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1、1.1.变送器的构成原理;变送器的构成原理;2.2.量程调整、零点调整和零点迁移;量程调整、零点调整和零点迁移;3.3.差压变送器的构成;差压变送器的构成;4.4.差压变送器的工作原理和特性分析;差压变送器的工作原理和特性分析;5.5.差压变送器的结构说明;差压变送器的结构说明;6.6.低频位移检测放大器;低频位移检测放大器;7.7.整机线路分析;整机线路分析;本节重点:本节重点:第三章 变送器和转换器 p 变送器的作用是将各种工艺变量变送器的作用是将各种工艺变量(如温度、压如温度、压力、流量、液位力、流量、液位)转换成相应的统一标准信号。转换成相应的统一标准信号。 p 转换器的作用是将电、气
2、信号(如电压、电转换器的作用是将电、气信号(如电压、电流、频率、气压信号等)转换成相应的统一标准流、频率、气压信号等)转换成相应的统一标准信号。信号。 一、构成原理 变送器是基于负反馈原理工作的,其构成原理见图1-3-1a,它包括测量部分(即输入转换部分)、放大器和反馈部分。 变送器输出与输入之间的关系为 式中 K放大器的放大系数; F反馈部分的反馈系数; C C测量部分的转换系数。 当满足深度负反馈的条件,即KF1时,上式变为 (1-3-2) (1-3-1)n 式(1-3-2)表明,在KF1的条件下,变送器输出与输入之间的关系取决于测量部分和反馈部分的特性,而与放大器的特性几乎无关。如果转换
3、系数C和反馈系数F是常数,则变送器的输出和输入将保持良好的线性关系。 式式(1-3-2)也可从输入信号也可从输入信号zi、z0同反馈信号同反馈信号zf相相平衡的原理导出。在平衡的原理导出。在KF1时,输入放大器的偏差时,输入放大器的偏差信号信号近似为零,故有近似为零,故有zi+z0zf ,由此同样可求得如,由此同样可求得如上的输入输出关系式。上的输入输出关系式。如果如果zi、z0和和zf 是电量,则是电量,则把把zi+z0zf称为电平衡;如果是力或力矩,则称为称为电平衡;如果是力或力矩,则称为力平衡或力矩平衡。力平衡或力矩平衡。显然,可利用输入信号同反馈显然,可利用输入信号同反馈信号相平衡的原
4、理来分析变送器的特性。信号相平衡的原理来分析变送器的特性。 变送器的输入输出特性示于图变送器的输入输出特性示于图1-3-1b,xmax、xmin分别为被测变量的上限值和下限值,也即变送分别为被测变量的上限值和下限值,也即变送器测量范围的上、下限值(图中器测量范围的上、下限值(图中xmin= 0););ymax和和ymin分别为输出信号的上限值和下限值。它们与统分别为输出信号的上限值和下限值。它们与统一标准信号的上、下限值相对应。一标准信号的上、下限值相对应。 量程调整、零点调整和零点迁移是变送器的一个共性问题。量程调整、零点调整和零点迁移是变送器的一个共性问题。 1、量程调整、量程调整 量程调
5、整(即满度调整)的目的是使变送器输出信号的上限值量程调整(即满度调整)的目的是使变送器输出信号的上限值ymax(即统一标准信号的上限值即统一标准信号的上限值)与测量范围的上限值与测量范围的上限值xmax相对应。相对应。图图1-3-2所示为变送器量程调整前后的输入输出特性。由图可见,所示为变送器量程调整前后的输入输出特性。由图可见,量程调整相当于改变输入输出特性的斜率,也就是改变变送器输量程调整相当于改变输入输出特性的斜率,也就是改变变送器输出信号出信号y与被测变量与被测变量x之间的比例系数。之间的比例系数。 量程调整通常是通过改变反馈系数量程调整通常是通过改变反馈系数F 的大小来实现的。的大小
6、来实现的。F大,量程就大;大,量程就大;F小,小, 量量程就小。有些变送器还可以通过改变转程就小。有些变送器还可以通过改变转 换系数换系数C来调整量程。来调整量程。 二、量程调整、零点调整和零点迁移二、量程调整、零点调整和零点迁移 零点调整和零点迁移的目的,都是使变送器输出信号的下限值零点调整和零点迁移的目的,都是使变送器输出信号的下限值ymin(即统一标准信号的下限值)与测量范围的下限值(即统一标准信号的下限值)与测量范围的下限值xmin相对应。相对应。在在xmin= 0时,为零点调整;在时,为零点调整;在xmin 0时,为零点迁移。时,为零点迁移。也就是说,零点调整使变送器的测量起始点为零
7、,而也就是说,零点调整使变送器的测量起始点为零,而零点迁零点迁移则是把测量起始点由零迁移到某一数值(正值或负值)。移则是把测量起始点由零迁移到某一数值(正值或负值)。把测量把测量起始点由零变为某一正值,称为起始点由零变为某一正值,称为正迁移正迁移;反之,把测量起始点由零;反之,把测量起始点由零变为某一负值,称为变为某一负值,称为负迁移负迁移。图。图1-3-3所示为变送器零点迁移前后的所示为变送器零点迁移前后的输入输出特性。输入输出特性。 2、零点调整和零点迁移、零点调整和零点迁移 由图由图1-3-3可以看出,零点迁移以后,变送器的输入输出特性沿可以看出,零点迁移以后,变送器的输入输出特性沿x坐
8、坐标向右或向左平移了一段距离,标向右或向左平移了一段距离,其斜率并没有改变,即变送器的量程其斜率并没有改变,即变送器的量程不变。不变。进行零点迁移,再辅以量程调整,可以提高仪表的测量灵敏度。进行零点迁移,再辅以量程调整,可以提高仪表的测量灵敏度。 由式由式(1-3-2)可知,变送器零点调整和零点迁移可通过改变调零信可知,变送器零点调整和零点迁移可通过改变调零信号号z0的大小来实现。的大小来实现。当当z0为负时可实现正迁移;而当为负时可实现正迁移;而当z0为正时则可实现为正时则可实现负迁移。负迁移。 4 20mA.DC34 10.5%1%1.5%2.5%20.25%(3) 第第二二节节差差压压变
9、变送送器器作作用用:将将液液体体、气气体体、蒸蒸汽汽的的压压力力、流流量量、液液位位等等工工艺艺参参数数转转换换为为标标准准信信号号输输出出。一一、概概述述组组成成:测测量量部部分分、杠杠杆杆系系统统、位位移移检检测测放放大大器器、电电磁磁反反馈馈机机构构。见见图图。性性能能指指标标:变变送送器器的的主主要要性性能能指指标标如如下下:()基基本本误误差差:一一般般为为;低低压压差差为为;微微压压差差为为、。( )变变差差:。0.05%40.3%5 250350灵灵敏敏度度:。( )长长期期稳稳定定性性:( ) 负负载载电电阻阻:。测量范围为型号为上海自动化仪表一厂,。测量范围为,型号为如:天津
10、自动化仪表厂测量范围:kPa 6 , 1032,-DBC kPa1000100,1100DBY深度电流负反馈机械部分机械部分电气部分电气部分测量部分测量部分杠杆系统杠杆系统位移检测位移检测 放大器放大器电磁反电磁反馈机构馈机构iPiFfF0I图图3-4 力平衡式差压变送器构成方框图力平衡式差压变送器构成方框图测量部分测量部分转换部分转换部分比较环节比较环节差压变送器是基于力矩平衡原理工作的。P2P1FiFfF1F2F3测量部分转换部分2019181716151413121110123456789MH1. 3 -5二二、工工作作原原理理和和结结构构工工作作原原理理见见图图。调零调零F0迁移迁移F
11、0 作用在杠杆系统上的力有作用在杠杆系统上的力有:Fi,F1,F2,Ff,F0,F0 5 123456789101112() 1314 15 1617 1819图图3 3力力平平衡衡式式差差压压变变送送器器结结构构示示意意图图低低压压室室;高高压压室室;测测量量元元件件(膜膜盒盒、膜膜片片);轴轴封封膜膜片片;主主杠杠杆杆;过过载载保保护护簧簧片片;静静压压调调整整螺螺钉钉;矢矢量量机机构构;零零点点迁迁移移弹弹簧簧; 平平衡衡锤锤;量量程程调调整整螺螺钉钉; 检检测测片片衔衔铁铁 ; 差差动动变变压压器器; 副副杠杠杆杆;放放大大器器;永永久久磁磁钢钢;反反馈馈动动圈圈;电电源源; 负负 2
12、0载载;调调零零弹弹簧簧量程量程量程量程AFiF1l1l2l3F2l0F0lfMiM0Mf+_+K1K2KfIoSFf图3-6 变送器信号传输方框图iPtan36特特 性性 分分 析析 : 见见 图图。为为矢矢量量角角;,矢矢量量机机构构的的力力传传递递系系数数的的距距离离;到到副副杠杠杆杆支支点点检检测测片片的的力力臂臂;到到副副杠杠杆杆支支点点、的的力力臂臂;到到主主杠杠杆杆支支点点、膜膜片片有有效效面面积积; tgM12lMFFFlllHFFll A4f02f031i21数数。构构系系电电磁磁反反馈馈机机构构的的电电磁磁结结电电流流转转换换系系数数;移移低低频频位位移移检检测测放放大大器
13、器位位位位移移转转换换系系数数;副副杠杠杆杆力力距距 K -K K f21 FfF1F2F3MHF0Fil1l2l3l0lfl4图3-7 杠杆系统受力图注:未考虑迁移力。注:未考虑迁移力。AFiF1l1l2l3F2l0F0lfMiM0Mf+_+K1K2KfIoSFf图3-6 变送器信号传输方框图iPtanFfF1F2F3MHF0Fil1l2l3l0lfl4图3-7 杠杆系统受力图注:未考虑迁移力。注:未考虑迁移力。P2P1FiFfF1F2F3测量部分转换部分2019181716151413121110123456789MH图3-5 力平衡式差压变送器结构示意图i0fii0f01 3ii200
14、0f MMM (3-3) MP M MI67l lMAtgPl MF lM式式中中被被测测差差压压信信号号产产生生的的输输入入力力距距;调调零零弹弹簧簧产产生生的的力力矩矩;输输出出电电流流 产产生生的的反反馈馈力力距距。由由图图3 3、3 3可可知知,各各项项力力距距为为f f01 3000i0Pi02f ff ff f1 3P2f f (3-4)K l I -4-3l l AtgllIPFKPF l K lK lK ll l AtgKl K l将将式式(3 3)代代入入(3 3),可可求求得得变变送送器器输输出出与与输输入入之之间间的的关关系系为为式式中中,比比例例系系数数FfF1F2F3
15、MHF0Fil1l2l3l0lfl4图3-7 杠杆系统受力图注:未考虑迁移力。注:未考虑迁移力。AFiF1l1l2l3F2l0F0lfMiM0Mf+_+K1K2KfIoSFf图3-6 变送器信号传输方框图iPtan 1 3000i0Pi02f ff ff f000ffpfl l Atgll IPFKPF 3-5l K lK lK l1.IPl2.Fl K3.KtgK4.5()上上式式说说明明:在在深深度度负负反反馈馈条条件件下下,输输入入输输出出之之间间的的关关系系取取决决于于测测量量部部分分和和反反馈馈部部分分的的特特性性,当当仪仪表表结结构构尺尺寸寸确确定定后后, 与与输输入入差差压压成成
16、比比例例关关系系。式式中中用用于于调调整整变变送送器器的的零零点点(迁迁移移)。比比例例系系数数中中的的和和两两项项可可变变,可可用用于于调调整整量量程程。由由式式(3 3)可可知知,改改变变量量程程会会影影响响变变送送器器的的零零点点,而而调调整整零零点点又又对对满满度度值值有有影影响响,因因此此在在调调校校时时,零零点点和和满满度度应应反反复复调调整整。 IP 0i。但以垂直安装最好。仪表可以任意方向安装稳定性和可靠性。点重合,提高了仪表的使副杠杆的重心与其支机构及平衡锤,上采用固定支点的矢量差压变送器在机械结构之间的线性关系。与输出电流差压,保证被测上采用深度电流负反馈差压变送器在电气结
17、构差的随动系统。差压变送器是一个有余AFiF1l1l2l3F2l0F0lfMiM0Mf+_+K1K2KfIoSFf图 3-6 变 送 器 信 号 传 输 方 框 图iPtan ii2.1PF3-538结结构构()测测量量部部分分作作用用:将将;组组成成:高高、低低气气室室,膜膜盒盒,轴轴封封膜膜片片等等组组成成;见见图图。其其中中膜膜盒盒是是完完成成转转换换功功能能的的主主要要部部件件,见见图图。工工作作过过程程:双双膜膜片片:减减小小温温度度影影响响;硅硅油油:膨膨胀胀系系数数小小、凝凝固固点点低低、不不可可压压缩缩,使使膜膜盒盒具具有有良良好好的的温温度度性性能能和和耐耐压压性性能能;并并
18、起起到到阻阻尼尼作作用用,提提高高整整机机稳稳定定性性。过载保护过载保护图3-8 膜盒结构 1膜片;2基座;3硬芯;4油路;5钢珠;6连接片低压侧高压侧5 64123P2P1FiFfF1F2F3测量部分转换部分2019181716151413121110123456789MH图3-5 力平衡式差压变送器结构示意图000ifoo31i0002f ff fPi(2)FF35a. Fl ,l (l A Pl F )tglIFl K lK llKP杠杠杆杆系系统统:作作用用:把把输输入入力力 与与电电磁磁反反馈馈力力 比比较较,然然后后转转换换成成检检测测片片的的位位移移。组组成成:主主、副副杠杠杆杆
19、,调调零零机机构构,零零点点迁迁移移机机构构,静静压压调调整整和和过过载载保保护护装装置置,平平衡衡锤锤,矢矢量量机机构构。见见图图。调调零零和和零零点点迁迁移移机机构构:零零点点由由调调零零弹弹簧簧调调整整;零零点点迁迁移移由由迁迁移移弹弹簧簧调调整整。设设迁迁移移力力到到主主杠杠杆杆支支点点的的距距离离为为则则有有0001f flFF (3-6)l AK l可改变迁移方向可改变迁移方向有些变送器中,合二为一有些变送器中,合二为一P2P1FiFfF1F2F3测量部分转换部分2019181716151413121110123456789MH图3-5 力平衡式差压变送器结构示意图b.1.2.3-
20、939c.35零零点点迁迁移移原原则则:零零点点迁迁移移后后被被测测差差压压的的上上限限不不能能超超过过该该表表所所规规定定的的上上限限值值, 迁迁移移后后的的最最小小量量程程不不得得小小于于该该表表的的最最小小量量程程。静静压压调调整整和和过过载载保保护护装装置置:作作用用:克克服服变变送送器器的的静静压压误误差差和和过过载载时时起起保保护护作作用用。静静压压误误差差:属属系系统统误误差差。静静压压误误差差产产生生的的原原因因:测测量量膜膜片片有有效效面面积积不不等等;拉拉条条装装配配不不正正。见见图图。解解决决办办法法:调调静静压压调调整整螺螺钉钉。过过载载保保护护装装置置:见见图图。平平
21、衡衡锤锤:作作用用:见见图图,使使负负杠杠杆杆的的重重M心心和和支支点点重重合合,提提高高仪仪表表的的耐耐冲冲击击、耐耐振振动动性性能能,而而且且在在仪仪表表不不垂垂直直安安装装时时也也不不影影响响精精度度。4321HDBFAHDp1pp2F1此处脱开987654F反图3-9 静压调整、过载保护装置1主杠杆下段;2轴封膜片;3拉条;4主杠杆;5过载保护装置;6螺钉;7螺母;8静压调整螺钉;9矢量机构顶杆b 附加力矩示意图a 静压调整装置c 过载保护装置4321HDBFAHDp1pp2F1此处脱开987654F反图3-9 静压调整、过载保护装置1主杠杆下段;2轴封膜片;3拉条;4主杠杆;5过载保
22、护装置;6螺钉;7螺母;8静压调整螺钉;9矢量机构顶杆b 附加力矩示意图a 静压调整装置c 过载保护装置平衡带平衡带拉条拉条1233221d-10FFFFFF =tgFtg4 15tg153.83tg43-511组组见图3传来为顺着点副时针转变变内变调围为调调调钉见图.矢量机构:成:由矢量板和推板成。作用:把主杠杆的推力 分解分力 、,矢量板方向,被矢量板固定支的反作用力所平衡,不起作用。 垂直向上,作用于杠杆,使其逆方向偏。 可改送器的量程, 在化。故矢量机构的量程整范倍。整方法:整量程整螺,中。F1F2F2F1F3a. 矢量机构b. 力分析矢量图图3-10 矢量机构推板矢量板P2P1FiF
23、fF1F2F3测量部分转换部分2019181716151413121110123456789MH图3-5 力平衡式差压变送器结构示意图F1F2F2F1F3a. 矢量机构b. 力分析矢量图图3-10 矢量机构推板矢量板P2P1FiFfF1F2F3测量部分转换部分2019181716151413121110123456789MH图3-5 力平衡式差压变送器结构示意图offff0ff00IF3-11FF =K I3 KK =B DWBDW(3) 磁反机构作用:成磁反力。成:由反圈、磁体、永久磁成。 反力的大小 ( -7)是磁构常,其值 式中 气隙磁感度; 圈平均直; 圈匝。电电馈馈将将 转转换换电电
24、馈馈组组馈馈动动导导钢钢组组见见图图馈馈为为电电结结数数为为 应应强强动动径径动动数数SND213Ff123456W1W2R11b. 改量程示意图a. 结构示意图图3-11 电磁反馈机构24V725匝匝1450匝匝240低量程时:低量程时:2-4短接;短接;高量程时:高量程时:1-2短接短接1.反馈动圈;反馈动圈;2.导磁体;导磁体; 3.永永久磁钢。久磁钢。磁分路螺钉,量程微调磁分路螺钉,量程微调f121K-11W +W=33 1W3.83 3:1=11.4 :1变变样样调调变变器器调调变变馈馈动动数数见见图图3 3实实现现调调变变调调为为由此,改同可整送量程。整方法:改反圈匝。,故可: 的
25、量程整。送器的最大量程可比:。oCDSI 3-121.Su-134三三、低低频频位位移移检检测测放放大大器器作作用用:将将检检测测片片的的微微小小位位移移 转转换换成成直直流流电电流流 输输出出。位位移移电电流流转转换换器器。组组成成:差差动动变变压压器器、低低频频振振荡荡器器、整整流流滤滤波波及及功功率率放放大大器器。见见图图。差差动动变变压压器器作作用用:将将 转转换换成成电电压压信信号号。见见图图3 3。组组成成:检检测测片片(衔衔铁铁),上上、下下罐罐型型磁磁芯芯, 组组线线圈圈。P2P1FiFfF1F2F3测量部分转换部分2019181716151413121110123456789
26、MH图3-5 力平衡式差压变送器结构示意图AR8,R9VD5VD6VD7VD8W1W23124R11RLRLR3R6R4R10R7R1R2R5240100250Io24V_+2730k3.3k51 2240k5.7k100560789BDCC1C2C4C50.0474700.470.068VD4VD10VD11VD12VD13VD3VD1VD2VD1VD13 2CP6B3.3kVD9VT1VT2VT33DG4063CG213DG27C0.10.1C3C6防爆防爆防爆图3-12 位移检测放大器原理线路图限流限流限限能能负载负载1.1.差动变压器差动变压器:将检测片的位移将检测片的位移s s转换成
27、相应的电压转换成相应的电压UCD。BD上罐形磁芯下罐形磁芯AC检测片差动变压器的结构S当s=/2 时 e2=e2 UCD=e2- e2=0, 差动变压器无输出当se2 UCD=e2- e20, 此时UCD与UAB同相当s/2 时,因差动变压器,上半部磁路磁阻增大互感减小 e2e2 UCD=e2- e20, 此时UCD与UAB反相。AB4161212212.13-15 LCLCVT CD RVDVDVDVD R :VT低低频频放放大大器器组组成成:振振荡荡器器、整整流流滤滤波波、功功率率放放大大。()振振荡荡器器,见见图图。变变压压器器耦耦合合的的振振荡荡电电路路。图图中中,并并联联谐谐振振回回
28、路路:、,作作为为集集电电极极负负载载;副副边边绕绕组组耦耦合合反反馈馈信信号号;偏偏置置电电路路:、,、有有温温补补作作用用;电电流流负负反反馈馈,稳稳定定工工作作点点。AR2BDCC2C4VT12eR6VD1VD2_+E2e图3-15 振荡器电路AR2BDCC2C4VT12eR6VD1VD2_+E2e图3-15 振荡器电路电流负反馈电流负反馈偏置电路偏置电路输出电压输出电压输入电压输入电压D1、D2 可以提供偏置电可以提供偏置电压,使三极管压,使三极管BG1正常工正常工作。作。两个两个二极管二极管D1、D2就相就相当于一个稳压管。当于一个稳压管。R2起起负反馈作用负反馈作用, 从而稳定了从
29、而稳定了VT1的直流工作点。的直流工作点。低频振荡器的起振条件低频振荡器的起振条件n 振荡频率:振荡频率:n 相位条件相位条件 : s F2F1(a) 振荡器的放大特性和反馈特性图3-16 振荡器特性(b) 不同F下的输入输出关系S3 S2F2F1(a) 振荡器的放大特性和反馈特性图3-16 振荡器特性(b) 不同F下的输入输出关系幅值可控幅值可控工作点工作点ABFS S F S F3-16 SFPu工工作作中中, 随随 的的变变化化而而变变化化较较大大时时,较较小小;(磁磁阻阻较较大大)较较小小时时,较较大大。(磁磁阻阻较较小小)见见图图。即即:点点上上移移。注意:该振荡器与一般振荡器的区别
30、注意:该振荡器与一般振荡器的区别AR2BDCC2C4VT12eR6VD1VD2_+E2e图3-15 振荡器电路S减小振荡回路高输入阻抗整流滤波+_(2).整流滤波整流滤波见图见图3-17。l振荡器的输出电压uAB经二极管VD4整流以及通过电阻R8、R9和电容C5滤波得到平滑的直流电压信号,再送至功放级。l整流滤波电路并联在LAB、C4回路的两端,因此它的总阻抗不能太小,否则将要影响振荡器的工作。R3R4R5VT2VT3IC3IC2图3-18 功放级电路233453 .3-18VTVTRRR( ) 功功率率放放大大器器见见图图。组组成成:复复合合管管、,电电阻阻、组组成成。穿透电流旁路,改善温度
31、特性稳定工作点 提高输入阻抗采用复合管,提高电流放大倍数PNPNPN+_电平匹配l 放大器采用PNP-NPN互补型复合管,其目的一是提高电流放大系数;二是电平配置,使VT2的基极电平与前级输出信号的电平相匹配。l R3为稳定工作点的反馈电阻,同时提高功放级的输入阻抗,有利于滤波器输出电压的稳定。l R5为VT2、VT3集电极与发射极之间的穿透电流提供旁路,用以改善放大器的温度性能。l R5的接人同时也降低了功放级的增益,但提高了电路的稳定性。 AR8,R9VD5VD6VD7VD8W1W23124R11RLRLR3R6R4R10R7R1R2R5240100250Io24V_+2730k3.3k5
32、1 2240k5.7k100560789BDCC1C2C4C50.0474700.470.068VD4VD10VD11VD12VD13VD3VD1VD2VD1VD13 2CP6B3.3kVD9VT1VT2VT33DG4063CG213DG27C0.10.1C3C6防爆防爆防爆图3-12 位移检测放大器原理线路图l R1 、C1起相位校正作用,它对高次谐波造成一相移,破坏其振荡的相位条件,即防止高次谐波产生寄生振荡。l R 7起稳定振荡管输人电压的作用。由于VT1的工作点比乙类稍高,在uCD的正负半周,输人阻抗变化较大,接入R7可使差动变压器的副边负载比较均匀。l R10用来改变放大器的灵敏度。
33、当变送器用在高量程时,通过端子7、8将R10接入,与差动变压器副边并联,使灵敏度降低。l C3、C6为高频旁路电容,可减小交流分量。l VD9为防止电源反接的保护二极管低频放大器线路中其他元件的作用如下低频放大器线路中其他元件的作用如下:AR8,R9VD5VD6VD7VD8W1W23124R11RLRLR3R6R4R10R7R1R2R5240100250Io24V_+2730k3.3k51 2240k5.7k100560789BDCC1C2C4C50.0474700.470.068VD4VD10VD11VD12VD13VD3VD1VD2VD1VD13 2CP6B3.3kVD9VT1VT2VT3
34、3DG4063CG213DG27C0.10.1C3C6防爆防爆防爆图3-12 位移检测放大器原理线路图限流限流限限能能负载负载安全火花防爆原则:安全火花防爆原则:、电子线路设计上。、安装使用上(不让火花窜入现场)隔离。尽可能减小贮能元件(尽可能减小贮能元件(L、C)并使现有贮能元件在故障情况下释放的能量(电流、)并使现有贮能元件在故障情况下释放的能量(电流、电压)限制在安全额定以下。电压)限制在安全额定以下。P2P1FiFfF1F2F3测量部分转换部分2019181716151413121110123456789MH调零调零F0迁移迁移F0 量程量程量程量程一一. .串联谐振电路串联谐振电路:
35、 :当外来频率加于一串联谐振电路时当外来频率加于一串联谐振电路时, ,它有以下特性它有以下特性: :1.1.当外加频率等于其谐振频率时其电路阻抗呈纯电阻性当外加频率等于其谐振频率时其电路阻抗呈纯电阻性, ,且有最少值且有最少值, ,它这个特性在实际应用中叫做陷波器。它这个特性在实际应用中叫做陷波器。2.2.当外加频率高于其谐振频率时当外加频率高于其谐振频率时, ,电路阻抗呈感性电路阻抗呈感性, ,相当于一个电感线相当于一个电感线圈。圈。3.3.当外加频率低于其谐振频率时当外加频率低于其谐振频率时, ,这时电路呈容性这时电路呈容性, ,相当于一个电容。相当于一个电容。二二. .并联谐振电路并联谐
36、振电路: :当外来频率加于一并联谐振电路时当外来频率加于一并联谐振电路时, ,它有以下特性它有以下特性:1.1.当外加频率等于其谐振频率时其电路阻抗呈纯电阻性当外加频率等于其谐振频率时其电路阻抗呈纯电阻性, ,且有最大且有最大值值, ,它这个特性在实际应用中叫做选频电路。它这个特性在实际应用中叫做选频电路。2.2.当外加频率高于其谐振频率时当外加频率高于其谐振频率时, ,电路阻抗呈容性电路阻抗呈容性, ,相当于一个电容。相当于一个电容。3.3.当外加频率低于其谐振频率时当外加频率低于其谐振频率时, ,这时电路呈感性这时电路呈感性, ,相当于一个电感相当于一个电感线圈。线圈。所以当串联或并联谐振
37、电路不是调节在信号频率点时所以当串联或并联谐振电路不是调节在信号频率点时, ,信号通过它信号通过它将会产生相移。将会产生相移。( (即相位失真即相位失真) )“穿透电流”,Iceo,是在基极开路C、E两极在规定电压时之间的漏电流。 本节讲授了以下内容:本节讲授了以下内容:1.1.变送器的构成原理及量程调整、零点调整和零点迁移;变送器的构成原理及量程调整、零点调整和零点迁移;2.2.差压变送器的构成;差压变送器的构成;3.3.差压变送器的工作原理和特性分析;差压变送器的工作原理和特性分析;3.3.差压变送器的结构说明。差压变送器的结构说明。1.1.低频位移检测放大器;低频位移检测放大器;2.2.整机线路分析;整机线路分析;本节总结:本节总结: