전자기 유량계의 간섭 방지 방법
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이 게시물은 마지막으로 yuchenchf가 2017-3-31 07:53에 수정했습니다. 잘 알려져 있듯이, 전자기 유량계는 패러데이의 전자기 유도 원리를 이용하여 만들어집니다. 전자기 간섭은 유량계의 정확한 측정 데이터에 영향을 미칩니다. 그렇다면 전자기 유량계는 어떻게 간섭을 방지할 수 있을까요? 저는 아래와 같은 전자기 유량계의 간섭 방지 방법들을 정리해 보았습니다. 여러분도 함께 의견을 나눠주시면 좋겠습니다. 1. 미분 간섭과 공진 주파수 간섭의 제거 신호에는 종종 미분 간섭과 공진 주파수 간섭 신호가 동시에 존재합니다. 신호 처리 회로에서의 저역 통과 필터를 사용해도 공진 주파수 간섭을 완전히 제거하는 것은 매우 어렵습니다.당사는 동기 샘플링과 공진주파수 보상 기술을 채택하여, 유량 신호의 전위에 섞여 들어오는 공진주파수 간섭 및 공진주파수 전원의 주파수 변동으로 인한 간섭을 억제하고, 미분 간섭도 효과적으로 제거합니다.동기식 샘플링 기술에서는 샘플링 시작 시점이 자기장 유발 신호보다 1/4 주기 늦게 이루어집니다. 여기서는 공진 주파수 주기의 짝수배에 해당하는 펄스 폭을 사용하여 미분 간섭을 제거함과 동시에, 유량 신호의 전위에서 나타나는 공진 주파수 간섭의 평균값을 0으로 만들어 공진 주파수 간섭의 영향을 없앱니다. 또한, 공진 주파수 전원의 주파수 변동을 보상함으로써, 주파수가 변동해도 자기장 유발 전원과 샘플링 펄스가 동기적으로 조절될 수 있도록 하여, 진정한 의미의 동기식 샘플링 및 동기식 자기장 유발 기술을 실현합니다. 이를 통해 미분 간섭과 공진 주파수 간섭의 영향을 줄일 수 있습니다. 2. 영점 드리프트 제거영점 드리프트란, 센서의 입력 신호가 0일 때에도 증폭기의 출력이 0이 되지 않는 현상을 말합니다.영점 드리프트가 발생한 신호는 여러 단계의 증폭 회로를 거치면서 전달됩니다. 여러 단계의 증폭을 거친 후에는 출력단에서 더 큰 신호가 됩니다. 하지만 센서에서 나오는 유용한 신호의 세기가 약하기 때문에, 영점 드리프트로 인해 그 유용한 신호가 가려져서 회로가 제대로 작동하지 못할 수 있습니다.따라서 영점 드리프트를 억제하기 위해 3개의 아날로그 증폭기를 사용한 차동 회로 입력 방식을 채택하여, 높은 내부 저항을 가진 약한 신호를 수집함으로써 공통 모드 신호의 유입을 막습니다.1단계 증폭 회로 뒤에는 직류 차단 커패시터를 사용하여 기준선의 오프셋을 제거하고, 직류 신호가 너무 커져서 A/D 변환의 입력 범위를 벗어나는 것을 방지합니다. 3. 기타 간섭 제거 방법 전자기 유량계 센서의 “트랜스포머 효과”로 인해 발생하는 직교 간섭의 경우, “트랜스미터 영점 조정법”을 사용하여 이를 제거합니다. 위는 제가 정리한 전자기 유량계의 간섭 방지 방법에 대한 설명입니다. 혹시 추가로 알려주실 내용이 있으시면 댓글을 남겨주시면 감사하겠습니다. 함께 발전해 나갑시다.