当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于

气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪

气体流量计检定技术概述

目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。

直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计量特性的特点。实流检测法又可分为离线实流检测和在线实流检测。离线实流检测主要在实验室进行,就是将被检流量计与实验室的流量标准装置相串联,在实验室参比条件下测得流量计计量误差,此方法可保证在实验室条件下的计量准确,但忽视了其在工况条件下的计量特性。在线实流检测则是将标准流量计安装在被测流量计后方的预留检定管路上,利用实际流体进行计量,现场在线检测获得实际工况误差。

间接测量法是通过测量与流量值的相关的几个物理量,通过对几个相关物理量误差的运算,间接地获得被测流量计示值误差的一种方法。

气体流量计检测仪原理

钟罩装置的工作原理

钟罩式气体流量标准装置是气体流量标准装置主要形式之一。在压力不高(一般小于10kPa)、流量不大的情况下,用它检定流量计是比较简便的。该装置按气流方向可分为排气式和进气式。其特点是:①它适合检定压力不高、流量不大的气体流量计;②排气式装置中,流经被检流量计的气体压力很低,接近于大气压,而且气体湿度很高,对检定的结果造成影响,因此必须有湿度修正;③进气式装置需要一个干燥和稳定的气源,保证检定用气体的干度符合规定要求,并保证试验管段的气流压力、温度和流量恒定,这就使建立进气式装置比建立排气式装置困难;④由于钟罩的内压只决定于本身的重力、配重物的重力、液体浮力和补偿机构的拉力,所以不管是排气式还是进气式,内压是不变的。

钟罩的标准体积是通过测量钟罩的位移得到的,钟罩位移的自动测量是该检测仪(钟罩装置)的重要部分。光栅尺是高精度的位移测量元件,在精密仪器、高精度精密加工等领域得到了广泛的应用,将光栅尺用于检测仪,作为钟罩量筒的位移传感元件,能精确对应钟罩的体积量。检测仪的原理是当钟罩下降时,钟罩内气体通过连接管路流经被检流量计,在钟罩下降同时通过光栅尺将钟罩下降的高度转变为脉冲信号,经硬件接口电路调理后传送给计算机,计算机经过补偿修正等运算处理,将其转换成气体标准体积或者体积流量。另外,标定后的检测仪设有挡板和光电传感器,钟罩两挡板之间的容积是固定的,挡板先后通过光电传感器所经历的时间可测得,也可得到排出气体的标准体积或体积流量。将所测值与被检流量计指示的体积或流量的比较,就可得到被检流量计的基本误差。

流量计算公式

在测量时间t内钟罩排出的气体体积为VS,则经过被校流量计的体积流量

式(1)中,PS、TS 、 ZS分别为钟罩内的绝对压力(Pa)、热力学温度(K)和气体压缩系数; Pm、Tm、 Zm分别为流量计前的绝对压力(Pa)、热力学温度(K)和气体压缩系数; Vs为钟罩排出的在PS、 TS 状态下的气体容积(m3); Vm为钟罩排出的在Pm、 Tm状态下的气体容积(m3); t为测量时间(s)。

将 (qv)s与被校流量计的显示值(qv)m比较,可计算出被校流量计示值相对误差为:

日前,MarketsandMarkets 发布了名为《Global Multi Touch Market, by Product (SmartPhones, Tablets, Laptops, Televisions/LCD, Tables, Floors), Applications (Entertainment , Infotainment, Enterprises, others) & Geography, 2011-2016》的新的市场研究报告,该报告称,到2016年,全球多点触控市场的整体规模将达到55亿美元,2011至2016年的年复合增长率将达到18.18%。

在电脑领域中,多点触控是指触摸感应表面可以感知到表面上有数量不低于2个的接触点。这种对多个接触点的感知常常被用在提供先进功能(包括缩放或启动预定义程式)方面。

在过去几年里,多点触控市场获得了良好的发展。随着多点触控系列产品技术及其用法领域的创新不断涌现,该市场预计将在未来5年以相当高的年复合增长率迅猛发展。由于研发水平不断提升,对使用多点触控技术的产品的需求量也越来越大。

如今,消费类电子设备拥有最大的市场份额,这些设备的数量不断增长。手机和平板电脑的发展、企业买家的大量出现以及与多点触控技术有关的应用的增多为这一增长提供了动力。

大量使用触控技术的其他产品,包括智慧手机、平板电脑和互动显示幕,预计将在未来2至3年内占领市场。

对多点触控技术的需求的增加已经驱使许多制造商去开发多点触控产品。这已经催生出了教育、零售、政府、资讯娱乐和娱乐服务方面的卓越应用。这也为软体公司创造了机会,软体公司可以透过为多点触控市场中的不同产品提供新的解决方案来扩大自己的市场份额。


 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭