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横河EJA变送器的工作原理是啥!

2020-8-26 15:42:25

  横河EJA变送器,作为常见的一种压力和差压变送器,是一种采用微型计算机技术,而且具有完整自诊断功能以及通讯功能的。但是可能不少人对于EJA变送器的工作原理并不是很了解。下面,我们就为大家详细介绍EJA变送器的工作原理:

  EJA变送器的工作原理

  1、快速响应、通讯协议远程设定、自诊断功能以及任选高/低压力报警状态输出功能等特征。可提供FF现场总线型。EJX系列标准配置具有TUV认证。除FF现场总线型外都适用于SIL2场合。

  2、谐振梁振动原理,硅谐振梁处于由长久磁铁提供的磁场中,与变压器、放大器等组成一正反馈回路,让谐振梁在回路中产生振荡。

  3、受力情况,当单晶硅片的上下表面受到压力并形成压力差时将产生形变,中心处受至压缩力,边缘处受到张力,因而两个形状振梁分别感受不同应变作用,其结果是中心谐振梁受压缩力而频减少,边侧谐振梁因受张力而频率之差对应不同的压力信号。

  4、结构原理单晶硅谐振传感器的核心部分,即在一单晶硅芯片上采用微电子机械加工技术(MEMS),分别在其表面的中心和边缘作成两个形状、大小完全一致的H形状的谐振梁(H型状谐振器有两个振梁),且处于微型真空腔中,使其即不与充灌液接触,又确保振动时不受空气阻尼的影响。

  以上就是对于EJA变送器的工作原理详细介绍,希望对大家有所帮助,EJA变送器有着其独特的优点,需要大家在使用中注意充分的利用。

  EJA变送器的系统主要是由感应式的数字水位传感器、电源电路、信号调理电路、MCU(C8051F020)较小系统、RS-485接口(MAX485)、4~20mA输出(AD421),另外还有PC,通过PC上位机的监控软件能够实现网络通信的功能。

EJA变送器.jpg

  EJA变送器的工作原理

  EJA变送器的工作原理是按照仿生物学的思路,应用仿神经的网络设计思想来进行设计的。它的内部还布满了神经元的电路板,外部主要是由可塑性绝缘材料而浇铸成的,一般都是做成棒状的。传感器主要是由超音频发生器和发射头向水中发射检测信号,由若干个取样感应元电路通过介质水接收检测信号,由电容耦合检波电路检波后得到的信号电压实现水位信号的直接取样,成为数字取样传感器。它的每个神经元电路都是以开关脉冲的形式输出数字信号,经过统计后,将开关数字信号调制为模拟信号电流(非标准电流信号)方式输出给信号调理电路进一步处理。

  EJA变送器的信号调理电路主要是把传感器输出的非标准电流信号转化为电压信号,为C8051F020模数转换做准备。经过单片机模数转换后,可以将传感器信号转化为数字信号,然后就可以很方便地进行存储水文数据、通过电子炉AD421输出4~20mA的标准电流信号、RS-485接口输出等操作。

  气动EJA变送器

  介绍了气动压力式温度变送器原理。把该图中的温包和毛细管去掉,使被测压力作用于测量波纹管,这个波纹管的有效面积就起了秤盘的作用。图中的杠杆相当于秤杆,反馈波纹管相当于秤陀。因为不是测重,所以杠杆竖置也一样可用。

  在这里有必要解释的是如何判断力矩是否平衡,不平衡时又是如何自动实现平衡的.

  气源压力Ps一般在1.4kgf/cm,左右,经过恒节流孔I,再由喷嘴2喷出至大气环境.恒节流孔的直径很小,约为。.1-0.25mm,长为5-20mm,是个很大的气阻。喷嘴的孔直径较大,约。.8-1.2mm,在其外若无挡板阻碍时,气阻比恒节流孔小得多。因此,喷嘴的背压户,几乎和大气压相同。但当挡板将喷嘴堵住时,p。就和气源压力Ps相等了。压力p。

  气动放大器的结构如图3.5.2。气源由孔1导入,经过由弹簧片2托住的球阀3进入中央环形空间。此处有杆与上部的锥阀7相连,锥阀和膜片6中间的硬芯8连接.孔9经导管连到喷嘴,恒节流孔10,则在放大器的壁内与气源压力p、相通。故膜片上方的压力实际上就是图3-5.1里的背压PB当挡板靠近喷嘴使p。升高时,膜片向下变形,将锥阀关小,同时将球阀开大。这种情况下,经孔5排出至大气的流量减少,从球阀进入环形空间的流量加大,使输出压力p。上升,经孔4引出。反之。p。减小时,锥阀开大,球阀关小,p。就下降。图2.2.10中,挡板装在杠杆末端,其背压p。反映杠杆的偏转位置.气动放大器的输出压力P。一方面送入反馈波纹管以提供反向力矩,另一方面作为信号输出,构成气动变送器。


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