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化工仪表及自动化第四章显示仪表

内容提要概述模拟式显示仪表自动电子电位差计自动电子平衡电桥数字式显示仪表数字式显示仪表的特点及分类数字式显示仪表的基本组成新型显示仪表无笔、无纸记录仪虚拟显示仪表1概述显示仪表:

凡能将生产过程中各种参数进行指示、记录或累积的仪表。

显示仪表一般都装在控制室的仪表盘上。它和各种测量元件或变送单元配套使用;又能与控制单元配套使用,

分类模拟式显示仪表数字显示仪表屏幕显示仪表2第一节模拟式显示仪表42.自动电子电位差计的工作原理根据这种电压平衡原理来进行工作。特点

用可逆电动机及一套机械传动机构代替了人手进行电压平衡操作;用放大器代替了检流计来检测不平衡电压并控制可逆电机的工作。图4-2电子电位差计原理图

电子电位差计既保持了手动电位差计测量精度高的优点,而且无须用手去调节就能自动指示和记录被测温度值。结论第一节模拟式显示仪表53.自动电子电位差计的测量桥路图4-3电位差计测量桥路原理图图4-2电子电位差计原理图(1)冷端温度补偿问题

举例用镍铬-镍硅热电偶测量温度,其热端温度不变,而冷端温度从0℃升高到25℃,这时热电势将降低1mV,仪表指针会指示偏低。第一节模拟式显示仪表

如果把R2做成随温度变化的电阻,且在温度从0℃升高到25℃时,其阻值变化量ΔR2=0.5Ω,这时,电阻R2上的电压降UDB也增大,ΔUDB=ΔR2·I2=1mV。为了统一规格,上支路的电流规定为4mA(或2mA),下支路电流规定2mA(或1mA)。因为测量桥路的补偿电压UCD=UCB-UDB,现在UDB增加了1mV,那么UCD就会减少1mV,此时滑动触点C的平衡位置不需变化。由于UCD的变化与热电势的变化相等,故能起到温度补偿作用,使仪表的指示值基本不受冷端温度变化的影响。6第一节模拟式显示仪表84.自动电子电位差计的结构测量桥路放大器可逆电机指示机构记录机构

图4-5

电子电位差计方框原理图第一节模拟式显示仪表二、自动电子平衡电桥91.平衡电桥测温原理利用平衡电桥来测量热电阻变化。图4-6平衡电桥

当被测温度为下限时,Rt有最小值Rt0,滑动触点应在RP的左端,此时电桥的平衡条件是(4-3)第一节模拟式显示仪表

滑动触点B的位置就可以反映电阻的变化,亦即反映了温度的变化。并且可以看到触点的位移与热电阻的增量呈线性关系。结论当被测温度升高后的平衡条件是(4-4)用式(4-4)减式(4-3),则得(4-5)10第一节模拟式显示仪表123.自动电子平衡电桥与自动电子电位差计的比较相同处与这两种仪表配套的测温元件(热电偶、热电阻)在外形结构上十分相似。仪表的外形及其组成:如放大器、可逆电机、同步电机及指示记录部分都是完全相同的。第一节模拟式显示仪表不同处它们的输入信号不同。两者的作用原理不同。当用热电偶配电子电位差计测温时,其测量桥路需要考虑热电偶冷端温度的自动补偿问题;而用热电阻配电子平衡电桥测温时,则不存在这个问题。测温元件与测量桥路的连接方式不同。13第一节模拟式显示仪表其他模拟式显示仪表:动圈式显示仪表

采用灵敏度较高的磁电系测量机构将被测信号转换为指针的角位移,实质上是一种利用偏差法测量电流的仪表。光柱式显示仪表

将输入信号通过由许多发光二极管组成的光柱显示出来,具有显示醒目、形象直观、精度稳定的特点。14第二节数字式显示仪表图4-9

数字式显示仪表分类图16第二节数字式显示仪表二、数字式显示仪表的基本组成17图4-10数显仪表组成结构1.信号变换电路2.前置放大电路3.非线性校正或开方运算电路4.模数转换电路(A/D转换)5.标度变换电路6.数字显示电路及光柱电平驱动电路7.V/I转换电路和控制电路第三节新型显示仪表一、无笔、无纸记录仪181.概论

以CPU为核

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