液體點(diǎn)滴速度檢測(cè)裝置
由于液滴并不是嚴(yán)格地均勻滴下,不能直接通過測(cè)量?jī)梢旱沃g的時(shí)間差計(jì)算液滴速度。于是通過測(cè)量多個(gè)液滴滴下的時(shí)間差以求得液滴速度的平均值,理論上測(cè)量的液滴數(shù)越多,平均速度越準(zhǔn)確,但考慮到測(cè)量時(shí)間不能過長(zhǎng),綜合考慮后,先以4滴的間隔初測(cè)滴速,根據(jù)該滴速分段設(shè)置測(cè)量間隔。若初測(cè)滴速大于100滴/分,以15滴為間隔;若初測(cè)滴速小于100滴/分、大于60滴/分,以10滴為間隔;若初測(cè)滴速小于60滴/分,以5滴/分為間隔。圖2為紅外對(duì)管電路。本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/195743.htm
3.2 剩余液體容量測(cè)量
將輸液瓶懸掛在壓力傳感器下,傳感器將輸液瓶與瓶?jī)?nèi)液體對(duì)其壓力轉(zhuǎn)化為直流電壓輸出。當(dāng)瓶?jī)?nèi)的液體少于定值時(shí)。傳感器輸出的直流電壓相應(yīng)小于定值。單片機(jī)通過測(cè)量壓力傳感器輸出的電壓判定瓶?jī)?nèi)的液量。
該壓力傳感器內(nèi)部是一個(gè)橋式電路Ra和Rd為壓敏電阻,輸液瓶的壓力導(dǎo)致Ra變化,橋式電路的輸出微伏級(jí)電壓,采用儀表放大器INA118將傳感器輸出的電壓放大1 000倍。其電路如圖3所示。
由于壓力傳感器輸出的電壓較小,變化范圍也很小,若用A/D轉(zhuǎn)換器直接讀取該電壓值判斷液面的升降可能存在較大誤差。應(yīng)先采用儀表放大器INA118將電信號(hào)放大1 000倍。再采用一款電壓頻率轉(zhuǎn)換器KA331,將電壓轉(zhuǎn)換為頻率在700 Hz附近的方波信號(hào),通過對(duì)方波頻率的測(cè)量間接判斷瓶?jī)?nèi)液體容量。其V/F轉(zhuǎn)換電路如圖4所示。
3.3 電機(jī)選擇
該系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用步進(jìn)電機(jī)。這是因?yàn)椴竭M(jìn)電機(jī)是一種將電脈沖轉(zhuǎn)化為角位移的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。當(dāng)步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器接收到一個(gè)脈沖信號(hào),它將驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)按設(shè)定方向轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)固定角度(及步進(jìn)角)。通過控制脈沖個(gè)數(shù)控制角位移量,從而達(dá)到準(zhǔn)確定位的目的;同時(shí)也可通過控制脈沖頻率來控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的速度和加速度,從而達(dá)到調(diào)速的目的。
評(píng)論