其中,V表示导电流体的运动速度;B表示磁场强度;D 为测量管的内径;E表示电极两端测得的电压;k为常数。B、D和k均为固定值,也可以进行校准,从而等式简化为:E ∝ V。
图1 电磁流量计工作原理
图2为DN50管径、316不锈钢电极在常温水管道上产生的输出信号,使用了恒流源激励,信号中包含有280mV共模电压和100mV的噪声。紫色曲线对应正电极,红色曲线对应负电极,粉色曲线是将正负电极相减的数学计算通道,终的流量信息需要从该曲线中计算得到。可以看到较低的电平信号淹没在较大的共模电压之中,需要高性能的模拟前端进行数据的提取,这也是电磁流量计设计的关键所在。
图2 电磁流量传感器的输出信号
采用过采样方法则可大大简化模拟前端设计,模拟带通滤波器和采样保持电路也不再需要。采用AD8220+AD7172的解决方案,可大大提高流量计的测量响应速度,同时保留更多的传感器信息,在经过软件处理后将提供更多的流量属性参数。
图3 采用AD8220和AD717x的过采样架构模拟前端
随着被测液体在管道中的流动,液体电解质与电极摩擦产生电势,这就是所说的极化。如果两个电极完全一致,电极上的电势彼此相等,可以相互抵消。但在实际中极化不可能完全抵消,电压通常在数百毫伏到2伏之间,前置放大器成为了抑制极化产生的共模电压的关键。
图4 前置放大器的共模抑制
100dB共模抑制比可将0.3V共模衰减到3μV,作为直流失调出现在放大器输出端,通过校准予以消除。与此同时,共模电压会受到液体质量、温度等其他因素影响,随时间而变化,校准效果也将受到影响。因此共模抑制比越高,对校准后的影响就会越少,流量稳定性也越好。AD8220放大器在DC到5kHz范围内具有出色的共模抑制比,如下表所示。
表1 AD8220共模抑制比
仪表放大器放大倍数在流量计应用中多为10倍,对于AD8220 B级,直流到60Hz共模抑制比为110dB,5kHz以下为90dB,能够很好地将共模电压和噪声抑制到微伏水平。
图5 AD8220直流和交流共模抑制效应
表2显示了不同的CMRR对传感器输出信号的影响。
电磁流量传感器的输出阻抗通常在GΩ级。放大器的高输入阻抗可防止传感器输出过载,避免信号幅度减小;同时输入偏置电流也应当足够低,这样当它流经传感器时,不会成为一个显著的误差源。AD8220的输入偏置电流为10 pA,输入阻抗为104GΩ,特别适合于电磁流量计传感器的应用。表3列出了不同输入阻抗对10 GΩ 高输出阻抗传感器的影响。
表3 放大器输入阻抗对流速的影响
过采样方法由于在仪表放大器的后级去掉了滤波器及增益级,信号幅值非常微弱,仅有一小部分的ADC输入范围可以使用,就需要从这些有限的数据点获得足够多的模数转换样本,从而在处理过程中消除意外毛刺。同时由于励磁方向的切换,大部分时间信号未达到稳定状态,可供ADC采集流速样本的时间在励磁周期的10%期间,这就要求ADC有更高的数据采集速率。
图6 流量信号采样
AD7172-2提供低输入噪声和高采样速度的完美组合,特别适合于电磁流量计应用。采用2.5 V外部基准电压源时,AD7172-2的典型噪声低至0.47μV p-p。这意味着,终流量结果的刷新速率可以达到50 SPS,而不需要增加外部放大级。图4显示了采用AD7172-2 的过采样前端电路的噪声曲线。
图7 采用AD8220和AD7172的过采样架构折合到输入端噪声
表4 模拟前端和ADC的噪声预算
为了降低泄漏电流,在PCB走线中,也可参考示意图中虚线部分,将缓冲电压连接至输入信号路径周围的未屏蔽走线区域,从而保护传感器输出信号。
图8 前端放大器和电磁流量传感器之间实现接口
下图为采用了AD8220和AD7172的模拟前端电路,经过采样处理后在DN100管线上实际标定的终结果,性能优于国标0.2级指标。
图9-10 实际测试结果
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