[实用新型]振弦式读数仪控制系统及包含其的振弦式读数仪有效
| 申请号: | 201720895310.3 | 申请日: | 2017-07-21 |
| 公开(公告)号: | CN207050747U | 公开(公告)日: | 2018-02-27 |
| 发明(设计)人: | 张国祥;葛从兵;陈剑;黄海兵;谷艳昌;王宏;严吉皞 | 申请(专利权)人: | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院;南京瑞迪水利信息科技有限公司 |
| 主分类号: | G01D5/14 | 分类号: | G01D5/14 |
| 代理公司: | 北京市金栋律师事务所11425 | 代理人: | 李萍 |
| 地址: | 210000 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 振弦式 读数 控制系统 包含 | ||
技术领域
本实用新型涉及弦式传感器激励与测量技术领域,尤其涉及一种振弦式读数仪控制系统及包含该系统的振弦式读数仪。
背景技术
在水利工程安全监测中,安装了大量的振弦式传感器,该类型传感器的测量首先给传感器内激励线圈提供激流信号,使传感器内部钢弦振动,取消激励后,钢弦的自振切割磁力线,从而产生自振频率的输出信号,检测系统采样测量该信号的频率,从而得到工程信息。激励信号的频率如果和传感器自振频率一致,则钢弦吸收的能量最大,输出信号幅度也最大,但是该类型传感器在不同的状态下,自振频率随着压力的变化而变化,因此采用固定频率的激励信号难以将不同的传感器或不同状态下的传感器都能激励起振,导致一部分传感器或同一传感器在不同状况下无法测量。
实用新型内容
为解决上述背景技术中存在的问题,本实用新型的技术方案如下:
本实用新型中的振弦式读数仪控制系统,包括振弦式传感器、控制器、激励发生器及频率切换器;所述控制器的输出端与所述激励发生器的输入端连接,所述激励发生器的输出端与所述频率切换器的输入端连接,所述频率切换器的输出端与所述振弦式传感器输入端连接,所述频率切换器将激励发生器产生的激励转变为不同频率的激励传输至振弦式传感器,使所述振弦式传感器起振。
在一种优选的实施方式中,所述激励发生器产生的激励频率范围为400Hz~6000Hz。
在一种优选的实施方式中,包括信号整形器、信号放大器及信号测量器;所述信号整形器的输入端与所述频率切换器的输出端连接,所述信号整形器的输出端与所述信号放大器的输入端连接,所述信号放大器的输出端与所述信号测量器的输入端连接,所述信号测量器的输出端与所述控制器的输入端连接。
在一种优选的实施方式中,包括温度传感器及A/D转换器;所述温度传感器设置于待检测点,所述温度传感器的输出端与所述A/D转换器的输入端连接,所述A/D转换器的输出端与所述控制器输入端连接。
在一种优选的实施方式中,包括液晶显示器;所述液晶显示器的输入端与所述控制器的输出端连接。
本实用新型还公开了一种振弦式读数仪,包括上述振弦式读数仪控制系统及箱体、箱盖;所述振弦式读数仪控制系统安装于所述箱体内部,所述箱体与所述箱盖铰接。
在一种优选的实施方式中,包括操作面板、充电插座、测量插座;所述操作面板安装于所述箱体内部,所述充电插座及所述测量插座均安装于所述操作面板上,所述充电插座与充电线连接,所述测量插座通过测量导线与所述振弦式传感器连接。
在一种优选的实施方式中,所述充电插座为3芯充电插座;所述测量插座为5芯测量插座。
在一种优选的实施方式中,包括液晶显示屏安装孔,所述液晶显示屏安装孔开设于所述操作面板上。
本实用新型中的振弦式读数仪控制系统,与现有技术相比,其有益效果为:
本实用新型中的振弦式读数仪控制系统,采用变频信号激励振弦式传感器,在振弦式传感器全频率范围(400Hz~6000Hz)内对振弦式传感器进行连续扫频激励,使自振频率在该范围内的振弦式传感器都能获得足够的起振能量。
附图说明
图1是本实用新型中振弦式读数仪控制系统的结构示意图;
图2是本实用新型中振弦式读数仪的操作面板示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型的附图,对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1所示,本实用新型的振弦式读数仪控制系统,包括振弦式传感器、控制器、激励发生器及频率切换器;控制器的输出端与激励发生器的输入端连接,激励发生器的输出端与频率切换器的输入端连接,频率切换器的输出端与振弦式传感器输入端连接,频率切换器将激励发生器产生的激励转变为不同频率的激励传输至振弦式传感器,使振弦式传感器起振。其中激励发生器产生的激励频率范围为400Hz~6000Hz。本实用新型利用频率切换器将激励发生器产生的激励转变为不同频率的激励,并以此作为振弦式传感器的激励源,使得在振弦式传感器全频率范围内(400Hz~6000Hz)只要自振频率在该范围内的振弦式传感器都能获得足够的起振能量。首次测量振弦式传感器频率的大概值,然后在该频率的狭小范围内激励,振弦式传感器获得更大能量,输出幅度较大的信号,再次测量振弦式传感器的频率,即能利用该振弦式传感器获得精确测量值。
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