《检测与控制技术》课件第5章.ppt
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1、第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 5.1 标度变换标度变换5.2 零位和灵敏度的误差校正零位和灵敏度的误差校正5.3 非线性校正非线性校正5.4 报警处理报警处理思考题与习题思考题与习题第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 5.1 标度变换标度变换 通常,微机测控系统中的测量结果都需要显示、记录或打印,以便操作人员观察和了解。这些测量结果要由测控系统对被测物理参数经过多个环节的处理才能得到,这些环节连成的通道称为测量通道,其简化框图如图5-1所示。第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 图5-1 测量通道简化框图(a)数字式测量通道;(b
2、)模拟式测量通道 第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 5.1.1 模拟量标度变换模拟量标度变换模拟量标度变换适用于采用模拟显示器显示测量结果的场合。最常见的模拟显示器是模拟表头(例如mA表,mV表等),这类表头的指针偏转角与被测量x成对应关系,因此只要将表头的刻度改换成按被测量刻度就可实现标度变换。通常的做法是在规定条件下依次给仪表施加标准输入量x1,x2,xn,在表头指针对应偏转角1,2,n处各刻一刻线,并在刻线处依次标出x1,x2,xn的值。这样,当指针偏转到i处或其附近时,操作人员便可从指针所指处读到被测量的值xi。普通万用表上电阻、电流和电压的刻度就是这种标度变换的典型实例。第5
3、章 微机测控系统的消化器数据处理技术 如果测量通道中不包含任何非线性环节,那么表头指针的偏转角就与被测量x成线性关系,刻度盘的刻度就可采用线性均匀刻度,这样不仅读数很方便而且读数误差也比较小。但是很多传感器的输入/输出特性都不是线性的,如果测量通道中不采取相应的非线性校正措施,那么指针的偏转角与被测量x也就不成线性关系。在这种情况下,表头的刻度就必须采用相应的非线性刻度。这样读数既不习惯也不方便,还容易产生较大的读数误差。第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 为了在非线性情况下,刻度盘仍采用线性刻度,就必须进行非线性校正。例如一个流量测量仪表,采用差压式流量传感器,差压P与流量Q的平方成正
4、比,即PK1Q2,后接差压变送器,差压变送器输出A与差压P成正比,即AK2P,最后接模拟显示仪表,指针偏转角与模拟输入量A成正比,即K3A。于是有=K3A=K3(K2P)=K3(K2K1Q2)=K3K2K1Q2(5-1)显然,指针偏转角与流量Q成非线性关系。第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 如果在模拟显示仪表与差压变送器之间增设一个开方器,则有 QKKKQKKKPKKAK1232123233(5-2)可见,增设开方器后,指针偏转角便与流量Q成线性关系,该流量仪表就可采用线性刻度了。第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 5.1.2 数字量标度变换数字量标度变换1.线性标度变换线性标度
5、变换这种标度变换的前提是被测参数值与A/D转换结果Nx之间为线性关系,是最常用的标度变换方法。数字量Nx对应的工程量Ax(标度变换公式)为 minmaxminxminmaxmin)(NNNNAAAAx(5-3)式中:Ax为实际测量值(有量纲);Amax为一次仪表上限(测量范围最大值);Amin为一次仪表下限(测量范围最小值);Nx为Ax所对应的数字量;Nmax为Amax所对应的数字量;Nmin为Amin所对应的数字量。第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 为了使程序简单,一般把被测参数的起点所对应的A/D转换值调节为0,即Nmin0,这样,式(5-3)变为 maxxminmaxmin)(N
6、NAAAAx(5-4)在微机测控系统中,为了实现上述转换,可设计专门的子程序,将各个不同参数所对应的Amin、Amax、Nmin、Nmax存放在存储器中,然后当某一参数需要进行标度变换时,只调用标度变换子程序即可。第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 2.2.非线性标度变换非线性标度变换必须指出,上面介绍的标度变换方法只适用于线性参量,如果被测量为非线性时,则其标度变换应根据具体情况具体分析。一种解决方案是在非线性测量通道中增设线性校正电路,将非线性通道改造为线性通道;另一种解决方案是推导出它所对应的标度变换公式,然后再进行程序设计。例如,在流量测量中,其流量与压差的关系为 PKQ(5-5
7、)式中:Q为流量;K为刻度系数,与流体的性质及节流装置的尺寸有关;P为节流装置的压差。第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 根据上式,流体的流量与被测流体流过节流装置时前后的压力差的平方根成正比,于是可得到测量流量的标度变换公式:0m0 x0m0)(NNNNQQQQx式中:Qx为被测流量值;Qm为流量仪表的上限值;Q0为流量仪表的下限值;Nx为差压变送器所测得的差压值(数字量);Nm为差压变送器上限所对应的数字量;N0为差压变送器下限所对应的数字量。第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 对应流量测量仪表,一般下限均取零,这样Q00,N00,则式(56)就变为 mmxNNQQX(5-7)
8、有些非线性测量通道的A/D转换结果与被测量x写不出像上式那样简单的标度变换公式。此时,可以在测量通道中增设EPROM线性化器(查表方式),如图5-2所示。第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 图5-2 EPROM线性化器 第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 即首先通过校准实验获得每个标准输入Xi产生的A/D转换数据Ni,再将Xi经标度变化后的值写入以Ni为地址的EPROM存储单元中,这样每当A/D转换器产生一个数据Ni时,就能以Ni作为访问地址从EPROM的相应单元中读出与Xi相对应的值。这种标度变换方案的优点是变换速度快;缺点是需要标准数据太多,因为一个n位二进制A/D转换器的转换
9、数据Ni有2n个,这就需要获得和存储2n个校准实验数据。第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 5.2 零位和灵敏度的误差校正零位和灵敏度的误差校正 对于一个理想的线性测试系统来说,如果把被测量的真值x作为它的输入,把N作为它的输出读数即A/D转换结果,则 0kNx(5-8)式中,k0为该通道的增益或标称灵敏度。但是实际的线性测试系统由于温度变化和元器件老化总难免存在零位误差和灵敏度误差,从而引起系统误差。所谓零位误差,就是指输入x为零时,输出N不为零而为N0;所谓灵敏度误差,是指实际灵敏度k与标称灵敏度k0的偏差,即k=k0+k。第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 在这两项误差都存在
10、的情况下,被测量真值x所产生的输出读数N为 NxkN0(5-9)在这种情况下,如果仍然按式(5-8)将输出读数N除以标称灵敏度k0,这样确定出的值就不是被测量的真值x。对于灵敏度误差的校正方法是,输入不同输入值x1、x2,得到输出值N1、N2,代入式(5-10)求得k。1212xxNNk(5-10)第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 零位误差N0的校正方法是,在x为零输入条件下,测量得到N0,或通过已知两点作直线,用坐标法求得N0,然后利用式(5-11)进行校正。)(01212NNNNxxx(5-11)式中,N为在x输入下的A/D转换值。第5章 微机测控系统的消化器数据处理技术 5.3
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