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一種快速流量控制系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):11979745閱讀:424來(lái)源:國(guó)知局
一種快速流量控制系統(tǒng)的制作方法與工藝

本實(shí)用新型涉及一種快速流量控制系統(tǒng),其響應(yīng)速度可達(dá)微秒級(jí),屬于流量控制調(diào)節(jié)技術(shù)領(lǐng)域。



背景技術(shù):

由于流量控制領(lǐng)域不斷更新,國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)廠家大多采用變頻器調(diào)速控制流量。即由料路流量計(jì)反饋流量脈沖信息至PLC,PLC通過(guò)處理調(diào)節(jié)程序輸出變頻器控制流量泵調(diào)速,完成流量調(diào)節(jié)控制。此系統(tǒng)的造價(jià)高,抗干擾能力差,且運(yùn)行掃描周期會(huì)長(zhǎng)達(dá)數(shù)ms。在一些要求在高壓高速高精度的流量系統(tǒng)中,其工作運(yùn)行時(shí),運(yùn)行過(guò)程時(shí)間較短(就家電行業(yè)實(shí)用3S/次),系統(tǒng)壓力、流量的波動(dòng)變化極快,且運(yùn)行時(shí)間極短,精度要求高,脈沖輸入信號(hào)隨機(jī)變化常出現(xiàn)前次掃描與此次掃描信號(hào)相侼情況,使得流量調(diào)節(jié)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。簡(jiǎn)單而言,PLC過(guò)長(zhǎng)的掃描周期使得變頻器響應(yīng)滯后,造成流量控制偏差。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題是:提供一種快速流量控制系統(tǒng),其響應(yīng)速度可達(dá)微秒級(jí)。

解決上述技術(shù)問(wèn)題,本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案如下:

一種快速流量控制系統(tǒng),包括流量泵、變頻器、流量檢測(cè)單元、驅(qū)動(dòng)控制單元和用于為驅(qū)動(dòng)控制單元供電的電源模塊,所述流量檢測(cè)單元檢測(cè)所述流量泵的實(shí)時(shí)流量,所述驅(qū)動(dòng)控制單元設(shè)置有目標(biāo)流量,所述驅(qū)動(dòng)控制單元比較判斷所述實(shí)時(shí)流量是否大于所述目標(biāo)流量,所述變頻器在所述判斷結(jié)果為是時(shí)降低所述流量泵的輸出功率、在所述判斷結(jié)果為否時(shí)提高所述流量泵的輸出功率,使得所述流量泵的實(shí)時(shí)流量向所述目標(biāo)流量變化,其特征在于:所述的流量檢測(cè)單元輸出對(duì)應(yīng)于所述實(shí)時(shí)流量的實(shí)時(shí)流量脈沖信號(hào),所述的驅(qū)動(dòng)控制單元由脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路、信號(hào)放大電路、電壓比較電路、電壓電流轉(zhuǎn)換電路和驅(qū)動(dòng)電路組成,所述流量檢測(cè)單元的輸出端依次通過(guò)所述脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路、信號(hào)放大電路、電壓比較電路、電壓電流轉(zhuǎn)換電路和驅(qū)動(dòng)電路連接所述變頻器的控制端,所述脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路將所述實(shí)時(shí)流量脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成實(shí)時(shí)流量電壓信號(hào),所述信號(hào)放大電路對(duì)所述實(shí)時(shí)流量電壓信號(hào)進(jìn)行信號(hào)放大處理,所述電壓比較電路設(shè)置有對(duì)應(yīng)于所述目標(biāo)流量的目標(biāo)流量電壓設(shè)定值,所述電壓比較電路比較判斷所述實(shí)時(shí)流量電壓信號(hào)是否大于所述目標(biāo)流量電壓設(shè)定值,所述電壓比較 電路輸出對(duì)應(yīng)于所述判斷結(jié)果的判斷結(jié)果電壓信號(hào),所述電壓電流轉(zhuǎn)換電路將所述判斷結(jié)果電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成判斷結(jié)果電流信號(hào),該判斷結(jié)果電流信號(hào)通過(guò)所述驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)所述變頻器工作。

作為本實(shí)用新型的一種優(yōu)選實(shí)施方式,所述的流量泵為變量柱塞泵。

作為本實(shí)用新型的一種優(yōu)選實(shí)施方式,所述的流量檢測(cè)單元由渦輪和齒輪式流量計(jì)組成,所述渦輪的轉(zhuǎn)軸兩端分別安裝在兩個(gè)軸承上,并且所述渦輪位于所述流量泵的出口位置,所述齒輪式流量計(jì)的齒輪與所述渦輪的轉(zhuǎn)軸聯(lián)接,所述齒輪式流量計(jì)的輸出端即為所述流量檢測(cè)單元的輸出端。

作為本實(shí)用新型的一種優(yōu)選實(shí)施方式,所述的脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路由電容C1、二極管D1、電阻R1、電阻R5、電阻R3、電阻R4、電阻1R、電阻2R、運(yùn)算放大器U4、運(yùn)算放大器U5、RS觸發(fā)器、電容C2、三極管Q1、精密電流源、三極管Q2、運(yùn)算放大器U6、基準(zhǔn)電壓電路、常開開關(guān)K1、電阻R2、電容C3和電阻R6組成;所述脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路的輸入端正極和輸入端負(fù)極分別連接所述流量檢測(cè)單元的輸出端正極和輸出端負(fù)極,所述電容C1的一端作為所述脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路的輸入端正極、另一端與所述運(yùn)算放大器U4的反相輸入端和二極管D1的陽(yáng)極相連接,所述二極管D1的陰極連接所述電源模塊的輸出端正極VCC+,所述電阻R1與二極管D1相并聯(lián),所述電阻R5、電阻R3和電阻1R組成第一并聯(lián)支路,所述電阻R4和電阻2R組成第二并聯(lián)支路,所述第一并聯(lián)支路的一端連接所述電源模塊的輸出端正極VCC+、另一端分成三路,第一路連接所述運(yùn)算放大器U4的正相輸入端,第二路連接所述運(yùn)算放大器U5的正相輸入端和反相輸入端,第三路通過(guò)所述第二并聯(lián)支路的一端,所述第二并聯(lián)支路的另一端作為所述脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路的輸入端負(fù)極并連接所述電源模塊的輸出端負(fù)極VCC-,所述運(yùn)算放大器U4的輸出端連接所述RS觸發(fā)器的S端,所述運(yùn)算放大器U5的輸出端連接所述RS觸發(fā)器的R端,所述RS觸發(fā)器的端連接所述三極管Q1的基極,所述三極管Q1的集電極連接所述運(yùn)算放大器U5的反相輸入端、發(fā)射機(jī)連接所述電源模塊的輸出端負(fù)極VCC-,所述電容C2連接在所述三極管Q1的集電極與發(fā)射機(jī)之間,所述運(yùn)算放大器U6的反相輸入端連接所述用于提供1.9V參考電壓的基準(zhǔn)電壓電路,所述運(yùn)算放大器U6的同相輸入端一路連接所述三極管Q2的發(fā)射極、另一路通過(guò)所述電阻R2連接所述電源模塊的輸出端負(fù)極VCC-,所述三極管Q2的基極連接所述運(yùn)算放大器U6的輸出端、集電極連接所述精密電流源的基準(zhǔn)電流輸入端,所述精密電流源的電源輸入端連接所述電源模塊的輸出端正極VCC+、電流輸出端通過(guò)所述常開開關(guān)K1和電容C3連接所述電源模塊的輸出端負(fù)極VCC-,所述常開開關(guān)K1的開關(guān)狀態(tài)切換控制端連接所述RS觸發(fā)器的Q端,所述常開開關(guān) K1在所述RS觸發(fā)器的Q端輸出高電平時(shí)閉合,所述電阻R6與所述電容C3相并聯(lián),且所述電阻R6與所述電源模塊的輸出端負(fù)極VCC-相連的一端作為所述脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路的輸出端負(fù)極、另一端作為所述脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路的輸出端正極。

作為本實(shí)用新型的一種優(yōu)選實(shí)施方式,所述的信號(hào)放大電路由運(yùn)算放大器U1、電阻R8和電阻R7組成;所述信號(hào)放大電路的輸入端正極和輸入端負(fù)極分別連接所述脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路的輸出端正極和輸出端負(fù)極,所述運(yùn)算放大器U1的同相輸入端作為所述信號(hào)放大電路的輸入端正極、輸出端作為所述信號(hào)放大電路的輸出端,所述運(yùn)算放大器U1的反相輸入端一路通過(guò)所述電阻R8連接其輸出端、另一路連接所述電阻R7的一端,所述電阻R7的另一端作為信號(hào)放大電路的輸入端負(fù)極和輸出端負(fù)極。

作為本實(shí)用新型的一種優(yōu)選實(shí)施方式,所述的電壓比較電路由電阻R9、電阻R10、電阻R11、電阻R12和運(yùn)算放大器U3組成;所述電壓比較電路的輸入端正極和輸入端負(fù)極分別連接所述信號(hào)放大電路的輸出端正極和輸出端負(fù)極,所述電阻R10的一端作為所述電壓比較電路的輸入端正極,所述電阻R10的另一端一路連接所述運(yùn)算放大器U3的同相輸入端、另一路連接所述電阻R9的一端,所述電阻R9的另一端作為所述電壓比較電路的輸入端負(fù)極和輸出端負(fù)極,所述運(yùn)算放大器U3的反相輸入端一路連接所述電阻R11的一端、另一路通過(guò)所述電阻R12連接其輸出端,所述電阻R11的另一端作為所述所述目標(biāo)流量電壓設(shè)定值的輸入端,所述運(yùn)算放大器U3的輸出端作為所述電壓比較電路的輸出端負(fù)極。

作為本實(shí)用新型的一種優(yōu)選實(shí)施方式,所述的電壓電流轉(zhuǎn)換電路由電阻R18、2.5V穩(wěn)壓管D3、電阻R13、可調(diào)電阻器R14、電阻R15、可調(diào)電阻器R16、電阻R17、電阻Rf和運(yùn)算放大器U2組成;所述電壓電流轉(zhuǎn)換電路的輸入端正極和輸入端負(fù)極分別連接所述電壓比較電路的輸出端正極和輸出端負(fù)極;所述電阻R15的一端作為所述電壓電流轉(zhuǎn)換電路的輸入端正極、另一端通過(guò)所述可調(diào)電阻器R16與所述運(yùn)算放大器U2的同相輸入端和所述電阻R17的一端連接,所述電阻R17的另一端作為所述電壓電流轉(zhuǎn)換電路的輸入端負(fù)極,所述運(yùn)算放大器U2的同相輸入端依次通過(guò)所述可調(diào)電阻器R14和電阻R13連接所述2.5V穩(wěn)壓管D3的陰極,所述2.5V穩(wěn)壓管D3的陽(yáng)極接地GND、陰極通過(guò)所述電阻R18連接所述電源模塊的輸出端正極VCC+,所述運(yùn)算放大器U2的輸出端作為所述電壓電流轉(zhuǎn)換電路的輸出端正極、反相輸入端作為所述電壓電流轉(zhuǎn)換電路的輸出端負(fù)極并通過(guò)所述電阻Rf連接所述電源模塊的輸出端負(fù)極VCC-。

作為本實(shí)用新型的一種優(yōu)選實(shí)施方式,所述的驅(qū)動(dòng)電路由電容C4和VOMS場(chǎng)效應(yīng)管組成;所述驅(qū)動(dòng)電路的輸入端正極和輸入端負(fù)極分別連接所述電壓電流轉(zhuǎn)換電路的輸出端正極 和輸出端負(fù)極,所述VOMS場(chǎng)效應(yīng)管的柵極作為所述驅(qū)動(dòng)電路的輸入端正極、漏極作為所述驅(qū)動(dòng)電路的輸入端負(fù)極、源極作為所述驅(qū)動(dòng)電路的輸出端并通過(guò)所述電容C4連接所述電源模塊的輸出端正極VCC+。

作為本實(shí)用新型的一種優(yōu)選實(shí)施方式,所述的快速流量控制系統(tǒng)還包括用于設(shè)置所述目標(biāo)流量電壓設(shè)定值的控制系統(tǒng)和用于監(jiān)測(cè)所述變頻器工作狀態(tài)的監(jiān)視系統(tǒng);所述控制系統(tǒng)與所述電壓比較電路連接,所述監(jiān)視系統(tǒng)與所述變頻器連接。

與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型具有以下有益效果:

第一,本實(shí)用新型所采用的驅(qū)動(dòng)控制單元由脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路、信號(hào)放大電路、電壓比較電路、電壓電流轉(zhuǎn)換電路和驅(qū)動(dòng)電路組成,通過(guò)該五個(gè)組成電路之間的配合即可實(shí)現(xiàn)由實(shí)時(shí)流量信號(hào)和目標(biāo)流量信號(hào)向變頻器驅(qū)動(dòng)信號(hào)的快速轉(zhuǎn)換,其響應(yīng)速度(經(jīng)測(cè)試其調(diào)節(jié)響應(yīng)時(shí)間為μs級(jí),僅3個(gè)流量脈沖即可確定調(diào)節(jié)輸出)遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于現(xiàn)有技術(shù)中采用PLC作為驅(qū)動(dòng)控制單元的響應(yīng)速度,且其處理過(guò)程不需要通過(guò)上位機(jī)所以響應(yīng)速度與穩(wěn)定性能得到保證;因此,本實(shí)用新型具有響應(yīng)速度快、能夠瞬時(shí)控制流量、流量控制精度高的優(yōu)點(diǎn);

第二,本實(shí)用新型快速流量控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)精簡(jiǎn),而且占用面積小,根據(jù)使用環(huán)境各單元可以互相內(nèi)嵌或組合靈活多變。適用于需要精度高穩(wěn)定性強(qiáng)且響應(yīng)速度快的場(chǎng)合。

附圖說(shuō)明

下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步的詳細(xì)說(shuō)明:

圖1為本實(shí)用新型的快速流量控制系統(tǒng)的電路原理框圖;

圖2為本實(shí)用新型優(yōu)選實(shí)施方式中驅(qū)動(dòng)控制單元的電路原理圖。

具體實(shí)施方式

如圖1所示,本實(shí)用新型的快速流量控制系統(tǒng),包括流量泵、變頻器、流量檢測(cè)單元、驅(qū)動(dòng)控制單元和用于為驅(qū)動(dòng)控制單元供電的電源模塊,其中,驅(qū)動(dòng)控制單元由脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路、信號(hào)放大電路、電壓比較電路、電壓電流轉(zhuǎn)換電路和驅(qū)動(dòng)電路組成,流量檢測(cè)單元的輸出端依次通過(guò)脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路、信號(hào)放大電路、電壓比較電路、電壓電流轉(zhuǎn)換電路和驅(qū)動(dòng)電路連接變頻器的控制端。

上述流量泵用于輸送物料;上述流量檢測(cè)單元檢測(cè)流量泵的實(shí)時(shí)流量并輸出對(duì)應(yīng)于實(shí)時(shí)流量的實(shí)時(shí)流量脈沖信號(hào);上述脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路將實(shí)時(shí)流量脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成實(shí)時(shí)流量電壓信號(hào);上述信號(hào)放大電路對(duì)實(shí)時(shí)流量電壓信號(hào)進(jìn)行信號(hào)放大處理,以提高實(shí)時(shí)流量電壓信號(hào)的負(fù)載能力;上述電壓比較電路設(shè)置有對(duì)應(yīng)于目標(biāo)流量的目標(biāo)流量電壓設(shè)定值,電壓比較電 路比較判斷實(shí)時(shí)流量電壓信號(hào)是否大于目標(biāo)流量電壓設(shè)定值,該判斷結(jié)果也即判斷實(shí)時(shí)流量是否大于目標(biāo)流量的結(jié)果,從而電壓比較電路輸出對(duì)應(yīng)于判斷結(jié)果的判斷結(jié)果電壓信號(hào);上述電壓電流轉(zhuǎn)換電路將判斷結(jié)果電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成判斷結(jié)果電流信號(hào);上述驅(qū)動(dòng)電路用于提高該判斷結(jié)果電流信號(hào)的驅(qū)動(dòng)能力,從而判斷結(jié)果電流信號(hào)通過(guò)驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)上述變頻器工作,即:變頻器在判斷結(jié)果為是時(shí)降低流量泵電機(jī)的工作頻率即降低流量泵的輸出功率、在判斷結(jié)果為否時(shí)提高流量泵電機(jī)的工作頻率即提高流量泵的輸出功率,使得流量泵的實(shí)時(shí)流量向目標(biāo)流量變化。

作為本實(shí)用新型的一種優(yōu)選實(shí)施方式,快速流量控制系統(tǒng)還增設(shè)用于設(shè)置目標(biāo)流量電壓設(shè)定值的控制系統(tǒng)和用于監(jiān)測(cè)變頻器工作狀態(tài)的監(jiān)視系統(tǒng);控制系統(tǒng)與電壓比較電路連接,監(jiān)視系統(tǒng)與變頻器連接。變頻器的啟停由上位機(jī)控制;同時(shí)可以通過(guò)監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)視變頻器的運(yùn)行狀況從而知道系統(tǒng)的運(yùn)行情況。

如圖2所示,本實(shí)用新型給出了上述快速流量控制系統(tǒng)的一種應(yīng)用于高壓噴射系統(tǒng)場(chǎng)合的優(yōu)選實(shí)施方式。本優(yōu)選實(shí)施方式的快速流量控制系統(tǒng)電路組成如下:

上述流量泵采用變量柱塞泵。上述流量檢測(cè)單元由渦輪和齒輪式流量計(jì)組成,渦輪的轉(zhuǎn)軸兩端分別安裝在兩個(gè)軸承上,并且渦輪位于流量泵的出口位置,齒輪式流量計(jì)的齒輪與渦輪的轉(zhuǎn)軸聯(lián)接,齒輪式流量計(jì)的輸出端即為流量檢測(cè)單元的輸出端;當(dāng)流體通過(guò)管道時(shí),沖擊渦輪葉片,對(duì)渦輪產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。這樣就設(shè)計(jì)了一個(gè)流量計(jì)作為檢測(cè)單元。由于物料流過(guò)流量計(jì),一定的流量范圍內(nèi),對(duì)一定的流體介質(zhì)粘度,渦輪的旋轉(zhuǎn)角速度與流體流速成正比。當(dāng)渦輪轉(zhuǎn)過(guò)一定角度后產(chǎn)生一個(gè)脈沖信號(hào),由此,流體流量可通過(guò)渦輪的旋轉(zhuǎn)角度得到,從而可以計(jì)算得到通過(guò)管道的流體流量。而將相對(duì)應(yīng)的渦輪的旋轉(zhuǎn)角度轉(zhuǎn)換成頻率脈沖信號(hào)(流量脈沖);由此組成一個(gè)流量/脈沖單元。

上述脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路由電容C1、二極管D1、電阻R1、電阻R5、電阻R3、電阻R4、電阻1R、電阻2R、運(yùn)算放大器U4、運(yùn)算放大器U5、RS觸發(fā)器、電容C2、三極管Q1、精密電流源、三極管Q2、運(yùn)算放大器U6、基準(zhǔn)電壓電路、常開開關(guān)K1、電阻R2、電容C3和電阻R6組成;脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路的輸入端正極和輸入端負(fù)極分別連接流量檢測(cè)單元的輸出端正極和輸出端負(fù)極,電容C1的一端作為脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路的輸入端正極、另一端與運(yùn)算放大器U4的反相輸入端和二極管D1的陽(yáng)極相連接,二極管D1的陰極連接電源模塊的輸出端正極VCC+,電阻R1與二極管D1相并聯(lián),電阻R5、電阻R3和電阻1R組成第一并聯(lián)支路,電阻R4和電阻2R組成第二并聯(lián)支路,第一并聯(lián)支路的一端連接電源模塊的輸出端正極VCC+、另一端分成三路,第一路連接運(yùn)算放大器U4的正相輸入端,第二路連接運(yùn)算放大器 U5的正相輸入端和反相輸入端,第三路通過(guò)第二并聯(lián)支路的一端,第二并聯(lián)支路的另一端作為脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路的輸入端負(fù)極并連接電源模塊的輸出端負(fù)極VCC-,運(yùn)算放大器U4的輸出端連接RS觸發(fā)器的S端,運(yùn)算放大器U5的輸出端連接RS觸發(fā)器的R端,RS觸發(fā)器的端連接三極管Q1的基極,三極管Q1的集電極連接運(yùn)算放大器U5的反相輸入端、發(fā)射機(jī)連接電源模塊的輸出端負(fù)極VCC-,電容C2連接在三極管Q1的集電極與發(fā)射機(jī)之間,運(yùn)算放大器U6的反相輸入端連接用于提供1.9V參考電壓的基準(zhǔn)電壓電路,運(yùn)算放大器U6的同相輸入端一路連接三極管Q2的發(fā)射極、另一路通過(guò)電阻R2連接電源模塊的輸出端負(fù)極VCC-,三極管Q2的基極連接運(yùn)算放大器U6的輸出端、集電極連接精密電流源的基準(zhǔn)電流輸入端,精密電流源的電源輸入端連接電源模塊的輸出端正極VCC+、電流輸出端通過(guò)常開開關(guān)K1和電容C3連接電源模塊的輸出端負(fù)極VCC-,常開開關(guān)K1的開關(guān)狀態(tài)切換控制端連接RS觸發(fā)器的Q端,常開開關(guān)K1在RS觸發(fā)器的Q端輸出高電平時(shí)閉合,電阻R6與電容C3相并聯(lián),且電阻R6與電源模塊的輸出端負(fù)極VCC-相連的一端作為脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路的輸出端負(fù)極、另一端作為脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路的輸出端正極。其中,電阻R2提供基準(zhǔn)電流以決定電荷泵電流;電容C1、電阻R1、二極管D1組成微分電路用于觸發(fā)f/V啟動(dòng);電阻R3、電阻R4決定一個(gè)分壓電平,輸入的微分信號(hào)(流量脈沖)小于該電平觸發(fā)有效,提高抗干擾能力;電阻R5、電容C2的乘積決定電荷泵觸發(fā)后的開啟時(shí)間;電阻R6、電容C3決定電荷存留時(shí)間及f/V中V的大小,決定過(guò)渡過(guò)程時(shí)間τ。

上述信號(hào)放大電路由運(yùn)算放大器U1、電阻R8和電阻R7組成;信號(hào)放大電路的輸入端正極和輸入端負(fù)極分別連接脈沖電壓轉(zhuǎn)換電路的輸出端正極和輸出端負(fù)極,運(yùn)算放大器U1的同相輸入端作為信號(hào)放大電路的輸入端正極、輸出端作為信號(hào)放大電路的輸出端,運(yùn)算放大器U1的反相輸入端一路通過(guò)電阻R8連接其輸出端、另一路連接電阻R7的一端,電阻R7的另一端作為信號(hào)放大電路的輸入端負(fù)極和輸出端負(fù)極。其中,電阻R7、電阻R8、運(yùn)算放大器U1構(gòu)成同相放大器,將轉(zhuǎn)換后的電壓放大并增加負(fù)載能力。

上述電壓比較電路由電阻R9、電阻R10、電阻R11、電阻R12和運(yùn)算放大器U3組成;電壓比較電路的輸入端正極和輸入端負(fù)極分別連接信號(hào)放大電路的輸出端正極和輸出端負(fù)極,電阻R10的一端作為電壓比較電路的輸入端正極,電阻R10的另一端一路連接運(yùn)算放大器U3的同相輸入端、另一路連接電阻R9的一端,電阻R9的另一端作為電壓比較電路的輸入端負(fù)極和輸出端負(fù)極,運(yùn)算放大器U3的反相輸入端一路連接電阻R11的一端、另一路通過(guò)電阻R12連接其輸出端,電阻R11的另一端作為目標(biāo)流量電壓設(shè)定值的輸入端,運(yùn)算放大器U3的輸出端作為電壓比較電路的輸出端負(fù)極。

上述電壓電流轉(zhuǎn)換電路由電阻R18、2.5V穩(wěn)壓管D3、電阻R13、可調(diào)電阻器R14、電阻R15、可調(diào)電阻器R16、電阻R17、電阻Rf和運(yùn)算放大器U2組成;電壓電流轉(zhuǎn)換電路的輸入端正極和輸入端負(fù)極分別連接電壓比較電路的輸出端正極和輸出端負(fù)極;電阻R15的一端作為電壓電流轉(zhuǎn)換電路的輸入端正極、另一端通過(guò)可調(diào)電阻器R16與運(yùn)算放大器U2的同相輸入端和電阻R17的一端連接,電阻R17的另一端作為電壓電流轉(zhuǎn)換電路的輸入端負(fù)極,運(yùn)算放大器U2的同相輸入端依次通過(guò)可調(diào)電阻器R14和電阻R13連接2.5V穩(wěn)壓管D3的陰極,2.5V穩(wěn)壓管D3的陽(yáng)極接地GND、陰極通過(guò)電阻R18連接電源模塊的輸出端正極VCC+,運(yùn)算放大器U2的輸出端作為電壓電流轉(zhuǎn)換電路的輸出端正極、反相輸入端作為電壓電流轉(zhuǎn)換電路的輸出端負(fù)極并通過(guò)電阻Rf連接電源模塊的輸出端負(fù)極VCC-。其中,電阻R18、穩(wěn)壓管D3提供2.5V是4mA的偏置電壓,與元算放大器U1輸出合成一個(gè)加法器輸入;電阻R13、電阻R14、電阻R15、電阻R16起到保護(hù)和調(diào)整加法器作用。

上述驅(qū)動(dòng)電路由電容C4和VOMS場(chǎng)效應(yīng)管組成;驅(qū)動(dòng)電路的輸入端正極和輸入端負(fù)極分別連接電壓電流轉(zhuǎn)換電路的輸出端正極和輸出端負(fù)極,VOMS場(chǎng)效應(yīng)管的柵極作為驅(qū)動(dòng)電路的輸入端正極、漏極作為驅(qū)動(dòng)電路的輸入端負(fù)極、源極作為驅(qū)動(dòng)電路的輸出端并通過(guò)電容C4連接電源模塊的輸出端正極VCC+。其中,運(yùn)算放大器U2、場(chǎng)效應(yīng)管VMOS、電阻Rf組成恒流源,當(dāng)負(fù)載變化時(shí),流過(guò)負(fù)載的電流不變。

上述電源模塊使用24D15模塊將24V轉(zhuǎn)換成±15V,+15V輸出作為電源模塊的輸出端正極VCC+、-15V輸出作為電源模塊的輸出端負(fù)極VCC-,該電源模塊可使用不同電壓變化模塊將不同標(biāo)準(zhǔn)的電壓轉(zhuǎn)換成F/I電路的設(shè)計(jì)要求,兼容不同設(shè)備的系統(tǒng)來(lái)解決f/I電路與PLC共地問(wèn)題。

本實(shí)用新型不局限于上述具體實(shí)施方式,根據(jù)上述內(nèi)容,按照本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識(shí)和慣用手段,在不脫離本實(shí)用新型上述基本技術(shù)思想前提下,本實(shí)用新型還可以做出其它多種形式的等效修改、替換或變更,均落在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之中。例如:流量泵與流量檢測(cè)單元可合成一個(gè)單元,并根據(jù)實(shí)際精度場(chǎng)合要求選擇不同的分辨率;流量泵可以根據(jù)場(chǎng)合選擇不同的泵體;流量檢測(cè)單元中的流量監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)可以根據(jù)場(chǎng)合選擇不同的流量計(jì)等裝置;變頻器可以根據(jù)場(chǎng)合選擇相匹配的裝置;變頻器的啟??梢酝ㄟ^(guò)PLC或者單片機(jī)等任何控制系統(tǒng)控制;控制系統(tǒng)的可以是PLC或者單片機(jī)等任何控制系統(tǒng)控制;系統(tǒng)同時(shí)可以增設(shè)數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng)反饋運(yùn)行信息到不同的PLC等控制系統(tǒng)方便監(jiān)控運(yùn)行情況;控制與監(jiān)視系統(tǒng)同時(shí)可以由上位機(jī)、PLC等控制系統(tǒng)組成。

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