[发明专利]用于磁弹性传感器的励磁信号发生器在审
申请号: | 202010376309.6 | 申请日: | 2020-05-07 |
公开(公告)号: | CN111537112A | 公开(公告)日: | 2020-08-14 |
发明(设计)人: | 刘晓蒙;张怀锁;卞爱民 | 申请(专利权)人: | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 |
主分类号: | G01L1/12 | 分类号: | G01L1/12 |
代理公司: | 上海申汇专利代理有限公司 31001 | 代理人: | 徐颖 |
地址: | 200233 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 弹性 传感器 信号发生器 | ||
本发明涉及一种用于磁弹性传感器的励磁信号发生器,包括带DAC模块的单片机、低通滤波器和高通滤波器,单片机的DAC模块产生近似正弦波形的阶梯波,阶梯波通过低通滤波器滤除高次谐波,产生幅值为正的正弦波,再通过高通滤波器滤除直流分量,输出标准正弦波,作为磁弹性传感器的励磁信号。由于单片机的晶振和参考电压稳定性、精度非常高,因而能确保输出的正弦波频率和幅值稳定,确保磁弹性传感器励磁电流信号的稳定性和精确度,也就是说能够提高传感器的测量精度和稳定性,从而保证被测力值的准确性。此类测力传感器广泛应用于冶金、造纸等行业,是板材轧制力、带料张力测量控制系统中的关键部件。
技术领域
本发明涉及一种信号发生器,特别涉及一种用于磁弹性传感器的励磁信号发生器。
背景技术
磁弹性传感器是一种用于测量力的传感器,其基本原理建立在压磁效应的基础之上,当这种传感器受到机械力F产生弹性应力σ或残余应力作用时,机械力的变化转换成传感器导磁体的导磁率μ变化,也就是引起磁路磁阻Rm的变化,经测量电路处理后输出电压V信号,其一系列变换可以表示成F→σ→μ→Rm→V。磁弹性传感器把力这样的非电量变换成电量,所以也叫做磁弹性变换器。磁弹性传感器具有构造简单、机构牢靠、输出信号大、过载能力强等优点,广泛应用于冶金、造纸等行业,是板材轧制力、带料张力测量控制系统中的关键部件。
磁弹性传感器有励磁线圈和测量线圈,励磁线圈产生磁通,测量线圈输出信号。在传感器不受力时,两组线圈之间没有磁耦合,即无信号输出;当传感器受力时,传感器的磁导率发生变化,使测量线圈感应电磁场并输出信号。传感器的励磁电流选用频率为330Hz的标准正弦波,为确保磁弹性传感器测量输出信号的精确度和稳定性,首先要求励磁信号的频率和幅值稳定,即需要专用的励磁信号发生器。
发明内容
本发明是针对磁弹性传感器的励磁信号稳定性的问题,提出了一种用于磁弹性传感器的励磁信号发生器,不仅可以用于磁弹性传感器,也可以用于其它需要标准正弦波信号的装置。
本发明的技术方案为:一种用于磁弹性传感器的励磁信号发生器,包括带DAC模块的单片机、低通滤波器和高通滤波器,单片机的DAC模块产生设定频率的阶梯波,阶梯波的波形近似正弦波,通过低通滤波器滤除高次谐波,产生幅值为正的正弦波,再通过高通滤波器滤除直流分量,输出标准正弦波,作为磁弹性传感器的励磁信号,阶梯波的频率为标准正弦波频率的64倍。
本发明的有益效果在于:本发明用于磁弹性传感器的励磁信号发生器,输出标准正弦波的频率和幅值非常稳定,确保磁弹性传感器励磁电流信号的稳定性和精确度,也就是说能够提高传感器的测量精度和稳定性,从而保证被测力值的准确性。此类测力传感器广泛应用于冶金、造纸等行业,是板材轧制力、带料张力测量控制系统中的关键部件。
附图说明
图1为本发明用于磁弹性传感器的励磁信号发生器结构示意图;
图2为本发明用于磁弹性传感器的励磁信号发生器电路图。
具体实施方式
如图1所示用于磁弹性传感器的励磁信号发生器结构示意图,包括带DAC模块的单片机、低通滤波器和高通滤波器。单片机通过内部定时器中断,驱动DAC模块产生定时器中断时钟对应频率的阶梯波,阶梯波的波形近似正弦波,然后由低通滤波器滤除高次谐波,产生幅值为正的正弦波,最后,通过高通滤波器滤除直流分量,输出标准正弦波,阶梯波频率为标准正弦波频率的64倍。由于单片机的晶振和参考电压稳定性、精度非常高,因而能确保输出的正弦波频率和幅值稳定,作为磁弹性传感器的励磁信号。
如图2所示电路图,作为实施电路图,电阻R1、电阻R5、电容C2、电容C3和运算放大器U1构成低通滤波器,电阻R2、电阻R3、电容C1、电容C4和运算放大器U2组成高通滤波器;单片机的DAC模块输出近似正弦波形的阶梯波依次通过串联的电阻R1和电阻R5接运算放大器U1的同相输入端,电阻R1和电阻R5串联连接点与运算放大器U1的反相输入端之间接电容C2,运算放大器U1的反相输入端与运算放大器U1的输出端直接连接,电容C3接运算放大器U1的同相输入端与信号地之间;运算放大器U1的输出依次通过串联的电容C1和电容C4接运算放大器U2的同相输入端,电容C1和电容C4串联连接点与运算放大器U2的反相输入端之间接电阻R3,运算放大器U2的反相输入端与运算放大器U2的输出端直接连接,电阻R2接运算放大器U2的同相输入端与信号地之间;运算放大器U2的输出为标准正弦波信号。
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