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传感器的工作过程

发布时间:2014/12/24

    当管道中的流体流经旋涡发生体而交换成两侧列旋涡即卡门涡街时,由于在旋涡分离点引起低压,结果在旋涡发生体两侧产生反相的周期性压力脉冲,并通过侧面孔传到旋涡发生体中心孔内部而作用到振动舌上,使它沿X轴作周期性横向偏移,但由于振动舌上端固定,故这种周期性偏移实际上演变为扰性振动,其频率和相位严格与涡街压力脉冲一致,但振幅甚微,振动舌始终不会碰触旋涡发生体中心孔内壁和电极支座。另一方面,流体旋涡压力脉冲不会使电极支座发生任何偏移。所以字旋涡压力作用下仅是震动舌的下端相对于静止的支座作相对运动,在某一时刻,振动舌与支座上一个电极之间的距离缩短,而与另一个电极间的距离则增大;在另一时刻,情况又恰好相反,结果使两个电容失谐,其大小完全根据旋涡压力脉冲的频率作周期性变化。前置放大器电容检测电路分别向两个电容充电,而振动体与支座相对运动引起的电容变化反映为电流大小的变化,从而实现机电转换。电容检测电路按“差动开关电容”原理设计。仅产生一个由两个电容差值所决定的差动信号,而原来的两个基本电容值则在形成差动信号时被抵消,差动信号是一个正弦波信号,经处理后以4~20ma电流脉冲形式输出,其频率与流量成正比。
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