關(guān)于電磁流量計ADuC812芯片的探討 十一
理論上可以證明電磁流量計,在傳感器工作磁場工作的區(qū)域內(nèi),每個流體微元都切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,整個工作區(qū)域內(nèi)各處流體微元產(chǎn)生的電場強度的矢量和就是產(chǎn)生流量信號的合成電場。
2.3.3 勵磁線圈的選擇
勵磁線圈的大小、形狀及放置的位置直接影響著傳感器內(nèi)的磁場分布。其中磁場的邊緣效應(yīng)對其測量準確度影響非常大,所以勵磁線圈的優(yōu)化設(shè)計成為了電磁流量計設(shè)計的重要研究方向。波蘭學(xué)者S.Wincenciak,A.Michalski 和J.Staezynski 等人,采用有限元分析的方法,對電磁流量計傳感器及勵磁線圈進行2D 和3D 建模,在磁場快速減小區(qū)域較好的消除了磁場的邊緣效應(yīng)產(chǎn)生的影
響,并且做出了電磁流量計的傳感器設(shè)計的GUI 軟件。
通過對權(quán)重函數(shù)理論的研究,能夠解決電磁流量計流速分布的非軸對稱問題。設(shè)想,對于圓形管道內(nèi)傳感器的磁場能夠按0 B = B /W 規(guī)律分布(設(shè)0 B 為電極所在截面中心處磁感應(yīng)的強度),就是權(quán)重函數(shù)W 的值大的地方,設(shè)計磁感應(yīng)的強度B 弱一些,W 的值小的地方,設(shè)計磁感應(yīng)的強度B 強一些,使得B´W=常數(shù)C。
除了在電極形狀與結(jié)構(gòu)上想方法法滿足這一條件以外,還可以從勵磁線圈的形狀的設(shè)計上設(shè)法達到這一要求。
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