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基于霍爾效應的微小壓強測量裝置的設計與實現

2015-04-10 18:09:03占宏喬利國
計算技術與自動化 2015年1期

占宏 喬利國

摘 要:針對化工液體的微小壓強測量中所存在的測量復雜、精度低的問題,設計一種基于霍爾效應的測量流體微小壓強變化的裝置。該測量裝置通過前端受力裝置來承受液體壓強的變化而產生一定的位移,并轉換成霍爾電動勢,經放大調理電路,最后接電壓表顯示相應的電壓值。根據輸出電壓與液體壓強之間的關系即可得到相應深度的壓強大小。在實驗中,電壓表精確到1mV,最小可測量到0.792Pa的壓強變化,其測量精度較高。該裝置體積小、通用性強,具有較好的應用前景。

關鍵詞:微小壓強;霍爾效應;測量裝置;化工液體

中圖分類號:TP274 文獻標識碼:A

Abstract:For the complex measurement and lowaccuracy problems of the micro pressure measurement in the chemical liquid, a micro pressure measurement device based on Hall Effect was designed.Through the front loading device to withstand the change of liquid pressure, it generates a certain displacement and converts into the Hall electromotive force, then via the amplified conditioning circuit, it shows the corresponding voltage. According to the relationship between the output voltage and the fluid pressure, we can get the pressure magnitude of the corresponding depth. In the experiment, if the voltmeter is accurate to 1mV, the minimum measurable pressure change can reach 0.792Pa, so it has higher measurement accuracy. The device is small in size,and has strong commonality and good application prospect.

Key words:micro pressure; hall effect; measurement device; chemical liquid

1 引 言

隨著國家經濟的發展,化工產品的需求量不斷地擴大。由于化工產品的危險性較大,因此其生產過程、運輸過程和卸載過程中的實時監測至關重要,而液體壓強的微小變化是實時監測中的關鍵測量參數之一[1]。現代儀器儀表正向著智能化方向發展,在這種化工產品微小壓強的測量場合中,對測量的精度、通用性、安全性等提出了新的要求[2]。現有的活塞式壓強計、差壓變送器式壓強儀等測量設備通常體積較大,操作十分復雜,精度不高,通用性不強。針對上述問題,本文設計了一種基于霍爾效應的微小壓強測量裝置。該測量裝置通過受力裝置來承受液體壓強的變化而產生一定的位移,并轉換成霍爾電動勢,經放大電路,最后接電壓表顯示相應的電壓值[3-4]。由液體壓強與電壓之間的關系即可得到相應壓強的微小變化。該裝置與傳統儀器相比,將微小電壓這一非電量轉化為電量來進行測量,不僅測量方便、速度快、而且精度高。

2 設計原理

本裝置的設計思路如圖1所示。首先,由受力裝置所承受的壓強變化來產生微小位移,然后利用霍爾效應將霍爾芯片在均勻梯度磁場的位移轉換為霍爾電動勢,經放大電路,最后由電壓表顯示相應的電壓值。

3 裝置設計與實現

根據上述的設計原理,本文所設計的基于霍爾效應的微小壓強測量裝置主要由由前端受力裝置、霍爾檢測裝置、放大裝置、顯示裝置和直流電流源五個部分構成,其整體硬件模塊圖如圖4所示。

受力裝置采用和測量裝置等面積的輕薄板。檢測裝置利用現行通用且精度較高的SS495A為核心器件,并由兩塊等面積的強性磁體來產生梯度磁場,同時采用抗腐蝕的PV管制成封裝結構。采用通用的基于LF353N的直流電流源作為恒流源,其主要電路如圖5所示。其中,Vin為電壓輸入端,通過兩個LF353N反向連接,可以得到穩定的輸出電流。放大裝置主要電路如圖6所示,采用微電流運算放大器LM318,其開環增益為106dB,運行穩定,抗干擾能力強,適用于測量低頻小信號的電路,放大倍數超過105[3-4,7-8]。

4 性能測試與分析

實驗測試時采用實驗室用250ml量筒并向其中注入約120ml水作為測試環境,將所設計的測量裝置置于量筒中,外接電壓表采用2V檔位,當液位每變化8mm讀出相應的電壓值。

實驗測量結果如圖8所示,對所測數據進行擬合所得曲線y=-0.001315x+1.217(y代表電壓,x代表壓強)。其相關系數為r≈-0.9950,可見電壓和壓強間負相關性很強。由相關指數R2≈0.9902,可知電壓與壓強間的回歸效果很好,兩者間線性相關度較高。當測量裝置所在液位中流體壓強變化為392Pa,所測得的電壓變化為0.495V。通用的電壓表精確到1mV,最小可測量到0.792Pa的壓強變化。

上述實驗測試表明:該裝置對流體的微小壓強的測量可以達到0.792Pa,其測量精度較高。如果將設計中所涉及到的霍爾芯片、放大器以及電壓表用精度更好的相似裝置所代替,則對流體的微小壓強的精度會更高。

5 結 論

本文針對實際化工產品中液體微小壓強的測量問題,設計了一種基于霍爾效應的測量流體微小壓強變化的裝置。該測量裝置將壓強的變化轉化為微小位移的變化,利用經典的霍爾效應將位移的變化轉換為霍爾電動勢的變化。該裝置有別于傳統的測量,它直接將非電量轉化為電量進行測量,不僅精度高、方便測量,而且速度快。

實驗時采用水進行測試,當電壓變化1mV時,最小可測量到0.792Pa的微小壓強變化。由于液體的密度不同,在實際應用當中只需在不同的液體中提前進行測試,定好基準和比例關系,即可應用于不同液體中微小壓強的測量。由此可見,該裝置不僅精度高、體積小、操作方便,而且通用性較強。如能推廣使用,可有效節省資源,具有廣泛的應用前景。

參考文獻

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