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为超导重力仪氦压缩机而设计亦可配置传感器

发布日期:2014-10-31 来源: 中国压缩机网 查看次数: 140
核心提示:  软件编程相对复杂,不仅要把数据或指令代码的传输分两次进行,而且还要把使能、读/写选择、指令/数据寄存器选择信号之间严格的时序关系正确表现出来。查表方法的实现我们固然可以依靠公式计算来直接获取温度值。但这样做,需要求解二阶方程,不仅计算程序过于复杂,占用可供编程空间过多,而且使用效果也不理想。原因是温度传感器的电阻值和温度的关系与理论公式有差异,温度与充电时间的对数并不是完全的线性关系。再则各个器件的离散度和温漂也不尽相同,几乎不可能逐个对它们进行有效的补偿。我们利用可调式恒温设备对装置进行标定,即预先

  软件编程相对复杂,不仅要把数据或指令代码的传输分两次进行,而且还要把使能、读/写选择、指令/数据寄存器选择信号之间严格的时序关系正确表现出来。查表方法的实现我们固然可以依靠公式计算来直接获取温度值。但这样做,需要求解二阶方程,不仅计算程序过于复杂,占用可供编程空间过多,而且使用效果也不理想。原因是温度传感器的电阻值和温度的关系与理论公式有差异,温度与充电时间的对数并不是完全的线性关系。再则各个器件的离散度和温漂也不尽相同,几乎不可能逐个对它们进行有效的补偿。我们利用可调式恒温设备对装置进行标定,即预先依次求出对应于各个温度T的传感器电阻值T,标定出正比于电阻R充电时间的P87LPC764定时器计数值t,从而得到完整的温度与充电时间的关系表格。在实际应用中,装置A/D转换结果与表格内的计数值逐个进行比较,直到t时为止,进而获得当前温度T.这种方法程序简单,执行起来方便快捷,也能满足装置的精度要求。

  本装置是为超导重力仪氦压缩机而设计的,可应用于现场连续运行及无人值守站点水冷式压缩机的监测和保护,亦可配置其它传感器,共享装置的采样、监测设备,对其它物理量进行巡检,从而拓宽监测范围,开辟新的工作领域。本装置的设计思想对于其它智能装置的小型化,亦有借鉴作用。

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