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第二種檢測方法以三角柱旋渦發(fā)生體為例.其結構可見圖3—10所示.在三角柱的兩側裝有兩片彈性金屬薄膜,它們兼為電容器的極扳,里面裝有電極板.電極扳與金屬膜之間充滿了油,借以傳遞壓力.
這樣當三角拄下面產生一個旋渦,同時下方的壓力就高于上方壓力,將三角拄下方的金屬膜向里壓入,而上方的金屬膜就向外彈出,改變了兩個電容器各自的電容量.這樣,對應于交替產生的升力,兩組電容器的電容量就差動地變化.于是,電容量變化與升力變化相對應,也就與旋渦的發(fā)生頻率相對應.這樣,就可由電容量變化頻率得到旋渦頻率,進而得到流量值.
將電容量變化轉換成電信號的電路框圖見圖3—22所示.渦檢測傳感器由兩組金屬膜和電極板組成差動變化電容器,將它放在靜電容檢測電橋上,由RF振蕩回路產生激勵.當渦產生時,靜電容量發(fā)生變化,導致電橋不平衡,將該不平衡勢通過RF放大電路放大,經檢波后就得到與渦頻相對應的信號.將該信號放大并整形成矩形波,由定電流回路作為給定電
流脈沖輸出.反饋回路用于補償溫度變化引起的電橋不平衡.
兩種檢測方式相比,*種方法靈敏度高,適用頻率范圍較寬,故對應的流量范圍也較寬.但它構造精細,容易受到流體中雜質的影響.第二種方法結構堅固,可靠,在工業(yè)測量中應用較廣泛.但由于升力與流速平方成正比,即流速增加10倍,升力將變化100倍.所以,如果要求流量計既能適用于大的流量范圍,又能保證它具有一定的靈夠度,這種方法是有一定困難的.
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