1. 차동 간섭 및 전력 주파수 간섭의 제거
차동 간섭 및 전력 주파수 간섭 신호는 종종 신호 처리 회로에서 낮은 파이프 라인 유량계 신호에 존재합니다.
통과 필터링을 통해 전력 주파수 간섭을 완전히 필터링하는 것은 어렵습니다. 동기식 샘플링 및 전력 주파수 보정 기술을 사용하여 억제할 수 있습니다.
전력 주파수 간섭과 전력 주파수 변동은 흐름 신호의 전위에 혼합되어 전력 주파수 간섭을 일으키고 효과적으로 분할 및 차별화합니다.
Interference.Synchronous 샘플링 기술, 샘플링 시작 시간 지연 여기 신호 1/4 사이클, 전력 주파수로서의 펄스 폭
기간의 짝수, 차동 간섭을 제거하면서 흐름 신호의 전위에 있는 전력 주파수 간섭의 평균값을 0과 동일하게 만든다.
전력 주파수 간섭의 영향을 제거하십시오; 전원 공급 장치의 주파수 변동 보상은 여기 전기에서 주파수의 동적 변동을 보장하는 것입니다.
소스 및 샘플링 펄스를 동기적으로 조정할 수 있으며 동기식 샘플링 기술 및 동기식 여기 기술, 동기 A / D 회전을 실현합니다.
차동 간섭 및 전력 주파수 간섭의 영향이 감소됩니다.
2. 제로 드리프트 제거
소위 제로 드리프트는 센서의 입력 신호가 0 일 때 증폭기의 출력이 제로가 아닌 경우입니다. 제로 드리프트 신호는 증폭의 모든 레벨에서 회로들 사이에서 전송될 것이다. 여러 레벨의 증폭 후에는 출력 끝에서 더 큰 신호가됩니다.
센서에서 출력되는 유용한 신호가 약하기 때문에 제로 드리프트가 유용한 신호를 익사시켜 회로에 아무 것도 없을 수 있습니다.
법은 정상적으로 작동합니다. 따라서 제로 드리프트를 억제하기 위해 세 가지 연산 증폭기의 차동 회로 입력이 채택되어 큰 내부 저항을 달성합니다.
공통 모드 신호의 도입을 억제합니다. 첫 번째 단계 증폭기 회로 후, 절연 커패시터는 기준선 제로 드리프트를 필터링하고 DC 신호가 너무 커서 A/D 변환의 입력 범위를 초과하지 않도록 하는 데 사용됩니다.
3. 간섭을 제거하기위한 기타 조치
파이프 라인 유량계 센서의 "변압기 효과"로 인한 직교 간섭은 "송신기 제로 조정 방법"에 의해 제거됩니다.
소프트웨어 설계 측면에서 디지털 필터링 기술, 전원 차단 보호 기술 및 소프트웨어 명령 중복 측정은 입력 마이크로 프로세서 디지털의 신뢰성을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다.
