的,其抗震性是非常差的。因為,在管道中介質(zhì)的流量越小,其產(chǎn)生的探頭升力也就越小,其力值與流量值的平方成正比,而管道中振動所產(chǎn)生的力卻往往是很大的,很容易影響干擾正常的渦街信號。下面我們給出一般模擬式渦街放大板的幅頻示意圖。

從上圖中我們可以看到傳統(tǒng)模擬放大電路的頻譜一般可分為三段:一是快速衰減帶,衰減速率60DB/每十倍頻程;二是慢速衰減帶,衰減速率20DB/每十倍頻程;三是線性平坦區(qū)。其工作流程描述為,低頻小信號受快速衰減帶的高通濾波作用信號快速衰減,將干擾信號濾除。隨著頻率(流速)的提高進(jìn)入了慢速衰減帶,此段中信號的幅值與流速成正比,頻率信號可以很方便地被檢出。當(dāng)頻率(流速)達(dá)到一定值后進(jìn)入了電路的線性平坦區(qū),此時,信號的幅值與流速無關(guān),抗振性達(dá)到最佳,這是我們最理想的渦街信號處理方式。
但是,由于渦街信號存在著低頻寄生振蕩信號(有研究表明此寄生振蕩信號為正常振動頻率的1/5~1/10)。故而,當(dāng)流量達(dá)到一定流速后,電路中的兩段高通濾波作用消失后,低頻寄生振蕩信號在電路線性平坦區(qū)初始頻率的5~10倍處(甚至更小)開始產(chǎn)生作用,即線性平坦區(qū)不是無限延伸的,是有一定范圍的。這也就是傳統(tǒng)模擬渦街放大板量程比不能太大、并且存在著抗振性與量程比相互影響相互制約的主要原因,
怎么解決這個問題呢?數(shù)字信號處理(DSP)為我們提供了很好地解決方法。
在數(shù)字式渦街放大板中,我們可以將平坦區(qū)做的非常寬,將快速衰減帶的頻率做的非常低,這樣數(shù)字式渦街放大板從原理上就具有了很高的抗振能力和很寬的量程比。
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