本技术涉及流量计,尤其涉及一种低功耗实时采样电磁水表。
背景技术:
1、电磁水表是一种利用电磁感应原理来测量水流量的仪器。它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律,即当导体在磁场中运动时,会在导体两端产生电动势。在电磁水表中,水流通过磁场时,会产生电动势,从而测量水流量。电磁水表由磁路系统和电磁感应器两部分组成。磁路系统产生一个强磁场,水流通过磁场时,会在水中产生电动势。电磁感应器则测量这个电动势,并将其转换为水流量的数字信号。
2、由于电磁水表需要通过电流激励产生磁场,因此电磁水表产品的功耗较大,一般电磁水表都用内置锂电池供电,锂电池供电的寿命就有很大的影响,通常采用间隔测量采样的方式进行测量,以保证电池使用寿命,但这样的应用方式,在采样间隔期间就无法正常测量了,因此,提出了一种低功耗实时采样电磁水表来解决上述问题。
技术实现思路
1、本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种低功耗实时采样电磁水表。
2、为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
3、一种低功耗实时采样电磁水表,包括环绕设置在检测管上的传感器和连接在所述传感器上的转换器,所述转换器包括外壳和主板,所述主板包括电源转换模块和通过所述电源转换模块供电的处理模块;
4、所述传感器用于当导电液体流过所述传感器时,产生电极信号;
5、所述处理模块包括cpu模块、恒流控制模块、励磁切换模块、差分放大模块、斩波切换模块、信号放大模块、ad转换模块、信号输出模块和液晶显示模块,所述传感器的输出端和所述差分放大模块的输入端相连,所述差分放大模块的输出端和所述斩波切换模块的输入端相连,所述斩波切换模块的输出端和所述信号放大模块的输入端相连,所述信号放大模块的输出端和所述ad转换模块的输入端相连,所述ad转换模块的输入端和所述cpu模块的输入端相连;所述cpu模块的输出端分别和所述恒流控制模块、励磁切换模块、信号输出模块、液晶显示模块、斩波切换模块的输入端相连;所述恒流控制模块的输出端和所述励磁切换模块的输入端相连,所述励磁切换模块的输出端和所述传感器的输入端相连。
6、进一步的,所述传感器包括连接在所述检测管上可供导电液体流过的导管组件、通过法兰固定在所述检测管上的磁路系统和环绕在所述检测管外且包覆所述导管组件、磁路系统的传感器外壳,所述磁路系统环绕所述导管组件设置。
7、进一步的,所述磁路系统包括极靴、磁轭、铁芯和线圈,所述导管组件连接在所述检测管上,所述磁轭压紧所述铁芯和极靴保证磁路闭合,所述线圈绕设在所述铁芯外侧和所述极靴上。
8、进一步的,所述铁芯采用1j85坡莫合金系列矩磁磁钢。
9、进一步的,所述励磁切换模块采用60ma励磁电流,所述cpu模块控制用20ms的方波脉冲切换励磁电流,控制磁场转换。
10、进一步的,所述处理模块还包括远传模块,所述cpu模块的输出端和所述远传模块的输入端相连。
11、本实用新型的有益效果是:
12、本装置中采用的处理模块,可以在使用过程中实时采样,结构简单,功耗低。
1.一种低功耗实时采样电磁水表,包括环绕设置在检测管(3)上的传感器(2)和连接在所述传感器(2)上的转换器(1),其特征在于:所述转换器(1)包括外壳和主板,所述主板包括电源转换模块(11)和通过所述电源转换模块(11)供电的处理模块;
2.根据权利要求1所述的一种低功耗实时采样电磁水表,其特征在于:所述传感器(2)包括连接在所述检测管(3)上可供导电液体流过的导管组件(22)、通过法兰(21)固定在所述检测管(3)上的磁路系统和环绕在所述检测管(3)外且包覆所述导管组件(22)、磁路系统的传感器外壳(27),所述磁路系统环绕所述导管组件(22)设置。
3.根据权利要求2所述的一种低功耗实时采样电磁水表,其特征在于:所述磁路系统包括极靴(23)、磁轭(24)、铁芯(25)和线圈(26),所述导管组件(22)连接在所述检测管(3)上,所述磁轭(24)压紧所述铁芯(25)和极靴(23)保证磁路闭合,所述线圈(26)绕设在所述铁芯(25)外侧和所述极靴(23)上。
4.根据权利要求3所述的一种低功耗实时采样电磁水表,其特征在于:所述铁芯(25)采用1j85坡莫合金系列矩磁磁钢。
5.根据权利要求1所述的一种低功耗实时采样电磁水表,其特征在于:所述励磁切换模块(15)采用60ma励磁电流,所述cpu模块(13)控制用20ms的方波脉冲切换励磁电流,控制磁场转换。
6.根据权利要求1所述的一种低功耗实时采样电磁水表,其特征在于:所述处理模块还包括远传模块(12),所述cpu模块(13)的输出端和所述远传模块(12)的输入端相连。