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多孔介质中流体流压检测系统的设计

发布时间:2021-03-04 21:19
  目前多孔介质中流体在微小流速驱替时流压值很小,现有的高精度压力传感器不能满足实验需求,造成测量微小流速渗流时的流压值误差较大,从而影响后期生产速度。为此,本文设计了一套基于LabVIEW虚拟仪器的多孔介质中流体流压检测系统,实现了对出口端微弱信号的采集,实时显示,保存与回放。提出整个系统的结构,建立了以压力传感器,放大电路,数据采集卡,和计算机为主体的硬件平台,利用LabVIEW 2017开发了采集与分析软件。给出了INA128放大芯片的使用方法,硬件连接电路,以及基于DAQmx的数据采集程序。该系统可以检测到多孔介质内流体流动瞬间或微小流速下渗流时的流压。 

【文章来源】:电子设计工程. 2019,27(14)

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

多孔介质中流体流压检测系统的设计


压力采集系统结构框图

硬件电路


2V干电池供电,在PIN2与PIN4间接一个1Ω的电阻后分别连接至INA-128的输入端,通过改变Rg的大小调节放大倍数,增益G为:G=1+50kRg(1)根据实际情况,选取Rg为51Ω,由公式(1)得G=981。除此之外,INA128放大芯片的供电需要+5V,-5V以及GND,所以需要选择一个电源模块来提供相应的电压,A1205S模块可将12V的电压输出为+5V,-5V,GND,满足本系统的供电需求,如图3所示。图3电源产生模块INA128放大电路的设计如图4所示[5],图4硬件电路3软件设计LabVIEW是一种图形化的编程语言,区别于传图2INA128内部电路马铭,等多孔介质中流体流压检测系统的设计--83

内部电路


?过改变Rg的大小调节放大倍数,增益G为:G=1+50kRg(1)根据实际情况,选取Rg为51Ω,由公式(1)得G=981。除此之外,INA128放大芯片的供电需要+5V,-5V以及GND,所以需要选择一个电源模块来提供相应的电压,A1205S模块可将12V的电压输出为+5V,-5V,GND,满足本系统的供电需求,如图3所示。图3电源产生模块INA128放大电路的设计如图4所示[5],图4硬件电路3软件设计LabVIEW是一种图形化的编程语言,区别于传图2INA128内部电路马铭,等多孔介质中流体流压检测系统的设计--83

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3063939

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