-
公开(公告)号:CN116316491A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310090714.5
申请日:2023-02-09
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: H02H9/02 , H02H1/00 , G01R19/165
Abstract: 本发明提供一种过流保护电路,电路包括检测模块、执行模块及复位模块,检测模块对工作电流进行检测,得到检测电压,根据检测电压产生第一控制信号,执行模块根据第一控制信号和第三控制信号产生第二控制信号,当工作电流大于或等于电流阈值时,执行模块通过第二控制信号引入限流电阻拉低工作电流,进行限流保护,执行模块产生第三控制信号,当第二控制信号为高电平且维持时间大于或等于时间阈值时,执行模块将第二控制信号和第三控制信号下拉至低电平对过流保护电路进行复位。当工作电流过大时,本发明利用检测电压将第二控制信号从低电平转换为高电平,通过引入限流电阻拉低工作电流,实现限流保护从而确保负载工作的稳定性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN114777853A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210396559.5
申请日:2022-04-15
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
Abstract: 一种测量微小气体流量的涡轮流量计,包括传感器壳体,所述传感器壳体的上端通过放大器连接转换器,所述传感器壳体的进口端、出口端均设有水平接管,所述传感器壳体内设有一阶梯形通孔,所述阶梯形通孔的进口端、出口端均为大径段,中间为小径段,所述小径段与进口端之间设有一变径段;所述进口端内设置一起旋器,出口端内设置一导流架,所述导流架的一端插入阶梯形通孔的小径段中,一叶轮位于小径段中,所述叶轮的轴的两端分别支承于起旋器、导流架上设置的轴孔中。本发明提供一种测量微小气体流量的涡轮流量计,解决测量微小气体流量时,检测难度大,检测效率低,测量精度底,使用寿命低的问题。
-
公开(公告)号:CN114018348A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111341393.9
申请日:2021-11-12
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明涉及流量监测设备技术领域,特别是涉及一种超声波流量传感器,包括:传感器辅助部,用于与工艺管道连接;主测量部,包括基座和仪器机构,所述仪器机构安装在所述基座上,所述基座安装在所述传感器辅助部上。本方案中将容易发生位置偏移并且不耐高温的仪器机构预先安装在基座上构成了主测量部,在传感器辅助部焊接在工艺管道上后,再将载有仪器机构的基座安装在传感器辅助部上。一方面能够避免焊接的高温对仪器机构造成损伤;另一方面也能够避免仪器机构在二次组装过程中发生位移,导致传感器有效声程的变化,进而使得流量计测量准确度产生偏差,影响最后测量结果的准确性。
-
公开(公告)号:CN104596599B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201410848083.X
申请日:2014-12-31
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01F1/60
Abstract: 本发明提供一种励磁高压自动控制装置,励磁装置包括恒流源、检测电路、励磁电路,励磁高压自动控制装置包括比较器回差电路与高压控制回路;恒流源适于为所述励磁电路提供稳定的电源,检测电路适于获取采样电流和检测电压U0,并将采样电流提供给励磁电路和将检测电压U0提供比较器回差电路的输入端;比较器回差电路的输入端还适于接收基准电压Uref,比较器回差电路的输出端连接高压控制回路的输入端,高压控制回路的输出端连接励磁电路的输入端,根据比较器输出端电压看是否能导通所述高压控制回路,实现励磁电路高压自动控制。所述结构设计实现了励磁装置所需励磁高压自动开启与关闭,提高了励磁装置灵敏度和可靠性,缩短了开启时间。
-
公开(公告)号:CN105181045B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201510268024.X
申请日:2015-05-22
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明提供一种超声波流量计消除温度影响声速的方法,包括:实时检测超声波流量计中的触发信号,其中,触发信号为变压器驱动电路发送至发射换能器的驱动信号;当阈值触发电路检测到触发信号时,驱动发射换能器发送超声波信号,并以接收到触发信号的时间作为计时的初始点;当接收换能器接收到超声波信号时,则以接收到超声波信号作为计时的截止点;根据计时的初始点与计时的截止点之差,显示超声波信号在管道传输的时间。通过以接收到触发信号作为时间开始点,避免了现有超声波流量计在控制器发送DA转换指令时就开始计时,大幅地减小了温度对超声波声速的影响,提升了超声波流量计测量的准确度。
-
公开(公告)号:CN106679743A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611160138.3
申请日:2016-12-15
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01F1/58
CPC classification number: G01F1/58
Abstract: 本发明提供一种电磁流量计励磁稳态时间的测量方法,包括:测量励磁稳态时所对应的参考电流值,并将参考电流值进行存储;计算励磁线圈的电流达到励磁稳态时所对应的稳态时间;计算励磁稳态时间与方波周期的比例系数;比较比例系数与预设的比例值大小,根据比较结果调节励磁方波频率。根据电磁线圈在直流源输入状况下,获取电磁线圈电流恒流时所需的参考电流值,实时检测励磁线圈在交流恒流源输入下电流大小,当检测到电流等于参考电流值时所对应的励磁稳态时间,可准确获知电磁流量计是否进入稳态,杜绝了电磁流量计中线圈电流在未进入恒流值时,开始测量流体的流量,避免了流量计的零点漂移,提高了测量精度。
-
公开(公告)号:CN104601131A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410807182.3
申请日:2014-12-23
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
Abstract: 一种气体超声波流量计换能器接收信号强度自动增益控制方法,采用的系统包括DSP数据处理器、FPGA、发射换能器、接收换能器、DA转换器、AD转换器、功率放大电路、数字式增益控制电路,DSP数据处理器的第一输出端与FPGA的第一输入端连接,FPGA的第一输出端与DA转换器输入端连接,DA转换器的输出端经功率放大电路与发射换能器输入端连接,所述发射换能器用于发送超声脉冲信号给接收换能器,接收换能器的输出端经数字式增益控制电路与AD转换器输入端连接,数字式增益控制电路与DSP数据处理器连接,AD转换器输出端与FPGA的第二输入端连接,FPGA的第二输出端与DSP数据处理器连接,所述DSP数据处理器与存储器连接。本方法提高了测量的准确性。
-
公开(公告)号:CN104568033A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410848114.1
申请日:2014-12-31
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01F1/60
Abstract: 本发明提供一种高频励磁装置,所述高频励磁装置用于向励磁线圈提供励磁电流,从而给被测浆液流体提供周期变化的磁场,所述高频励磁装置包括:恒流源电路、励磁电路与时序产生电路,所述励磁电路包括H桥电路与励磁线圈,所述励磁线圈电连接在所述H桥电路中端,所述恒流源电路连接所述H桥电路高端,通过采用可调线性低压电源对所述励磁线圈供电,所述时序产生电路用于根据数字信号处理器产生时序,以控制所述励磁电路开启与关闭。本发明将可调输出线性调整器U1配置成恒流源使用,通过将恒流源连接在所述H桥电路高端,根据恒流建立时间较长出现的电流尖峰现象,利用电流尖峰实现了低压高频励磁,降低了励磁电路发热功率,提高了可靠性。
-
公开(公告)号:CN220473903U
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202321967347.4
申请日:2023-07-25
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G05F1/56
Abstract: 本实用新型提供一种恒流源电路及电子设备,电路包括电压产生模块、恒流源产生模块和反馈输出模块,电压产生模块用于对基准电压进行电压‑电流‑电压转换,得到第一目标电压,恒流源产生模块用于对第一目标电压约束产生第二目标电压,并将第二目标电压作用于N个大小不同的电阻,得到N个不同大小的恒流源,输出N个恒流源中的一个,反馈输出模块用于监控恒流源的误差,若误差超过阈值,则关断恒流源,其中,N为大于等于2的整数。当负载需要多个不同大小恒流源驱动时,本实用新型同时提供N个不同大小的恒流源满足驱动需求,实时监控输出恒流源的误差,减少对负载的伤害。
-
公开(公告)号:CN213518034U
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202021608535.4
申请日:2020-08-05
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G05F1/46
Abstract: 一种双恒流源驱动电流匹配电路,包括:用于提供电压的电压源模块;用于输出第一恒流源电流的第一恒流源模块;用于输出第二恒流源电流的第二恒流源模块;用于调节第一恒流源电流和第二恒流源电流的调节模块;电压源模块的输出端与调节模块的输入端连接,电压源模块的输出端分别与第一恒流源的正输入端和第二恒流源的正输入端连接,调节模块的输出端分别与第一恒流源模块的负输入端和第二恒流源模块的负输入端连接;本实用新型中的双恒流源驱动电流匹配电路通过设置调节模块分别与第一恒流源模块和第二恒流源模块连接,能够实现使用单个调节器件完成双恒流源驱动电流调节的目的,使得双恒流源驱动电流调节更方便,减少调试流程,电流调节精度高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-