基于MSP430F149的電磁流量計總結
1.結論
隨著工業生產的發展,環境和能源可持續發展的需要,電磁流量計會向小型化、高集成度、智能化的方向發展。同樣,電磁流量計還以其變送器結構簡單、無可動部件、不阻礙流體流動、量程寬、無機械慣性、反應靈敏等優點, 在工業領域內得到了廣泛的應用。鑒于此,本文在閱讀國內外有關文獻的基礎上,總結了電磁流量計發展歷史和現狀,提出了基于MSP430F149單片機并結合可編程器件研制智能電磁流量計的新思路,實現了高測量精度、高穩定性、高可靠性的性能。其中的主要工作和成果如下:
(1)分析了電磁流量計的測量原理,在此基礎上提出了基于MSP430F149單片機的電磁流量計轉換器的實現方法。
(2)設計了以單片機MSP430F149為核心的電磁流量計轉換器的硬件電路, 包括A/D轉換電路設計、單片機系統電路設計、鍵盤接口電路設計、LCD接口電路設計、電源模塊電路設計等部分。在對核心電路進行了測試后,系統硬件電路實現了相應的功能。
(3)在硬件設計的基礎上,進行了軟件的模塊化設計,并給出了各個模塊的軟件設計的總體框架,這大大提高了軟件的可讀性和可維護性,并且各個模塊都達到了模塊設計要求。
(4)分析了系統存在的各種干擾,提出了通過軟硬件的結合考慮,大大提高系統的穩定性和可靠性。本系統在設計過程中,主要集中于電磁流量計測量轉換器系統的硬件基礎方面的設計;而在軟件編程方面,更多的是提出了軟件編程的總體的框架,并開發了部分軟件模塊。
2.展望
根據本系統設計中遇到的困難以及當前電磁流量計發展的趨勢,對于今后的電磁流量計的研究工作提出如下的建議和展望:
(1)對電磁流量計的勵磁技術進行進一步研究,優化勵磁技術,以保證勵磁磁場為均勻磁場。
(2)提高電磁流量計的智能化程度,硬件方面要在對外和對內通信方面做更多的工作,軟件方面要進行更合理的軟件開發,從而可以更好的完善電磁流量計系統的性能。
(3)對電磁流量計的抗干擾技術進行更深層次的研究,確保測量的準確性。
(4)提高系統采樣頻率和測量響應的速度,在集成度、精度等方面要更加專注,并且緊跟技術發展潮流,不斷的將新技術應用到電磁流量計系統的設計當中。在滿足用戶對流量檢測要求的同時,并進一步降低電磁流量計系統的功耗和成本。
(5)在系統的勵磁信號控制及頻率輸出精度方面要做更深層次的研究工作, 因為頻率輸出不僅僅是單純的軟件上的問題。當系統要求的頻率輸出精度限定了,整個系統的設計方案可能會因此而做出相應的改變。
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