Научная статья на тему 'Схемотехнические решения при использовании поплавковых уровнемеров'

Схемотехнические решения при использовании поплавковых уровнемеров Текст научной статьи по специальности «Компьютерные и информационные науки»

CC BY-NC
50
28
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
УРОВЕНЬ / ДИСКРЕТНЫЙ ДАТЧИК / ГЕРКОН / ШИФРАТОР / ДВОИЧНЫЙ КОД / УНИТАРНЫЙ КОД / ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ КОД / ПРЕОБРАЗОВАНИЕ / ЦИФРОВОЙ СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР / ПОПЛАВКОВЫЙ УРОВНЕМЕР

Аннотация научной статьи по компьютерным и информационным наукам, автор научной работы — Поздняков Александр Григорьевич, Аль-Тибби Висам Хусамович, Бегун Вадим Григорьевич

Предметом исследования является вопрос преобразования информации, получаемой с дискретных датчиков, входящих в состав поплавкового уровнемера. При измерении уровня жидкости с определенной точностью необходимо использование дискретных датчиков в большом количестве, зависящем от требуемой точности измерения. Это количество может достигать порядка 150…200 датчиков и более. Такое же количество разрядов будет содержать и получаемый унитарный код. Для дальнейшего использования данной информации необходимо уменьшить разрядность этого кода.Для этого его необходимо преобразовать. Методология исследования, заключается в том, что получаемую в процессе измерения уровня жидкости информацию необходимо подвергнуть сжатию для уменьшения разрядности унитарного кода. После преобразования информации, полученной с дискретных датчиков, с помощью предложенного в статье метода ее можно подавать на программируемый логический контроллер для дальнейшей обработки или на элементы цифровой индикации для отображения величины уровня.Основным выводом исследования можно считать то, что использование цифровых микросхем для преобразования измерительной информации, получаемой от поплавкового уровнемера, позволяет упростить и удешевить схемотехническое решение.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по компьютерным и информационным наукам , автор научной работы — Поздняков Александр Григорьевич, Аль-Тибби Висам Хусамович, Бегун Вадим Григорьевич

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Схемотехнические решения при использовании поплавковых уровнемеров»

Схемотехнические решения при использовании поплавковых уровнемеров

Поздняков Александр Григорьевич

старшей преподаватель, Донской государственный технический университет 344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, площадь Гагарина, 1, ауд. 2-507

И pozdn2000@mail.ru

Аль-Тибби ВисамХусамович

кандидат технических наук доцент, Донской государственный технический университет 344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дрну, площадь Гагарина, 1, оф 2-507

И nb1979@mail.ru

Бегун Вадим Григорьевич

кандидат технических наук доцент, Донской государственный технический университет 344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дрну, площадь Гагарина, 1, оф 2-507

И Begun@mail.ru

Статья из рубрики "Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы" Аннотация.

Предметом исследования является вопрос преобразования информации, получаемой с дискретных датчиков, входящих в состав поплавкового уровнемера. При измерении уровня жидкости с определенной точностью необходимо использование дискретных датчиков в большом количестве, зависящем от требуемой точности измерения. Это количество может достигать порядка 150...200 датчиков и более. Такое же количество разрядов будет содержать и получаемый унитарный код. Для дальнейшего использования данной информации необходимо уменьшить разрядность этого кода.Для этого его необходимо преобразовать. Методология исследования, заключается в том, что получаемую в процессе измерения уровня жидкости информацию необходимо подвергнуть сжатию для уменьшения разрядности унитарного кода. После преобразования информации, полученной с дискретных датчиков, с помощью предложенного в статье метода ее можно подавать на программируемый логический контроллер для дальнейшей обработки или на элементы цифровой индикации для отображения величины уровня.Основным выводом исследования можно считать то, что использование цифровых микросхем для преобразования измерительной информации, получаемой от поплавкового уровнемера, позволяет упростить и удешевить схемотехническое решение.

Ключевые слова: уровень, дискретный датчик, геркон, шифратор, двоичный код, унитарный код, двоично-десятичный код, преобразование, цифровой семисегментный индикатор, поплавковый уровнемер

DOI:

10.7256/2453-8884.2017.4.24915

Дата направления в редакцию:

29-12-2017

Дата рецензирования:

12-01-2018

Дата публикации:

15-02-2018

При поплавковом способе измерении уровня используется линейный набор дискретных датчиков (герконы или пары светодиод - фотодиод). Эти датчики расположены в виде вертикальной линейки с шагом, величина которого зависит от требуемой точности измерения уровня. В случае использования герконов при приближении поплавка с установленным на нем магнитом к определенному геркону происходит срабатывание этого геркона, что позволяет судить о достижении поплавком уровня, на котором

установлен данный геркон В случае использования пары светодиод - фотодиод поплавок перекрывает световой поток от светодиода к фотодиоду и последний выключается. Для получения информации о величине текущего уровня необходимо преобразовать получаемый в результате последовательного срабатывания датчиков, начиная с нижнего датчика, унитарный код в цифровой двоичный код. А для вывода этой информации на цифровые семисегментные индикаторы необходимо полученный двоичный код преобразовать в двоично-десятичный код.

Для решения данной задачи можно, конечно, использовать программируемый контроллер, но значительно проще, а самое главное -значительно дешевле будет использование цифровых микросхем.

Для преобразования последовательности срабатываний датчиков в цифровой двоичный код используются приоритетные шифраторы 74LS148 [2,3]. Шифратор принимает входную информацию и формирует на выходе двоичный код, эквивалентный десятичному номеру входа, на который поступил активный сигнал. При одновременной активации двух и более входов на выходах шифратора формируется двоичный код, соответствующий десятичному номеру старшего активного входного разряда. Рассмотрим схемотехническую реализацию преобразователя десятичного кода в двоичный. Для конкретности пусть линейка уровнемера состоит из 24 датчиков. Тогда необходимо использовать три приоритетных шифратора 74LS148, на входы которых подключаются выходы всех 24-х датчиков. На рисунке 1 представлена схема преобразователя десятичного кода в двоичный код. Датчик Д1 расположен на высоте, соответствующей минимальному значению измеряемого уровня, а датчик Д24 расположен на высоте, соответствующей максимальному значению измеряемого уровня.

Рисунок 1 Схема преобразователя десятичного кода в двоичный код

Младшие разряды выходного двоичного кода 20, 21, 22 формируются на выходах логических элементов 3И-НЕ (микросхемы DD6.1...DD6.3). А старшие разряды выходного двоичного кода 24 и 25 формируются на выходах дополнительного шифратора DD4, на входы которого подаются сигналы с выходов группового сигнала G шифраторов DD1... DD3.В результате на выходе преобразователя формируется пятиразрядный двоичный код.

Получив двоичный код, соответствующий текущему значению уровня, необходимо его преобразовать в двоично-десятичный код для вывода на цифровые индикаторы. Это достигается с помощью преобразователя двоичного кода в двоично-десятичный код. Здесь используются микросхемы масочных постоянных запоминающих устройств

SN74185N Если у нас всего двадцать четыре датчика в измерительной линейке, то

будет достаточно одной микросхемы SN74185N. Схема преобразователя пятиразрядного двоичного кода в двухразрядный двоично-десятичный код представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 Схема преобразователя пятиразрядного двоичного кода в двухразрядный двоично-десятичный код

Поскольку младшие разряды 20 двоично-десятичного и двоичного кодов соответствующих десятичных эквивалентов совпадают, то младший разряд передается на выход напрямую. Преобразование входного кода начинается со второго разряда. Так как выходы микросхемы SN74185N выполнены по схеме с открытым коллектором, поэтому используются дополнительные резисторы нагрузки РИ...Я5.

Если количество датчиков в измерительной линейке больше двадцати четырех, необходимо увеличение разрядности преобразователя. Это достигается путем

каскадного соединения данных микросхем. преобразователя восьмиразрядного двоичного десятичный код.

На рисунке 3 показана схема кода в трехразрядный двоично-

Рисунок 3 Схема преобразователя восьмиразрядного двоичного кода в

трехразрядный двоично-десятичный код

Библиография

1. Измерение технологических параметров. [Электронный ресурс] //asup-info.org.ua: информ.-справочный портал. URL http://asup-info.org.ua/index1_4.php (дата обращения: 4.12.2017).

2. Асмолов Г.И., Рожков В.М. Цифровые интегральные микросхемы Ч.2. Комбинационные схемы средней степени интеграции: Учебное пособие. - М.: МАДИ (ГТУ), 2007 - 73 с.

3. Электрические схемы. Шифраторы ТТЛ серий [Электронный ресурс] // esxema.ru: информ.-справочный портал. URL http://esxema.ru/?p=1548 (да-та обращения: 4.12.2017).

4. Аналоговая и цифровая электроника. Учебник для вузов/ Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров; Под ред. О.П. Глудкина.-М.: Горячая линия-Телеком, 2002-768 с.

5. Справочные данные по микросхемам преобразователей кодов [Электронный ресурс] //microshemca.ru: информ.-справочный портал. URL: http://www.microshemca.ru/PR7/ (дата обращения: 4.12.2017).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.