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PLC-GOT控制系统测量通道的标定

提示:

实际工作中,任何测量通道都必须经过标定。首先是传感器要单独标定,分别校准零点、线性和量程,然后要对U/f转换器电路进行同样的标定。但是这些工作都是需要具备相当高的条件,而且也并不容易做到。在要求不是很高的项目中,可以将传感器和A/D通道同时统一进行标定(前提是假设这两个部件的线性度都比较好)。下面假设使


    实际工作中,任何测量通道都必须经过标定。首先是传感器要单独标定,分别校准零点、线性和量程,然后要对U/f转换器电路进行同样的标定。但是这些工作都是需要具备相当高的条件,而且也并不容易做到。在要求不是很高的项目中,可以将传感器和A/D通道同时统一进行标定(前提是假设这两个部件的线性度都比较好)。下面假设使用温度传感器,量程是0100℃,输出电流信号为420mA。使用上面图7-28的电路图。理论结果见表7-15

7-15    7-30的理论结果

 表7-15 图7-30的理论结果

  在理想状态下,由计数值计算出读人温度值的转换系数为10001 (5000-1000)=1000/4000=0.25=16 384/65 536,零点偏移为0。也就是在前面程序中用到的D7890= 1000D7892=16 384

    将温度传感器和精密温度计同时放在温水中,当它们基本稳定之后,记录当时的温度t1和计数器计数值C1(在PLCD112中)。改变水温,用同样的方法可以得到tzC2。使用这两点的数据即可求出一条直线。该直线在横坐标上的截距就是零点的偏移值,该直线的斜率就是转换系数[如果能多做几次测试,得到较多的数据,用“线性回归(拟合)”的算法得到直线方程当然更好]。将零点偏移值存人D7890,将转换系数存人D7892中,以取代原有的默认值(D7890 =1000D7892=16 384)。为了计算和使用的方便,将0.25放大了65 536倍,如图7-31所示。

 图7-31标定方法及其计算公式

7-31标定方法及其计算公式

    很快大家可能会发现,在现场条件下,上述方法仍有可能难以实施。主要难点就在于并非所有传感器的被测参数(这里是温度)都可以方便地被改变,并同时被准确地记录。因此只能退而求其次。首先认定传感器是完全理想的(如要求较高,可请厂家事先标定),然后自己标定模数转换通道。因为找到一个小的可调稳压电源(PLC中一般有24V电源)和一只精度较高的电表,相对来说是比较容易的。断开传感器的输入线,代之以可调电源(或使用已有的24V电源,串入一个1kΩ的电阻和一只10kΩ的电位器)。使用上述办法分别输入

两个不同的毫安电流,得到两个计数值,算出转换通道的转换系数和偏移值。但我们真正需要的转换系数(存入D7892)是测试结果乘上传感器的转换系数,而且真正需要的偏移数值(存入D7890)是输入电流为4mA时的计数值。

    另外一个问题是如何读出在PLCD112中的计数值。没有GOT的系统只能借助于工作在监控状态的个人计算机或手操器。

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