肖娜麗 / 福建省計量科學(xué)研究院
振弦式頻率讀數(shù)儀(以下簡稱振弦儀)為振弦式傳感器的測量儀表,根據(jù)激勵方式分為脈沖高壓式振弦儀、脈沖低壓式振弦儀和掃頻式振弦儀三類,其中,脈沖高壓式振弦儀市場占有率最高。脈沖高壓式振弦儀通過主動發(fā)出激勵信號,測量工程用金屬弦的自振頻率,從而獲取弦所受的拉力、應(yīng)力、滲壓、沉降等。該類儀器被廣泛應(yīng)用于水壩、隧道、公路、橋梁、礦井等建筑工程的安全監(jiān)測及診斷,是促進工程建設(shè)安全生產(chǎn)的有力保障[1-3]。反之,若振弦儀計量不準(zhǔn)確,將影響工程結(jié)構(gòu)的安全性能評估,增加安全事故風(fēng)險,故使用單位迫切需要對其進行有效溯源。
目前,國內(nèi)外主要研究振弦應(yīng)變傳感器的校準(zhǔn)方法[4-7],關(guān)于脈沖高壓式振弦儀校準(zhǔn)方法的文獻較少,且多采用低頻信號發(fā)生器或函數(shù)信號發(fā)生器直接連接振弦儀的方式校準(zhǔn)頻率測量誤差[8]。試驗發(fā)現(xiàn),脈沖高壓式振弦儀向外界發(fā)送的激勵信號幅值普遍超過40 V,有些甚至高達(dá)200 V,且激勵信號往往高于低頻信號發(fā)生器或函數(shù)信號發(fā)生器輸出端的反向擊穿電壓。若將信號發(fā)生器與振弦儀的端子直接連接,校準(zhǔn)頻率測量誤差,將影響信號發(fā)生器的正常工作,甚至損壞信號發(fā)生器。
為降低脈沖高壓式激勵信號的不良影響,目前,國內(nèi)實驗室在進行頻率校準(zhǔn)時主要采用兩種儀器連接方式:一、關(guān)閉激勵信號,信號發(fā)生器與振弦儀間串聯(lián)50 μF/200 V無極性電容;二、若激勵信號無法關(guān)閉,且激勵信號幅值小于衰減器最大允許電壓,信號發(fā)生器與振弦儀間串聯(lián)隔直電容和可變衰減器[9]。然而,隨著科技進步和儀器更新,上述兩種連接方式不能完全適用于脈沖高壓式振弦儀頻率校準(zhǔn),因此,亟需一種更為有效的解決方案。
本文設(shè)計了一種校準(zhǔn)連接器,接入信號發(fā)生器與脈沖高壓式振弦儀之間,可有效保護信號發(fā)生器,保證校準(zhǔn)工作的順利進行。
首先,需對脈沖高壓式振弦儀的激勵信號進行分析。采用JJF 1401-2013《振弦式頻率讀數(shù)儀校準(zhǔn)規(guī)范》的激勵信號分析方法,對不同廠家不同型號的脈沖高壓式振弦儀進行實驗分析,連接圖見圖1。根據(jù)激勵信號特性對電壓幅值、上升/下降時間、脈沖間隔時間、脈沖類型等參數(shù)進行分析,結(jié)果見表1。由此可知,脈沖高壓式振弦儀激勵信號為正脈沖或負(fù)脈沖,且多為單脈沖和雙脈沖,上升時間最長不超過5 μs,周期一般為1~4 s,可視為直流信號。因此,若采用簡單串聯(lián)隔直電容的校準(zhǔn)連接器設(shè)計方案,雖然對信號發(fā)生器起到一定的保護作用,但同時也使脈沖高壓式振弦儀進入斷路狀態(tài),導(dǎo)致其無法啟動儀器的頻率讀取功能。
表1 常見脈沖高壓式振弦儀的激勵信號參數(shù)
通過長期實踐和原理分析可得,脈沖高壓式振弦儀校準(zhǔn)需要滿足以下三個條件:1)不可將激勵信號完全濾除,否則將導(dǎo)致脈沖高壓式振弦儀無法啟動頻率讀取功能;2)低頻信號發(fā)生器(或函數(shù)信號發(fā)生器)一般能承受2 V以下的反向輸入電壓,故需將激勵信號衰減至2 V以下,確保信號發(fā)生器的正常工作;3)確保脈沖高壓式振弦儀接收的標(biāo)準(zhǔn)信號不失真。
基于以上分析,提出了一種解決方案,即在信號發(fā)生器和脈沖高壓式振弦儀之間接入基于瞬態(tài)抑制的校準(zhǔn)連接器,該校準(zhǔn)連接器需具備以下功能:1)為確保信號發(fā)生器正常工作,脈沖高壓式振弦儀的激勵信號通過校準(zhǔn)連接器后幅值有效降低到合理范圍;2)從信號發(fā)生器發(fā)出的標(biāo)準(zhǔn)信號經(jīng)過校準(zhǔn)連接器后頻率準(zhǔn)確度無明顯變化,校準(zhǔn)框圖見圖2。
圖2 校準(zhǔn)框圖
為達(dá)到以上設(shè)計目標(biāo),校準(zhǔn)連接器采用瞬態(tài)抑制電路加衰減器的設(shè)計思路,利用雙向瞬態(tài)抑制電路將激勵信號限位在7 V左右,配合后級的可變衰減電路,將激勵信號衰減至1 V以下,從而達(dá)到有效保護信號發(fā)生器的目的。同時,電路采用全電阻設(shè)計,確保信號發(fā)生器輸出至脈沖高壓式振弦儀端的信號不失真,頻率準(zhǔn)確度不降低。
瞬態(tài)抑制二極管是一種高效率保障器件,兩極受反向瞬態(tài)高能量影響時,能以極快的速度將兩極間的高阻抗轉(zhuǎn)變?yōu)榈妥杩?,使兩極間的電壓限位處于一個預(yù)定值,具有響應(yīng)時間極快、瞬態(tài)功率大、漏電流小、無損壞極限等優(yōu)點[10]。瞬態(tài)抑制二極管分為單向二極管和雙向二極管[11],通過表1可知,脈沖高壓式振弦儀的激勵信號為正脈沖或負(fù)脈沖,故瞬態(tài)抑制電路選用雙向瞬態(tài)抑制二極管。SMBJ5.0CA雙向瞬態(tài)抑制二極管可承受200 V以上的反向電壓,響應(yīng)速率小于1 ps,限位電壓7 V左右[12],適用于本文提出的瞬態(tài)抑制電路設(shè)計?;诩钚盘柕奶攸c,在選擇負(fù)載電阻時需要考慮大功率電阻,且阻值相對大,限位后的波形突變小、峰頂更為平滑、幅值也更為穩(wěn)定,故擬采用50 W、2 kΩ的負(fù)載電阻。
本文擬設(shè)計可變衰減電路,為避免換擋時由于旋鈕觸點接觸不良引起電路中斷,故采用可變橋T形衰減器電路原理進行設(shè)計,其結(jié)構(gòu)見圖3。電路中Rc為固定電阻,確保電路不中斷,設(shè)置兩個可變化部分,用于調(diào)節(jié)衰減量。本文設(shè)計的衰減電路各檔衰減量分別為10 dB、20 dB、30 dB,特性阻抗Rc為50 Ω,便于試驗人員根據(jù)實際需求調(diào)整衰減比例。當(dāng)衰減量為10 dB時,根據(jù)公式計算電壓比 。同理可得,當(dāng)衰減量為20 dB時,N2為10;當(dāng)衰減量為30 dB時,N3為31.62。特性阻抗Rc為50 Ω,計算各檔電阻值:
圖3 可變橋T形衰減器電路結(jié)構(gòu)
根據(jù)以上計算所得數(shù)據(jù),利用Multism軟件對電路進行優(yōu)化仿真[13],確認(rèn)最終電阻值,其電路設(shè)計圖見圖4。當(dāng)R11、R21、R22、R23接入電路,衰減量為10 dB;當(dāng)R11、R12、R22、R23接入電路,衰減量為20 dB;當(dāng)R11、R12、R13、R23接入電路,衰減量為30 dB。
圖4 基于瞬態(tài)抑制的校準(zhǔn)連接器電路
對仿真的校準(zhǔn)連接器電路進行驗證,確認(rèn)其是否有效降低激勵信號幅值。用200 V、0.5 Hz、占空比為1%的矩形波模擬脈沖高壓式振弦儀的激勵信號,校準(zhǔn)連接器電路衰減量設(shè)為20 dB,激勵信號經(jīng)過校準(zhǔn)連接器后,仿真結(jié)果如圖5所示。由圖5可知,信號發(fā)生器通過校準(zhǔn)連接器連接脈沖高壓式振弦儀,信號發(fā)生器端接收到激勵信號的脈沖峰值降至500 mV左右,不會對信號發(fā)生器產(chǎn)生損壞,達(dá)到保護信號發(fā)生器的預(yù)期效果。
圖5 Multism仿真結(jié)果
為確認(rèn)校準(zhǔn)連接器的有效性、穩(wěn)定性及適用范圍,需對激勵信號衰減效果和標(biāo)準(zhǔn)信號頻率準(zhǔn)確度開展試驗驗證。
為驗證校準(zhǔn)連接器對激勵信號的衰減效果,選用一臺典型的脈沖高壓式振弦儀,分析其激勵信號經(jīng)過校準(zhǔn)連接器前后的幅值變化情況。采用DPO7254C型數(shù)字示波器監(jiān)測一臺609型脈沖高壓式振弦儀,其未接校準(zhǔn)連接器時的激勵信號見圖6,由圖6可知該激勵信號為雙脈沖信號,幅值Vmax為167 V,周期T為3.4 s。經(jīng)校準(zhǔn)連接器接入后,示波器顯示該激勵信號衰減為512 mV,達(dá)到信號發(fā)生器輸出端接收到的反向輸入電壓不高于2 V的設(shè)計目標(biāo),如圖7所示。
圖6 未接校準(zhǔn)連接器的激勵信號
圖7 經(jīng)校準(zhǔn)連接器后的激勵信號
為驗證校準(zhǔn)連接器的適用范圍和穩(wěn)定性,在3 a內(nèi)在不同時間對不同型號的脈沖高壓式振弦儀開展試驗,激勵信號均能衰減至500 mV左右,部分分析數(shù)據(jù)如表2所示。由此可見,基于瞬態(tài)抑制的校準(zhǔn)連接器適用于不同型號的脈沖高壓式振弦儀。
表2 校準(zhǔn)連接器接入前后激勵信號幅值比較
對由不同測量裝置得到的測量結(jié)果進行比對,可以判斷不同裝置測量結(jié)果的一致性,并據(jù)此評判各裝置的有效性。本文通過比對信號發(fā)生器與頻率分析儀之間校準(zhǔn)連接器接入前后頻率相對偏差情況,進而驗證校準(zhǔn)連接器的有效性。本文選用TFG6940A型函數(shù)信號發(fā)生器(頻率準(zhǔn)確度為5×10-8)輸出1 000 Hz、1 V的正弦信號,采用外接銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn)的CNT-91型頻率分析儀(頻率準(zhǔn)確度為5×10-11)分析校準(zhǔn)連接器接入前后的頻率相對偏差,結(jié)果見表3。
表3 校準(zhǔn)連接器接入前后頻率相對偏差
以校準(zhǔn)連接器接入前的測量結(jié)果為參考值,由表4計算En值,結(jié)果如下:
表4 校準(zhǔn)連接器接入前后頻率相對偏差值結(jié)果比對
由此可見,En值小于1,校準(zhǔn)連接器接入前后的比對結(jié)果為滿意,驗證了校準(zhǔn)連接器的接入能滿足不降低標(biāo)準(zhǔn)信號頻率準(zhǔn)確度的要求。
本文提出的一種基于瞬態(tài)抑制的校準(zhǔn)連接器,用于脈沖高壓式振弦頻率讀數(shù)儀的校準(zhǔn)連接。該校準(zhǔn)連接器主要由雙向瞬態(tài)抑制電路和衰減電路組成,利用Multism軟件進行電路設(shè)計與仿真,并通過試驗驗證其有效性、穩(wěn)定性及適用范圍?;谒矐B(tài)抑制的校準(zhǔn)連接器具有易實現(xiàn)、操作簡單、頻率高保真、適用范圍廣等優(yōu)點,不僅解決脈沖高壓式振弦儀的溯源問題,也為其他類型的振弦儀的校準(zhǔn)工作提供有利保障。