由電磁流量計的基本測量原理可知,傳感器電極兩端輸出的流量信號實際上就是電極兩端的電位差,是一種電壓信號。但是,實際應用中,電磁流量計測量的流體一般都是能夠導電的,同時由于電磁感應、靜電感應等因素的影響,導致傳感器輸出的流量信號不僅含有與流速成正比的電壓信號,而且還會有各種干擾信號。在一般情況下,電磁流量計傳感器電極兩端輸出的流量信號可以用下式表示:

上式中
表示微分干擾電壓,它是流量干擾信號中**嚴重的一種干擾。
表示同相干擾電壓,它是零點漂移的根源。以上兩種干擾電壓都是交流勵磁時,交變的磁場產生的。
為極化電壓,它是由導電流體的電化學電勢產生。
為共模干擾電壓,
為串模干擾電壓,這兩種干擾電壓是與電極兩端引出線的對稱程度密切相關。





電磁流量計傳感器輸出的流量信號是導電流體在交變磁場中切割磁感線得到的,而交變的磁場是由系統提供的勵磁電流決定的。因此,流量信號的頻率和系統提供的勵磁電流的頻率是相同的,本設計中,勵磁電流的頻率為,則感應得到的流量信號的頻率也為。在理想情況下,測量得到的流量信號的波形應該與勵磁電流產生的磁場的波形相同。根據法拉第電磁感應原理,電流流量計傳感器輸出的流量信號的幅值與磁感應強度、測量管道的內徑、還有管內流體的流速大小成正比。對于一個確定的測量系統,磁感應強度和測量管道的內徑是固定的,因此流量的大小只與管道內流體的流速成正比。在一般情況下,當流速大小為耐時,傳感器電極兩端輸出的流量信號為微伏級。針對這么微弱的流量信號,在后續的信號處理中,要進行高精度的線性測量,并且在設計中采取恰當的抗干擾措施,只有這樣才能有效地提取流量信號。
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