×
20.02.2014
216.012.a34f

Результат интеллектуальной деятельности: ЦИФРОВОЙ СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНДУКТИВНЫХ ДАТЧИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕМЕННОЙ ИНВЕРСИИ СИГНАЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике. Способ заключается в возбуждении кратковременным электрическим импульсом в LC-контурах измерительного и опорного плеч датчика колебательных сигналов и аналого-цифровом преобразовании их в числовые массивы данных, временной инверсии путем переиндексации элементов массивов, осуществлении Фурье-преобразования полученных в результате инверсии сигналов и определении действительных Re U(f) и мнимых Im U(f) трансформантов сигналов на частоте, наиболее близкой к частоте основной гармоники, что позволяет вычислить начальные фазы колебаний сигналов для измерительного и опорного плеч датчика, разность которых однозначно связана с изменением параметров датчика. Технический результат заключается в повышении точности. 1 ил.
Основные результаты: Цифровой способ преобразования параметров индуктивных датчиков, заключающийся в том, что кратковременным электрическим импульсом возбуждаются колебательные процессы в LC-контурах измерительного и опорного плеч датчика и определяются частоты колебаний микроконтроллером, который преобразует с помощью встроенных в него аналого-цифровых преобразователей сигналы с измерительного и опорного плеч датчика в цифровой код, вычисляет спектр и определяет основные гармоники сигналов для каждого из плеч датчика, отличающийся тем, что для каждого из сигналов производят временную инверсию путем переиндексации элементов массивов, осуществляют Фурье-преобразование полученных в результате инверсии сигналов, определяют действительные Re U(f) и мнимые Im U(f) трансформанты сигналов на частоте, наиболее близкой к частоте основной гармоники, вычисляют начальные фазы колебаний α сигналов для измерительного и опорного плеч датчика по формуле и находят их разность, однозначно связанную с изменением параметров датчика.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах контроля технологических процессов, осуществляющих измерения механических и магнитных величин с помощью датчиков индуктивного типа.

Среди существующих способов преобразования параметров индуктивных датчиков имеются способы, принцип действия которых основан на преобразовании параметров датчика в частоту колебаний LC-контура и последующего преобразования частоты в выходное напряжение (Мартяшин А.И., Шахов Э.К., Шляндин В.М. Преобразователи электрических параметров для систем контроля и измерения. - М.: Энергия, 1976). Реализации данного способа отличаются высокой чувствительностью к изменениям параметров датчиков, но на их точность существенно влияют функциональные элементы, осуществляющие преобразование частоты в выходной сигнал. Более высокой точностью обладают цифровые методы измерений (Ратхор Т.С. Цифровые измерения. Методы и схемотехника. - М.: Техносфера, 2004).

Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению (прототипом) является способ, положенный в основу работы цифрового преобразователя параметров датчиков индуктивного типа (см. патент РФ №2421741, Б.И. №17, 2011 г.) В прототипе используют способ преобразования параметров индуктивных датчиков, который заключается в возбуждении кратковременным электрическим импульсом колебательных процессов в измерительном и опорном плечах датчика и определении разности частот колебаний, зависящей от параметров датчика. Определение частоты колебаний осуществляет микроконтроллер, который преобразует с помощью встроенных в него аналого-цифровых преобразователей сигналы с измерительного и опорного плеч датчика в цифровой код, вычисляет спектры и определяет основные гармоники сигналов для каждого из плеч датчика.

Недостатком прототипа является то, что при ограниченном количестве отсчетов N при оцифровке сигналов (объеме выборки) дискретность частоты Δf в спектрах, полученных с помощью преобразования Фурье, может существенно превышать изменение частоты колебаний δf в измерительном плече датчика, вызванном воздействием на индуктивный датчик измеряемой физической величины:

,

где fs - частота дискретизации сигнала.

Это вызывает погрешность измерений, обусловленную тем, что частота основной гармоники сигнала с датчика не совпадает с дискретным значением частоты в спектре сигнала и для ее точного определения требуется обработка спектра, основанная на использовании различных интерполяционных методов. Такая обработка позволяет уменьшить погрешность, но ее величина, тем не менее, остается существенной. Для уменьшения Δf необходимо увеличивать объем выборки N, увеличив тем самым количество дискретных значений частоты в спектре, но это снижает быстродействие преобразователя параметров индуктивных датчиков.

Технический результат - повышение точности цифрового способа преобразования параметров индуктивных датчиков при сохранении ограниченного объема выборки при оцифровке сигналов с датчиков.

Технический результат достигается тем, что кратковременным электрическим импульсом возбуждаются колебательные процессы в LC-контурах измерительного и опорного плеч датчика и определяются частоты колебаний микроконтроллером, который преобразует с помощью встроенных в него аналого-цифровых преобразователей сигналы с измерительного и опорного плеч датчика в цифровой код, вычисляет спектр и определяет основные гармоники сигналов для каждого из плеч датчика.

Особенностью является то, что для каждого из сигналов производят временную инверсию путем переиндексации элементов массивов, осуществляют Фурье-преобразование полученных в результате инверсии сигналов, определяют действительные Re U(f) и мнимые Im U(f) трансформанты сигналов на частоте, наиболее близкой к частоте основной гармоники, вычисляют начальные фазы колебаний а сигналов для измерительного и опорного плеч датчика по формуле

и находят их разность, однозначно связанную с изменением параметров датчика.

Сущность способа поясняется чертежами, где на фиг.1а представлен вид сигналов с измерительного и опорного плеч датчика, а на фиг.1б представлен результат временной инверсии.

Способ осуществляется следующим образом: снимают сигналы с LC-контуров измерительного и опорного плеч датчика, преобразуют с помощью микроконтроллера в числовые массивы данных, после чего производят временную инверсию сигналов путем переиндексации элементов каждого массива - первый элемент становится последним и наоборот. Временную инверсию производят для того, чтобы получить наибольшее отличие в начальных фазах для сигналов, снимаемых с измерительного и опорного плеч датчика. Затем производят Фурье-преобразование полученных в результате инверсии сигналов и определение действительных Re U(f) и мнимых Im U(f) трансформант сигналов на частоте, наиболее близкой к частоте основной гармоники. После этого вычисляют начальную фазу колебаний а сигналов для каждого из плеч датчика:

Разность начальных фаз сигналов, снимаемых с измерительного и опорного плеч, однозначно связана с изменением параметров датчика, вызванным воздействием на него измеряемой физической величины.

Повышение точности заявленного способа преобразования параметров индуктивных датчиков достигается за счет того, что, в отличие от прототипа, в нем не требуется точно определять частоту основной гармоники сигнала. Достаточно вычислить мнимую и вещественную трансформанты при дискретном значении частоты, наиболее близкой к частоте основной гармоники, и найти их отношение. Операция деления трансформант друг на друга позволяет скомпенсировать погрешности, обусловленные не совпадением основной гармоники сигнала с дискретным значением частоты спектра.

Цифровой способ преобразования параметров индуктивных датчиков, заключающийся в том, что кратковременным электрическим импульсом возбуждаются колебательные процессы в LC-контурах измерительного и опорного плеч датчика и определяются частоты колебаний микроконтроллером, который преобразует с помощью встроенных в него аналого-цифровых преобразователей сигналы с измерительного и опорного плеч датчика в цифровой код, вычисляет спектр и определяет основные гармоники сигналов для каждого из плеч датчика, отличающийся тем, что для каждого из сигналов производят временную инверсию путем переиндексации элементов массивов, осуществляют Фурье-преобразование полученных в результате инверсии сигналов, определяют действительные Re U(f) и мнимые Im U(f) трансформанты сигналов на частоте, наиболее близкой к частоте основной гармоники, вычисляют начальные фазы колебаний α сигналов для измерительного и опорного плеч датчика по формуле и находят их разность, однозначно связанную с изменением параметров датчика.
ЦИФРОВОЙ СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНДУКТИВНЫХ ДАТЧИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕМЕННОЙ ИНВЕРСИИ СИГНАЛА
ЦИФРОВОЙ СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНДУКТИВНЫХ ДАТЧИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕМЕННОЙ ИНВЕРСИИ СИГНАЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-6 of 6 items.
20.02.2014
№216.012.a353

Способ измерения теплового импеданса полупроводниковых диодов с использованием полигармонической модуляции греющей мощности

Изобретение относится к технике измерения теплофизических параметров полупроводниковых диодов. Способ измерения теплового импеданса полупроводниковых диодов, заключающийся в том, что через полупроводниковый диод пропускают последовательность импульсов греющего тока, период следования которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507526
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.07.2014
№216.012.daaf

Цифровой измерительный преобразователь индуктивного типа с повышенным быстродействием

Изобретение относится к измерительной технике. Цифровой измерительный преобразователь индуктивного типа, включающий в себя микроконтроллер, подключенный к блоку формирования импульсов, выход которого подключен к входам усилителей тока измерительного и опорного плеч преобразователя, выходы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521761
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2015
№216.013.60c5

Способ измерения теплового импеданса светодиодов

Изобретение относится к технике измерения теплофизических параметров полупроводниковых изделий и может быть использовано на выходном и входном контроле качества изготовления светодиодов. Способ состоит в том, что через светодиод пропускают последовательность импульсов греющего тока постоянной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556315
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.10.2015
№216.013.85d0

Способ измерения теплового сопротивления компонентов наноэлектроники с использованием широтно-импульсной модуляции греющей мощности

Изобретение относится к технике измерения теплофизических параметров компонентов наноэлектроники, таких как нанотранзисторы, нанорезисторы и др.. Сущность: способ заключается в пропускании через объект измерения последовательности импульсов греющего тока с постоянным периодом следования и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565859
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.01.2016
№216.013.a0c0

Способ измерения теплового сопротивления переход-корпус мощных мдп-транзисторов

Изобретение относится к технике измерения теплофизических параметров компонентов силовой электроники и может быть использовано для контроля их качества. Способ заключается в том, что нагрев мощного МДП-транзистора осуществляют греющей мощностью, модулированной по гармоническому закону, для чего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572794
Дата охранного документа: 20.01.2016
19.01.2018
№218.016.02ca

Способ измерения теплового импеданса полупроводниковых диодов с использованием амплитудно-импульсной модуляции греющей мощности

Использование: для измерения теплофизических параметров полупроводниковых диодов. Сущность изобретения заключается в том, что способ заключается в предварительном определении ватт-амперной характеристики объекта измерения - полупроводникового диода, пропускании через диод последовательности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630191
Дата охранного документа: 05.09.2017
Showing 231-240 of 412 items.
20.04.2015
№216.013.4524

Рекуператор электроэнергии для преобразователей частоты со звеном постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники. Рекуператор электроэнергии для преобразователей частоты со звеном постоянного тока, содержащий однофазный транзисторный мост, состоящий из четырех транзисторов, параллельно которым соединены четыре диода. Устройство содержит конденсатор, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549198
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.06.2015
№216.013.56d6

Устройство для шлифования

Изобретение относится к обработке металлов резанием и может быть использовано на операциях шлифования с подачей смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Устройство содержит шлифовальный круг и узлы отвода воздуха от торцов шлифовального круга. Последние установлены на торцах круга и выполнены в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553760
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56d7

Устройство для микроподачи заготовок при плоском шлифовании

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для точной подачи заготовок при их окончательной обработке шлифованием. Устройство содержит основание и расположенную параллельно ему верхнюю плиту, в которых закреплены две цилиндрические направляющие и четыре клина. На верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553761
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56db

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида соединения титана, хрома и ниобия при их соотношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553765
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56dc

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия. Наносят нижний слой из нитрида соединения титана, циркония и хрома при их соотношении, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553766
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56dd

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Способ включает вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия, при этом наносят нижний слой из нитрида соединения титана, циркония и хрома при их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553767
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56e1

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида соединения титана, кремния и хрома при их соотношении, мас....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553771
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56e2

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида соединения титана, хрома и ниобия при их соотношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553772
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56e3

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида ниобия. Затем наносят верхний слой из нитрида соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553773
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56e5

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида соединения титана, алюминия и хрома при их соотношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553775
Дата охранного документа: 20.06.2015
+ добавить свой РИД