×
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 271-280 of 412 items.
27.08.2015
№216.013.7442

Способ измерения теплового сопротивления кмоп цифровых интегральных микросхем

Использование: для контроля качества цифровых интегральных микросхем КМОП логическими элементами и оценки их температурных запасов. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает подачу напряжения на контролируемую микросхему, переключение логического состояния греющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561337
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.7532

Способ получения износостойкого покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Способ получения износостойкого покрытия для режущего инструмента включает вакуумно-плазменное нанесение покрытия, при этом наносят покрытие из нитрида или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561577
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.7533

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к нанесению износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида молибдена. Затем наносят верхний слой из нитрида соединения титана,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561578
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.7534

Способ получения износостойкого 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 износостойкого покрытия из нитрида или карбонитрида титана, алюминия, кремния, циркония и хрома при их соотношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561579
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.7555

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 хрома. Затем наносят верхний слой из нитрида соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561612
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.75a0

Бампер транспортного средства

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Бампер транспортного средства содержит укрепленный на раме кузова по всей ширине его передней части горизонтальный ударный брус. В теле ударного бруса выполнена последовательность сквозных вертикальных отверстий. В каждую соседнюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561687
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.09.2015
№216.013.766d

Устройство для защиты от насилия

Устройство для защиты от насилия относится к области индивидуальных средств и устройств защиты женщин при нападении насильников. Устройство содержит брючный ремень 1 из многослойной эластичной ткани с пряжкой 2 с прорезями 3 для свободного пропускания через пряжку конца ремня. На ремне вблизи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561906
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.766e

Устройство для защиты от насилия

Устройство для защиты от насилия относится к области индивидуальных средств и устройств для защиты женщин от нападения насильников. Устройство включает герметичную пластиковую жесткую капсулу 1, заполненную химическим веществом, предотвращающим проявление агрессии, снаружи на поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561907
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.766f

Способ работы закрытой системы теплоснабжения

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения. Способ работы закрытой системы теплоснабжения, по которому сетевую воду готовят на ТЭЦ и по подающему трубопроводу теплосети через тепловой пункт направляют в трубопроводы систем отопления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561908
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7672

Способ работы закрытой системы теплоснабжения

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения. Способ работы закрытой системы теплоснабжения, по которому потребителям подают из теплоисточника сетевую воду для покрытия тепловых нагрузок отопления и горячего водоснабжения, воду для горячего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561911
Дата охранного документа: 10.09.2015
+ добавить свой РИД