×
27.06.2015
216.013.5a2b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002554624
Дата охранного документа
27.06.2015
Аннотация: Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве измерительных преобразователей неэлектрических величин типа датчиков угловых скоростей, датчиков линейных, угловых ускорений и т.д. Согласно заявленному изобретению преобразуют измеряемую физическую величину в переменный электрический сигнал, амплитуда которого пропорциональна физической величине. Осуществляют выпрямление сигнала с помощью детектора, выполненного на двух диодах, расположенных в корпусе микросборки из «n» диодов. Полученный постоянный сигнал усиливают и преобразуют в физическую величину, компенсирующую измеряемую физическую величину. При этом величина постоянного сигнала является мерой измеряемой физической величины. Третий диод микросборки используют в качестве датчика температуры, сигналом которого управляют током, протекающим через остальные последовательно соединенные «n-3» диода микросборки, обеспечивая при этом термостабилизацию внутри корпуса микросборки. Технический результат - повышение точности измерения физической неэлектрической величины за счет исключения из результатов измерения составляющей, обусловленной изменением температуры окружающей среды. 2 ил.
Основные результаты: Способ измерения физической неэлектрической величины, согласно которому преобразуют измеряемую физическую величину в переменный электрический сигнал, амплитуда которого пропорциональна физической величине, после чего осуществляют выпрямление сигнала с помощью детектора, выполненного на двух диодах, расположенных в корпусе микросборки из «n» диодов, полученный постоянный сигнал усиливают и преобразуют в физическую величину, компенсирующую измеряемую физическую величину, при этом величина постоянного сигнала является мерой измеряемой физической величины, отличающийся тем, что третий диод микросборки используют в качестве датчика температуры, сигнал датчика температуры управляется током, протекающим через остальные «n-3» последовательно соединенные диоды микросборки, обеспечивая при этом термостабилизацию внутри ее корпуса.

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве измерительных преобразователей неэлектрических величин типа датчиков угловых скоростей, датчиков линейных, угловых ускорений, феррозондов, электромагнитных, электростатических подвесов и т.д.

Известен способ измерения физических неэлектрических величин [Г.П. Нуберт, // Измерительные преобразователи неэлектрических величин //, Л.: Энергия, 1970, с. 6] согласно которому производят преобразование физической неэлектрической величины в электрический сигнал, пропорциональный измеряемой физической величине, измеряют преобразованный сигнал. Затем рассчитывают по известным соотношениям между входной физической неэлектрической величиной и выходным сигналом значение входной физической неэлектрической величины.

В качестве примера может быть приведен способ измерения угла разворота объекта (физическая неэлектрическая величина) по значению выходного сигнала датчика угла.

Недостатком способа является малая точность. Указанный недостаток обусловлен тем, что соотношение в датчике между входным и выходным параметрами, зависит от методики калибровки, от условий окружающей среды, качества материалов датчика.

Известен также способ измерения физических неэлектрических величин [Г.П. Нуберт // Измерительные преобразователи неэлектрических величин // Л.: Энергия, 1970, с. 7], который принимается за прототип. Согласно способу, измеряемую физическую величину преобразуют в переменный электрический сигнал, амплитуда которого пропорциональна физической величине, после чего осуществляют выпрямление переменного сигнала с помощью детектора, состоящего, например, из двух диодов. Для уменьшения размеров детектора диоды устанавливают в корпусе микросборки из «n» диодов. Полученный постоянный сигнал усиливают и преобразуют в физическую величину, компенсирующую (уравновешивающую) измеряемую физическую величину, при этом величина постоянного сигнала является мерой измеряемой физической величины.

Способ может быть пояснен на примере способа измерения углового ускорения [Г.П. Нуберт // Измерительные преобразователи неэлектрических величин // Л.: Энергия, 1970, с. 346-348]. При развороте основания с датчиком на чувствительный элемент датчика (крыльчатку) действует момент, который разворачивает крыльчатку вокруг оси подвеса, угол разворота с помощью датчика угла преобразуется в переменный сигнал, амплитуда которого пропорциональна действующему ускорению. Затем осуществляют выпрямление сигнала с помощью детектора выполненного на диодах. Выпрямленный сигнал усиливают и подают на датчик момента. Датчик момента преобразует электрический сигнал в момент, который прикладывается к крыльчатке и уравновешивает (компенсирует) момент от действующего ускорения. При равенстве моментов осуществляют измерение постоянного сигнала в цепи датчика момента, пропорционального действующему ускорению.

Недостатком способа является малая точность. Указанный недостаток обусловлен наличием в выходном сигнале составляющей, обусловленной изменением температуры окружающей среды. Наиболее чувствительным к изменениям температуры элементом в схеме измерения является детектор. При изменении температуры происходит изменение параметров его диодов [М.И. Ингберман и др. // Термостатирование в технике связи // М.: Связь, с. 101-103]. Решение проблемы возможно за счет за счет размещения всего устройства в термостабилизированном объеме, однако это решение неприемлемо по причине ограниченного объема, в котором оно должно размещаться.

Задачей настоящего изобретения является совершенствование способа измерения физической неэлектрической величины.

Достигаемый технический результат - повышение точности измерения физической неэлектрической величины.

Поставленная задача решается тем, что в известном способе измерения физической неэлектрической величины, согласно которому преобразуют измеряемую физическую величину в переменный электрический сигнал, амплитуда которого пропорциональна физической величине, после чего осуществляют выпрямление сигнала с помощью детектора, выполненного на двух диодах, расположенных в корпусе микросборки из «n» диодов, полученный постоянный сигнал усиливают и преобразуют в физическую величину, компенсирующую измеряемую физическую величину, при этом величина постоянного сигнала является мерой измеряемой физической величины, третий диод микросборки используют в качестве датчика температуры, сигналом которого управляют током, протекающим через остальные последовательно соединенные «n-3» диода микросборки, обеспечивая при этом термостабилизацию внутри корпуса микросборки.

Способ может быть пояснен на примере приведенного выше способа измерения углового ускорения объекта.

При действии углового ускорения (измеряемая физическая неэлектрическая величина) на чувствительный элемент датчика (крыльчатку) создается вращающий момент. Под действием момента крыльчатка разворачивается вокруг оси. Угол разворота с помощью датчика угла преобразуют в переменный электрический сигнал. Затем осуществляют выпрямление сигнала с помощью детектора, выполненного на 2 диодах, размещенных в корпусе микросборки из «n» диодов. Два диода позволяют организовать двухполупериодное выпрямление сигнала, более точное, чем на одном диоде (однополупериодное). Размещение диодов в едином корпусе микросборки, например диодной матрице 2ДС 627А, содержащей 8 диодов [// Справочник Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры // под редакцией А.В. Голомедова, М.: Радио и связь, 1988] экономит отведенное для устройства пространство.

При этом с целью исключения влияния изменений температуры окружающей среды осуществляют термостабилизацию диодов детектора. Для этого корпус микросборки, в котором размещены диоды детектора, используют как корпус термостабилизированного объема (корпус термостата), третий диод микросборки используют, как датчик температуры. Сигналом которого управляют током, протекающим через цепочку остальных последовательно соединенных «n-3» диодов микросборки, выполняющих роль нагревателя.

Выпрямленный детектором сигнал усиливают и подают на датчик момента. Датчик момента преобразует электрический сигнал в момент, который прикладывают к крыльчатке и уравновешивают момент от действующего ускорения. При равенствемоментов осуществляют измерение сигнала в цепи датчика момента, пропорционального действующему ускорению.

При этом точность измерения ускорения (физической неэлектрической величины) повышается за счет исключения из результатов измерения составляющей обусловленной изменением температуры окружающей среды. На фиг. 1, в качестве примера, приведены полученные авторами экспериментальные зависимости выходного сигнала U детектора от изменения температуры Т окружающей среды: 1 - при реализации способа взятого за прототип, 2 - при реализации предлагаемого способа.

Авторы приводят пример практически реализованной ими схемы температурной стабилизации диодной микросборки феррозондового магнитометра. Схема приведена на фиг. 2.

На фиг. 2 приняты следующие обозначения:

DA1, R1, R2, Я3 - диод и резисторы мостовой схемы;

DA2-DA6 - диоды, образующие цепь нагревателя;

МК - микросхема;

Т - транзистор;

+Uп,-Uп - клеммы для подключения питания схемы;

R4, Cl, С2, С3 - корректирующие элементы микросхемы;

R5 - ограничительное сопротивление в цепи нагревателя.

Работа схемы происходит следующим образом. При изменении (например, увеличении) температуры корпуса микросборки изменяется (увеличивается) температура диода DA1, соответственно изменяется его сопротивление, происходит разбалансировка мостовой схемы DA1, R1, R2, R3, настроенной на заданную (рабочую) температуру. На основе сигнала разбалансировки моста с помощью микросхемы МК формируется сигнал управления транзистором Т, регулирующим (в данном случае, уменьшающим) ток, протекающий через диоды DA2-DA6. Использование данного решения позволило по сравнению с другими известными решениями уменьшить габариты и повысить точность феррозондового магнитометра. В настоящее время на предприятии разрабатывается документация для внедрения данного устройства в производство.

На предприятии предлагаемый способ используется также при разработках измерительных преобразователей неэлектрических величин типа датчиков угловых скоростей, датчиков перемещений в электростатических подвесах гироскопов.

Способ измерения физической неэлектрической величины, согласно которому преобразуют измеряемую физическую величину в переменный электрический сигнал, амплитуда которого пропорциональна физической величине, после чего осуществляют выпрямление сигнала с помощью детектора, выполненного на двух диодах, расположенных в корпусе микросборки из «n» диодов, полученный постоянный сигнал усиливают и преобразуют в физическую величину, компенсирующую измеряемую физическую величину, при этом величина постоянного сигнала является мерой измеряемой физической величины, отличающийся тем, что третий диод микросборки используют в качестве датчика температуры, сигнал датчика температуры управляется током, протекающим через остальные «n-3» последовательно соединенные диоды микросборки, обеспечивая при этом термостабилизацию внутри ее корпуса.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-92 of 92 items.
01.06.2023
№223.018.751c

Способ определения класса шумящего морского объекта

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к пассивным шумопеленгаторным станциям, предназначенным для обнаружения подводных объектов и надводных объектов по их шумоизлучению. Технический результат - повышение достоверности классификации на предельных дальностях обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746581
Дата охранного документа: 19.04.2021
19.06.2023
№223.018.81c4

Способы определения координат морской шумящей цели

Использование: изобретение относится к области гидроакустики, а именно к способам и устройствам обнаружения морских целей по их шумоизлучению, а точнее к способам определения координат целей с использованием интерференционных максимумов в автокорреляционной функции шума цели. Сущность: в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797161
Дата охранного документа: 31.05.2023
Showing 41-50 of 50 items.
07.02.2019
№219.016.b7e1

Способ калибровки погрешностей электростатических гироскопов бескарданной инерциальной системы ориентации в условиях орбитального космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано в бесплатформенных инерциальных системах ориентации (БИСО) для орбитальных космических аппаратов (КА), измерительный модуль (блок чувствительных элементов -БЧЭ) которых содержит электростатические гироскопы (ЭСГ)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678959
Дата охранного документа: 04.02.2019
11.03.2019
№219.016.dafc

Способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно, к способам управления подвесами роторов электростатических гироскопов (ЭСГ), которые используются для высокоточного измерения навигационных параметров движущихся объектов. Способ заключается в том, что вдоль каждой из осей подвеса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327954
Дата охранного документа: 27.06.2008
17.03.2019
№219.016.e245

Двухстепенной поплавковый гироскоп

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве двухстепенных поплавковых гироскопов. Сущность изобретения заключается в том, что корпус двухстепенного поплавкового гироскопа выполнен в виде двух цилиндров, установленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682131
Дата охранного документа: 14.03.2019
05.04.2019
№219.016.fd39

Способ обработки информации в гидроакустической антенне

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть применено при разработке и эксплуатации гидроакустических антенн различного назначения для коррекции выходных сигналов гидроакустических приемников. Решаемая техническая проблема - совершенствование способа обработки информации в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684003
Дата охранного документа: 03.04.2019
29.04.2019
№219.017.424a

Способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно к способам управления подвесами роторов электростатических гироскопов (ЭСГ), которые используются для высокоточного измерения навигационных параметров движущихся объектов. Способ заключается в том, что вначале при взвешивании ротора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338999
Дата охранного документа: 20.11.2008
24.05.2019
№219.017.5d7c

Способ определения погрешности двухстепенного гироблока

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве двухстепенных гироблоков. Достигаемый технический результат - повышение точности (достоверности) определения составляющей погрешности гироблока, обусловленной резонансом его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688915
Дата охранного документа: 22.05.2019
04.06.2019
№219.017.733f

Способ диагностики состояния газодинамической опоры ротора поплавкового гироскопа

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при изготовлении прецизионных приборов на газодинамической опоре. Способ диагностики состояния газодинамической опоры ротора поплавкового гироскопа включает определение времени выбега ротора на последовательных этапах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690231
Дата охранного документа: 31.05.2019
05.02.2020
№220.017.fe0f

Способ управления электростатическим подвесом инерционной массы

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке электростатического подвеса инерционной массы чувствительных элементов инерциальных систем. Способ управления электростатическим подвесом инерционной массы дополнительно содержит этапы, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712993
Дата охранного документа: 03.02.2020
01.06.2023
№223.018.7518

Способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно к способам управления подвесом ротора электростатического гироскопа (ЭСГ), используемого для высокоточных измерений навигационных параметров подвижных объектов. В способе управления подвесом ротора ЭСГ парируют воздействие на ротор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746313
Дата охранного документа: 12.04.2021
02.06.2023
№223.018.755b

Способ измерения параметров угловой скорости и ускорения микромеханическими гироскопами и акселерометрами

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность изобретения заключается в том, что в способе измерения параметров угловой скорости и ускорения микромеханическими гироскопами и акселерометрами отсутствуют погрешности, вызванные угловой скоростью вращающегося модуля, так как измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766833
Дата охранного документа: 16.03.2022
+ добавить свой РИД