×
09.06.2019
219.017.7c10

Результат интеллектуальной деятельности: ПОЛУМОСТОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРИРАЩЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ В НАПРЯЖЕНИЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, в тензометрии. Полумостовой преобразователь приращения сопротивления в напряжение содержит полумост, два операционных усилителя, источник напряжения, три резистора, дифференциальный усилитель и сумматор. Технический результат - повышение помехоустойчивости преобразователя при действии на полумост синфазной помехи. Это достигается компенсацией тока синфазной помехи с помощью дифференциального усилителя, резистора и сумматора. Компенсация напряжения синфазной помехи не влияет на частотную характеристику преобразователя. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения приращений сопротивлений, в частности, в тензометрии.

Известно устройство для дистанционного измерения физических величин, содержащее измерительную мостовую схему, источник напряжения и два операционных усилителя. Такое устройство позволяет преобразовывать измеряемую величину физического параметра в напряжение (см. А.С. №905626, МПК G01B 7/16, 1980 г.).

Недостатком устройства является его низкая помехозащищенность.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является полумостовой преобразователь сопротивления в напряжение, описание которого приведено в книге «Интегральная электроника в измерительных устройствах», стр.81, автор Гутников B.C. М: Энергоатомиздат, 1988.

Полумостовой преобразователь сопротивления в напряжение содержит полумост с пятипроводной соединительной линией. Питание полумоста осуществляется от одного источника питания. Один операционный усилитель, включенный по схеме повторителя напряжения, поддерживает напряжение питания на первом выводе полумоста. Другой операционный усилитель подает на второй вывод полумоста такое напряжение, при котором на среднем выводе полумоста поддерживается половина напряжения источника питания. Выходное напряжение снимается с второго вывода полумоста, оно пропорционально разности сопротивлений плеч полумоста. Недостатком предложенного прототипа является его низкая помехозащищенность.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение помехоустойчивости полумостового преобразователя приращения сопротивления в напряжение.

Технический результат достигается тем, что в полумостовом преобразователе приращения сопротивления в напряжение, содержащем полумост, первый вывод которого через первый токовый провод соединен с выходом первого операционного усилителя и через первый потенциальный провод соединен с его инверсным входом, средний вывод полумоста соединен через второй потенциальный провод с инверсным входом второго операционного усилителя, неинверсный вход которого через один резистор соединен с общей шиной и через другой резистор соединен с неинверсным входом первого операционного усилителя, источник питания полумоста, один вход которого соединен с общей шиной преобразователя, а другой соединен с неинверсным входом первого операционного усилителя, второй вывод полумоста через второй токовый провод соединен с первым выводом дополнительного резистора и неинверсным входом дополнительного дифференциального усилителя, инверсный вход которого соединен с вторым выводом дополнительного резистора и выходом второго операционного усилителя.

Выход дифференциального усилителя соединен с первым входом дополнительного сумматора, второй вход которого соединен с неинверсным входом второго операционного усилителя, а третий его вход соединен через третий потенциальный провод с вторым выводом полумоста, при этом выход сумматора является выходом преобразователя.

На чертеже приведена блок-схема преобразователя приращения сопротивления в напряжение.

Преобразователь содержит полумост 1, вывод 2 которого через токовый провод 3 подключен к выходу операционного усилителя 4, инверсный вход которого подключен через потенциальный провод 5 к выводу 2 полумоста 1. Средний вывод 6 полумоста 1 через потенциальный провод 7 подключен к инверсному входу операционного усилителя 8, неинверсный вход которого через резистор 9 соединен с общей шиной и через резистор 10 - с неинверсным входом операционного усилителя 4. Источник питания 11 включен между неинверсным входом операционного усилителя 4 и общей шиной преобразователя. Вывод 12 полумоста 1 через токовый провод 13 и последовательно с ним включенный резистор 14 соединен с выходом операционного усилителя 8. К выводу резистора 14, соединенному с проводом 13, подключен неинверсный вход дифференциального усилителя 15, инверсный вход которого подключен к другому выводу резистора 14. Выход дифференциального усилителя 15 соединен с первым входом сумматора 16, второй вход которого подключен к неинвертирующему входу операционного усилителя 8. Третий вход сумматора 16 соединен через потенциальный провод 17 с выводом 12 полумоста 1. Выход сумматора 16 соединен с выходом 18 преобразователя.

Полумостовой преобразователь приращения сопротивления в напряжение работает следующим образом.

Напряжение Е источника питания 11 через повторитель напряжения, образованный операционным усилителем 4 и проводами 5, 3, подается на вывод 2 полумоста 1. Операционный усилитель 8 при равенстве значений резисторов 10 и 9 подает на вывод 12 полумоста 1 напряжение, при котором напряжение на среднем выводе 6 полумоста будет равно Е/2. Если номинальное сопротивление плеча полумоста 1 между выводами 2, 6 равно R0, то ток через полумост равен

и через резистор R14 и выходное сопротивление операционного усилителя 8 он течет на общую шину. Между выводами 6, 12 полумоста включен датчик, сопротивление которого может быть представлено как RД=R0+ΔR (для определенности ΔR взято со знаком плюс), где ΔR несет информацию об измеряемом физическом параметре, например, деформации. Напряжение на выводе 12 полумоста 1 определяется выражением

При воздействии на полумост 1 синфазной помехи в нем протекают токи помехи IП. Поскольку потенциалы его выводов 2 и 6 жестко заданы повторителями напряжения, выполненными на операционных усилителях 4 и 8, ток I0 остается неизменным. Выходные сопротивления повторителей напряжения практически равны нулю, поэтому токи помехи IП протекают на общую шину только через выходные сопротивления операционных усилителей. Ток помехи IП, действующий на вывод 2 полумоста, протекает через выходное сопротивление операционного усилителя 4. Токи помехи IП, действующие на выводы 6 и 12 полумоста, протекают через выходное сопротивление операционного усилителя 8, в результате через сопротивление RД протекает ток помехи IП, а через резистор R14 - удвоенный ток помехи 2IП, при этом результирующий ток через резистор R14 будет равен I0+2IП.

Если выбрать резистор R14 по величине равным номинальному значению R0, коэффициент передачи дифференциального усилителя равным 1, коэффициенты передачи сумматора по первому и второму входам равными 1 и коэффициент передачи по третьему входу равным 2, то на выходе преобразователя напряжение определится из выражения

Из выражения следует, что ток синфазной помехи ослаблен в

раз.

Компенсация синфазной помехи происходит в широком частотном диапазоне, причем не влияет на частотный диапазон работы самого датчика. Для полумоста обычно ΔR0+ΔR>>ΔR, поэтому реально действие синфазной помехи ослабляется в 50÷60 раз.

Изобретение может быть использовано в тензометрии для измерения приращения сопротивлений тензорезисторов.

Полумостовой преобразователь приращения сопротивления в напряжение, содержащий полумост, первый вывод которого через первый токовый провод соединен с выходом первого операционного усилителя и через первый потенциальный провод соединен с его инверсным входом, средний вывод полумоста соединен через второй потенциальный провод с инверсным входом второго операционного усилителя, неинверсный вход которого через один резистор соединен с общей шиной и через другой резистор соединен с неинверсным входом первого операционного усилителя, источник питания полумоста, один вход которого соединен с общей шиной преобразователя, а другой соединен с неинверсным входом первого операционного усилителя, отличающийся тем, что второй вывод полумоста через второй токовый провод соединен с первым выводом дополнительного резистора и неинверсным входом дополнительного дифференциального усилителя, инверсный вход которого соединен со вторым выводом дополнительного резистора и выходом второго операционного усилителя, а выход дифференциального усилителя соединен с первым входом дополнительного сумматора, второй вход которого соединен с неинверсным входом второго операционного усилителя, а третий его вход соединен через третий потенциальный провод со вторым выводом полумоста, при этом выход сумматора является выходом преобразователя.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 201-210 of 255 items.
19.06.2019
№219.017.8b81

Пульсатор быстропеременного давления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для калибровки датчиков пульсаций давления. Пульсатор содержит сильфон, эталонный и калибруемый датчики давления, расположенные внутри рабочей камеры пульсаций давления сильфона. Вход эталонного датчика через аппаратуру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467297
Дата охранного документа: 20.11.2012
02.07.2019
№219.017.a315

Способ управления давлением в замкнутом объеме

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к установкам для прочностных испытаний летательных аппаратов. В процессе реализации предложенного способа увеличение давления воздуха в замкнутом объеме, в частности в фюзеляже, происходит за счет открытия большерасходного и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692935
Дата охранного документа: 28.06.2019
05.07.2019
№219.017.a660

Крыло летательного аппарата

Изобретение относится к крыльям дозвуковых самолетов. Крыло летательного аппарата состоит из центроплана и консоли, выполнено с удлинением λ=8÷11, сужением η=3.0÷4.5 и имеет сверхкритические профили. Передняя кромка при виде сверху в области от 0 до 25% размаха крыла выполнена с изломом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693389
Дата охранного документа: 02.07.2019
10.07.2019
№219.017.ac3e

Гиперзвуковой пульсирующий детонационный двигатель и способ его функционирования

Гиперзвуковой пульсирующий детонационный двигатель содержит корпус, воздухозаборник, полузамкнутую детонационную камеру сгорания, сопловой аппарат, топливную систему и систему управления. Воздухозаборник выполнен кольцевым. Центральным телом является корпус с топливным баком, теплообменником и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347097
Дата охранного документа: 20.02.2009
10.08.2019
№219.017.bda2

Цифровой тензометрический преобразователь на несущей частоте

Изобретение относится к области измерительной техники и промышленной электроники и служит для измерения деформаций, усилий, давлений и других физических величин с помощью тензорезисторных датчиков, собранных в измерительный мост. Предлагается цифровой тензометрический преобразователь на несущей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696930
Дата охранного документа: 07.08.2019
10.08.2019
№219.017.bdd6

Способ экспериментального определения аэродинамических характеристик модели при проведении квазистатических испытаний в аэродинамической трубе

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике летательных аппаратов при проведении экспериментальных исследований в аэродинамической трубе. Способ заключается в том, что исследуемую модель устанавливают в рабочей части аэродинамической трубы на поддерживающем устройстве. Проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696942
Дата охранного документа: 07.08.2019
10.08.2019
№219.017.bdea

Электропневматический генератор звука

Изобретение относится к технической акустике и может быть использовано для испытаний конструкций на акустическую усталостную прочность. Электропневматический генератор звука содержит корпус, форкамеру, постоянные магниты, обмотки возбуждения, упругие элементы, неподвижную и подвижную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696946
Дата охранного документа: 07.08.2019
10.08.2019
№219.017.bdf2

Аэродинамическая труба

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использовано при разработке аэродинамических труб и проведении в них испытаний. Аэродинамическая труба содержит эжектор, который состоит из трех стволов, из которых как минимум один содержит перфорированное сопло....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696938
Дата охранного документа: 07.08.2019
12.08.2019
№219.017.bebb

Крыло летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной технике. Крыло летательного аппарата содержит обшивку, силовой набор, двигатель и воздушный винт, последние выполнены как единый моноблок с возможностью перемещения и/или поворота, крыло содержит отсек длиной 10-25% местной хорды для убирания моноблока при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696681
Дата охранного документа: 05.08.2019
17.08.2019
№219.017.c111

Устройство для измерения аэродинамической силы и момента

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения составляющих векторов аэродинамической силы и момента, действующих на модели летательных аппаратов при исследованиях в аэродинамических трубах (АДТ). Устройство содержит внутримодельные тензовесы с узлом крепления к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697570
Дата охранного документа: 15.08.2019
Showing 1-5 of 5 items.
10.06.2016
№216.015.46bb

Многоканальный преобразователь приращения сопротивления резистивных датчиков в напряжение

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть, в частности, использовано для измерения приращения сопротивлений удаленных тензорезисторов или терморезисторов в многоканальных измерительных системах, работающих в условиях действия интенсивных промышленных помех....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586084
Дата охранного документа: 10.06.2016
09.06.2019
№219.017.7c24

Устройство для преобразования изменения сопротивления в напряжение

Устройство относится к измерительной технике и может быть использовано в авиационной промышленности, машиностроении, строительстве и т.д. для исследования прочности конструкций с помощью тензорезисторов. Устройство содержит тензорезистор, резистор и источник тока, соединенные последовательно, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366966
Дата охранного документа: 10.09.2009
10.08.2019
№219.017.bdea

Электропневматический генератор звука

Изобретение относится к технической акустике и может быть использовано для испытаний конструкций на акустическую усталостную прочность. Электропневматический генератор звука содержит корпус, форкамеру, постоянные магниты, обмотки возбуждения, упругие элементы, неподвижную и подвижную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696946
Дата охранного документа: 07.08.2019
01.12.2019
№219.017.e990

Способ генерации звука для испытаний конструкций и устройство для его реализации

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности, к технической акустике. Способ генерации звука основан на модулировании потока сжатого воздуха, дросселируемого через клапанный узел с изменяемой собственной частотой колебаний, состоящий из коаксиально расположенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707587
Дата охранного документа: 28.11.2019
20.05.2023
№223.018.652e

Модулятор потока газа

Изобретение относится к акустике, в частности к пневматическим излучателям звуковых сигналов. Модулятор потока газа содержит клапанный узел, состоящий из двух коаксиально расположенных полых цилиндров с одинаковой системой щелей. Один цилиндр подвижный, другой неподвижный. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742283
Дата охранного документа: 04.02.2021
+ добавить свой РИД