×
05.06.2023
223.018.77a4

Результат интеллектуальной деятельности: Измерительный преобразователь одиночных резисторов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники и электроники и служит для многоканальных измерений различных физических величин при исследовании прочности и аэродинамики конструкций летательной техники и других изделий промышленности. Многоканальный измерительный преобразователь одиночных резисторов содержит группу последовательно включенных измерительных резисторов с одним компенсационным резистором и опорным резистором; программно-управляемый источник стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов с изменяемой полярностью; программно-управляемый источник стабилизированного опорного напряжения преобразователя с изменяемой полярностью; программно-управляемый многоканальный измерительный преобразователь сопротивлений измерительных резисторов в напряжения, содержащий входные дифференциальные измерительные усилители, выходные измерительные усилители; двухполярный программно-управляемый цифроаналоговый преобразователь, управляющий источником стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов и источником стабилизированного опорного напряжения; многоканальный прецизионный аналого-цифровой преобразователь с последовательным выходным интерфейсом; датчик температуры многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения, подключенный к одному из входов многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя; цифровое программируемое устройство управления работой многоканального измерительного преобразователя одиночных резисторов. Техническим результатом при реализации заявленного решения является возможность автоматизированного управления величиной стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов, повышение точности преобразователя, возможность применения преобразователя с датчиками на основе одиночных измерительных резисторов различных номиналов для решения задач измерений различных физических величин. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и электроники и служит для многоканальных измерений различных физических величин при исследовании прочности и аэродинамики конструкций летательной техники и других изделий промышленности.

Известны измерительные преобразователи сопротивлений одиночных тензорезисторов в напряжение (см. «Аппаратура для измерения деформаций и температур. Труды ЦАГИ, 1974, вып. 1599; Информационно-измерительная система «Прочность». Труды ЦАГИ, вып. 2105, 1981 г.; Устройство для преобразования изменения сопротивления в напряжение». (Пат. RU 2366966 С1, МПК G01R 27/02, 10.09.2009 г.).

К недостаткам известных преобразователей следует отнести: использование трансформаторов в схемах компенсации погрешностей от неинформативных составляющих сигнала, вносящих погрешности в результат измерений; применение коммутирующих элементов во входных цепях многоканальных преобразователей, вносящих погрешности в результаты измерений и усложняющих построение многоканальных измерительных систем.

Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения, принятого за прототип, является «Измерительный преобразователь «одиночного» тензодатчика с компенсационным тензорезистором». Датчики и системы, №5, 2011 г.

Преобразователь содержит группу последовательно соединенных одиночных измерительных резисторов с одним общим компенсационным резистором и опорным резистором, источник стабилизированного тока питания группы резисторов, источник стабилизированного опорного напряжения, многоканальный измерительный преобразователь сопротивлений измерительных резисторов в напряжения, содержащий входные дифференциальные измерительные усилители и выходные измерительные усилители. Схема построения преобразователя обеспечивает компенсацию неинформативной постоянной составляющей падения напряжения на измерительных резисторах и дифференциальную термокомпенсацию показаний измерительных резисторов относительно показаний компенсационного резистора.

К недостаткам прототипа следует отнести:

- влияние термо-ЭДС в линиях связи измерительных резисторов с преобразователем,

- погрешность преобразования за счет изменения коэффициентов усиления дифференциальных измерительных усилителей преобразователя от изменения температуры окружающей среды,

- количество подключаемых измерительных резисторов к источнику стабилизированного тока ограничивается величиной номинальных значений сопротивлений применяемых резисторов,

- ограничено применение преобразователя с датчиками на основе одиночных резисторов для различных задач измерений.

Техническим результатом изобретения является:

- уменьшение погрешности от термо-ЭДС и других аддитивных погрешностей за счет питания группы последовательно включенных измерительных резисторов от программно-управляемого источника стабилизированного тока с автоматизированным изменением полярности,

- возможность автоматизированного управления величиной стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов, в зависимости от номинальных значений и количества измерительных резисторов в измерительном преобразователе,

- уменьшение погрешности измерений и упрощение измерительной системы за счет исключения коммутирующих элементов в измерительных цепях многоканального измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения,

- схемная компенсация неинформативной постоянной составляющей падения напряжения на измерительных резисторах и дифференциальная термокомпенсация показаний группы измерительных резисторов относительно одного общего компенсационного резистора при изменяющихся полярности и уровне тока питания группы резисторов,

- компенсация температурной погрешности от изменения коэффициентов усиления измерительных усилителей преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения по результатам показаний датчика температуры,

- возможность применения многоканального измерительного преобразователя с датчиками на основе одиночных измерительных резисторов различных номиналов для решения задач измерений различных физических величин.

Технический результат достигается тем, что в измерительном преобразователе одиночных резисторов, содержащем группу последовательно включенных одиночных измерительных резисторов с одним общим компенсационным резистором и опорным резистором, источник стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов, источник стабилизированного опорного напряжения, многоканальный измерительный преобразователь сопротивлений измерительных резисторов в напряжения, содержащий входные дифференциальные измерительные усилители и выходные измерительные усилители, источник стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов выполнен программно-управляемым с изменяемой полярностью, источник стабилизированного опорного напряжения выполнен программно-управляемым с изменяемой полярностью, многоканальный измерительный преобразователь сопротивлений измерительных резисторов в напряжения выполнен программно-управляемым, а также преобразователь дополнительно содержит двухполярный программно-управляемый цифро-аналоговый преобразователь, многоканальный прецизионный аналого-цифровой преобразователь, датчик температуры многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения, цифровое программируемое управляющее устройство. Выход программно-управляемого источника стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов с изменяемой полярностью соединен с группой последовательно включенных резисторов. Выход программно-управляемого источника стабилизированного опорного напряжения с изменяемой полярностью соединен с опорными входами входных дифференциальных измерительных усилителей. Входы программно-управляемых источников стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов и стабилизированного опорного напряжения соединены с выходом двухполярного программно-управляемого цифро-аналогового преобразователя. Вход двухполярного программно-управляемого цифро-аналогового преобразователя соединен с цифровым программируемым управляющим устройством. Входы программно-управляемых источников стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов и стабилизированного опорного напряжения соединены также с управляющим выходом многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя. Выходы входных дифференциальных измерительных усилителей соединены с неинвертирующими входами выходных измерительных усилителей многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения. Инвертирующие входы выходных измерительных усилителей соединены между собой и с выходом дифференциального измерительного усилителя компенсационного резистора. Выходы выходных измерительных усилителей соединены с входами многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя. Датчик температуры многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения соединен с одним из входов многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя. Выход опорного резистора, включенного в цепь питания, соединен с опорным входом многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя. Последовательные выходы многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя соединены с соответствующими входами цифрового программируемого управляющего устройства.

Изобретение поясняется фигурой 1.

Предлагаемый многоканальный измерительный преобразователь одиночных резисторов включает группу 1 последовательно включенных измерительных резисторов (RT1…RTn) с общим компенсационным резистором (RТк) и опорным резистором (Ro), программно-управляемый источник стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов с изменяемой полярностью 2, программно-управляемый источник стабилизированного опорного напряжения с изменяемой полярностью 3, двухполярный программно-управляемый цифро-аналоговый преобразователь 4, многоканальный программно-управляемый измерительный преобразователь сопротивлений измерительных резисторов в напряжения 5, содержащий входные дифференциальные измерительные усилители 6, выходные измерительные усилители 7, датчик температуры 8 многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения, многоканальный прецизионный аналого-цифровой преобразователь 9, цифровое программируемое управляющее устройство 10.

Работа предлагаемого многоканального измерительного преобразователя одиночных резисторов осуществляется под управлением цифрового программируемого управляющего устройства 10.

Изменение полярности программно-управляемого источника стабилизированного тока 2 питания группы измерительных резисторов 1 и полярности программно-управляемого источника стабилизированного опорного напряжения 3 многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжение 5 осуществляется с помощью сигналов управления (АСХ и nACX) многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя 9.

Изменение уровня тока питания группы измерительных резисторов 1 и уровня опорного напряжения многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения 5 осуществляется с помощью двухполярного программно-управляемого цифро-аналогового преобразователя 4 от цифрового программируемого управляющего устройства 10. Для синхронизации процессов преобразования напряжение двухполярного программно-управляемого цифро-аналогового преобразователя 4 одновременно подается на входы программно-управляемого источника стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов с изменяемой полярностью 2 и программно-управляемого источника стабилизированного опорного напряжения с изменяемой полярностью 3. Опорное напряжение подается на объединенные опорные входы (REF) входных дифференциальных измерительных усилителей 6 многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения 5. В результате осуществляется компенсация неинформативной постоянной составляющей падения напряжения на измерительных резисторах, улучшающая точность преобразования изменяющихся сопротивлений измерительных резисторов.

В многоканальном программно-управляемом измерительном преобразователе сопротивлений измерительных резисторов в напряжения 5 осуществляется схемная дифференциальная термокомпенсация показаний измерительных резисторов (RT1…RTn) относительно показаний одного компенсационного резистора (RТк) следующим образом: выходы входных дифференциальных измерительных усилителей 6 соединены с неинвертирующими входами выходных измерительных усилителей 7, при этом инвертирующие входы выходных измерительных усилителей 7 объединены между собой и с выходом измерительного усилителя 6 канала компенсационного резистора (RТк). Схемная компенсация неинформативной постоянной составляющей падения напряжения на измерительных резисторах и дифференциальная термокомпенсация показаний измерительных резисторов уменьшают погрешности от внешних влияющих факторов.

Напряжение на опорном резисторе Ro, включенном в цепь питания резисторов, используется в качестве опорного напряжения (REF1) многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя 9 для повышения точности измерения многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения.

Скомпенсированные выходные сигналы многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения 5 и датчика температуры 8 оцифровываются многоканальным прецизионным аналого-цифровым преобразователем 9.

Синхронизация работы элементов многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения 5 при изменении полярности и уровня тока питания группы измерительных резисторов 1 осуществляется программно с помощью цифрового программируемого управляющего устройства 10.

Оцифрованные в многоканальном прецизионном аналого-цифровом преобразователе 9 сигналы многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения 5 регистрируются в цифровом программируемом управляющем устройстве 10. Цифровые сигналы передаются по последовательному интерфейсу многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя 9.

Благодаря наличию указанных отличительных признаков в совокупности (с указанными в ограничительной части формулы) достигается следующий технический результат:

- уменьшение погрешности от термо-ЭДС и других аддитивных погрешностей за счет питания группы последовательно включенных измерительных резисторов от программно-управляемого источника стабилизированного тока с автоматизированным изменением полярности,

- возможность автоматизированного управления величиной стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов, в зависимости от номинальных значений и количества измерительных резисторов в измерительном преобразователе,

- уменьшение погрешности измерений и упрощение измерительной системы за счет исключения коммутирующих элементов в измерительных цепях многоканального измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения,

- схемная компенсация неинформативной постоянной составляющей падения напряжения на измерительных резисторах и дифференциальная термокомпенсация показаний группы измерительных резисторов относительно одного общего компенсационного резистора при изменяющихся полярности и уровне тока питания группы резисторов,

- компенсация температурной погрешности от изменения коэффициентов усиления измерительных усилителей преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения по результатам показаний датчика температуры,

- возможность применения многоканального измерительного преобразователя с датчиками на основе одиночных измерительных резисторов различных номиналов для решения задач измерений различных физических величин.

Измерительный преобразователь одиночных резисторов, содержащий группу последовательно включенных одиночных измерительных резисторов с одним общим компенсационным резистором и опорным резистором, источник стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов, источник стабилизированного опорного напряжения, многоканальный измерительный преобразователь сопротивлений измерительных резисторов в напряжения, содержащий входные дифференциальные измерительные усилители и выходные измерительные усилители, отличающийся тем, что источник стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов выполнен программно-управляемым с изменяемой полярностью, источник стабилизированного опорного напряжения выполнен программно-управляемым с изменяемой полярностью, многоканальный измерительный преобразователь сопротивлений измерительных резисторов в напряжения выполнен программно-управляемым, а также дополнительно содержит двухполярный программно-управляемый цифроаналоговый преобразователь, многоканальный прецизионный аналого-цифровой преобразователь, датчик температуры многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения, цифровое программируемое управляющее устройство, при этом выход программно-управляемого источника стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов с изменяемой полярностью соединен с группой последовательно включенных резисторов, выход программно-управляемого источника стабилизированного опорного напряжения с изменяемой полярностью соединен с опорными входами входных дифференциальных измерительных усилителей, входы программно-управляемых источников стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов и стабилизированного опорного напряжения соединены с выходом двухполярного программно-управляемого цифроаналогового преобразователя, вход двухполярного программно-управляемого цифроаналогового преобразователя соединен с цифровым программируемым управляющим устройством, входы программно-управляемых источников стабилизированного тока питания группы измерительных резисторов и стабилизированного опорного напряжения соединены также с управляющим выходом многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя, выходы входных дифференциальных измерительных усилителей соединены с неинвертирующими входами выходных измерительных усилителей многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения, инвертирующие входы выходных измерительных усилителей соединены между собой и с выходом дифференциального измерительного усилителя компенсационного резистора, выходы выходных измерительных усилителей соединены с входами многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя, датчик температуры многоканального программно-управляемого измерительного преобразователя сопротивлений измерительных резисторов в напряжения соединен с одним из входов многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя, выход опорного резистора, включенного в цепь питания, соединен с опорным входом многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя, последовательные выходы многоканального прецизионного аналого-цифрового преобразователя соединены с соответствующими входами цифрового программируемого управляющего устройства.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 251 items.
10.01.2013
№216.012.17dc

Способ газолазерной резки крупногабаритных деталей из композиционных материалов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу и устройству газолазерной резки композиционных материалов. Способ включает подачу лазерного луча на обрабатываемую поверхность и соосно с лучом - технологического газа, коллимирование лазерного луча, заглубление его в обрабатываемое изделие и перемещение по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471600
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.01.2013
№216.012.18c2

Полимерная композиция

Изобретение относится к негорючим полимерным композициям холодного отверждения и может применяться для местного упрочнения конструкций в зонах установки крепежа, заполнения пустот в деталях из полимерных композиционных материалов, заделки торцов и упрочнения участков сотовых конструкций,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471830
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.01.2013
№216.012.18cd

Грунтовочная композиция

Изобретение относится к лакокрасочным покрытиям, в частности к грунтовочным композициям с пониженным содержанием летучих веществ холодного отверждения, предназначенным для окраски металлических и неметаллических поверхностей, и может быть использовано в авиационной технике, в строительстве и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471841
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.02.2013
№216.012.2454

Способ адаптации рабочей части аэродинамической трубы для получения безындукционного обтекания моделей летательных аппаратов и устройство для его осуществления

Заявленная группа изобретений относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использована при проведении испытаний в трансзвуковых аэродинамических трубах. Предложен новый способ адаптации рабочей части аэродинамической трубы, содержащий новую технологию получения на границах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474802
Дата охранного документа: 10.02.2013
27.02.2013
№216.012.2aa5

Способ получения конъюгата нона-β-(1→3)-глюкозида с бычьим сывороточным альбумином скваратным методом

Изобретение относится к области биохимии. Предложен способ синтеза конъюгата нона-β-(1→3)-глюкозида с бычьим сывороточным альбумином (БСА) скваратным методом. Первоначально осуществляют взаимодействие нона-β-(1→3)-глюкозида с диэтилскваратом. Затем проводят реакцию полученного лиганда -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476444
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2b51

Износостойкий сплав на основе никеля для нанесения износо- и коррозионно-стойких покрытий на конструкционные элементы микроплазменным или сверхзвуковым газодинамическим напылением

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе никеля, используемым в качестве материала для получения износо- и коррозионно-стойких покрытий на функционально- конструкционных элементах методом микроплазменного или сверхзвукового холодного газодинамического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476616
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2c2c

Способ измерения температуры поверхности конструкции резистивным чувствительным элементом, устройство для его осуществления и способ изготовления устройства

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в тепло-прочностных испытаниях авиационно-космических конструкций при определении их поверхностных температурных полей. Согласно заявленному способу для измерения температуры поверхности конструкции чувствительный элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476835
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2c2d

Способ определения температурной характеристики резисторного чувствительного элемента, устройство для его осуществления и способ изготовления устройства

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при испытании и калибровке термометров сопротивления и тензорезисторов. Согласно заявленному способу определения температурной характеристики резисторного чувствительного элемента регистрируют температуру воздействия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476836
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2c32

Устройство для измерения звукового давления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения звукового давления. Устройство содержит датчик с емкостным чувствительным элементом с обкладками конденсатора и экранами, усилитель заряда, состоящий из операционного усилителя, резистора и конденсатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476841
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2c33

Устройство для измерения давления, температуры и теплового потока

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для одновременного измерения в заданном участке температуры, теплового потока и давления. Техническим результатом изобретения является расширение области применения, повышение информативности и точности измерения давления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476842
Дата охранного документа: 27.02.2013
Showing 1-6 of 6 items.
27.08.2013
№216.012.650e

Измеритель углового положения изделия

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения углового положения изделия. Измеритель содержит два двухосевых микромеханических акселерометра, установленных таким образом, что их одноименные оси чувствительности направлены горизонтально и перпендикулярно, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491507
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.09.2014
№216.012.f8fd

Система оповещения работающих на железнодорожных путях станции

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта. Система оповещения работающих на железнодорожных путях станции содержит формирователь сообщений, исполнительные устройства выбора фидерной линии и выбора сообщений, два дешифратора, генераторы тональных сигналов и сигналов контроля и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529578
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.07.2019
№219.017.add0

Измерительная система для контроля технологических систем аэродинамической трубы

Изобретение относится к области измерительной техники и промышленной электроники и может быть использовано для управления оборудованием технологических систем аэродинамической трубы (АДТ). Устройство содержит измерительные датчики, установленные в модель летательного аппарата, испытываемой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374612
Дата охранного документа: 27.11.2009
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.be15

Преобразователь давления многоканальный

Изобретение относится к области измерительной техники и промышленной электроники и служит для измерения давлений на поверхности изделий дренажным методом. Предлагаемый преобразователь давления многоканальный содержит блок из 32 (возможно другое количество) кремниевых датчиков давления, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696945
Дата охранного документа: 07.08.2019
22.04.2023
№223.018.5143

Измерительный преобразователь на несущей частоте

Измерительный преобразователь на несущей частоте содержит: измерительный мост, задающий генератор синусоидального напряжения несущей частоты, усилитель мощности напряжения питания измерительного моста синусоидальным напряжением, преобразователь синусоидального напряжения в прямоугольное,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794248
Дата охранного документа: 13.04.2023
+ добавить свой РИД