×
06.06.2023
223.018.7956

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство измерения емкости для диэлькометрических влагомеров семян сельскохозяйственных культур

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерению физических величин емкостными датчиками и может быть использовано во встраиваемых вычислительных системах контроля и управления. Технический результат: расширение функциональных возможностей, повышение точности определения диэлектрических свойств контролируемых материалов, например количества содержащейся влаги в семенах сельскохозяйственных культур. Сущность: устройство измерения емкости для диэлькометрических влагомеров семян сельскохозяйственных культур содержит микроконтроллер 1, компьютер 2, RC-фильтр 3, первую резистивную матрицу 4, содержащую R1…Rn резисторы, вторую резистивную матрицу 5, содержащую R1…Rn резисторы, емкостный датчик 6, образцовый конденсатор 7. Емкостный датчик 6 и образцовый конденсатор 7 первыми обкладками подключены к общему проводу. Вторая обкладка емкостного датчика 6 подключена к общей точке соединения первых выводов резисторов первой резистивной матрицы 4, вторые выводы каждого резистора которой подключены к соответствующим выходам первых каналов двухканальных ШИМ, встроенных в микроконтроллер 1. Вторая обкладка образцового конденсатора 7 подключена к общей точке соединения первых выводов резисторов второй резистивной матрицы 5, вторые выводы каждого резистора которой подключены к соответствующим выходам вторых каналов двухканальных ШИМ, встроенных в микроконтроллер 1. Вторые обкладки емкостного датчика 6 и образцового конденсатора 7 подключены соответственно к первому и второму входам аналогового мультиплексора, встроенного в микроконтроллер 1. Выход аналогового мультиплексора подключен к инвертирующему входу аналогового компаратора, встроенного в микроконтроллер 1. Микроконтроллер 1 подключен через цифровой последовательный интерфейс к компьютеру 2. Выход одноканального ШИМ, встроенного в микроконтроллер 1, подключен к входу RC-фильтра 3, выход которого подключен к неинвертирующему входу аналогового компаратора. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к измерительной технике в частности, к устройствам для измерения физических величин емкостными датчиками и может быть использовано во встраиваемых вычислительных системах контроля и управления.

Уровень техники

Известно устройство для измерения неэлектрических величин конденсаторными датчиками, содержащее микроконтроллер, индикатор, первый и второй генераторы, во времязадающие цепи которых включены соответственно емкостный датчик и образцовый конденсатор, выходы генераторов подключены к входам микроконтроллера, индикатор подключен к одному из портов микроконтроллера (см. пат. РФ №2214610, кл. G01R 27/26).

Недостаток известного решения - ограничены функциональные возможности.

Известно микроконтроллерное устройство для измерения частоты вращения вала, содержащее микроконтроллер, индикатор, первый и второй резисторы, емкостный датчик и образцовый конденсатор, которые первыми обкладками подключены к общему проводу, вторые обкладки емкостного датчика и образцового конденсатора подключены, соответственно, к первому и второму входам аналогового компаратора микроконтроллера и к первым выводам первого и второго резисторов, вторые выводы которых подключены к выходам микроконтроллера, индикатор подключен к одному из портов микроконтроллера (см. пат. РФ №2378658, кл. G01R 27/26).

Недостаток известного решения - ограничены функциональные возможности, по причине несовершенного алгоритма преобразования емкости в двоичный код, а также ограниченных вычислительных и инфокоммуникационных возможностей устройства.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению и принятое авторами за прототип является микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления содержащее: микроконтроллер, емкостный датчик, образцовый конденсатор, первый и второй резисторы, RC-фильтр и компьютер, причем емкостный датчик и образцовый конденсатор первыми обкладками подключены к общему проводу, вторые обкладки емкостного датчика и образцового конденсатора подключены, соответственно, к первым выводам первого и второго резисторов, вторые выводы которых подключены к выходам, соответственно первого и второго широтно-импульсных модуляторов (ШИМ), встроенных в микроконтроллер, вторые обкладки емкостного датчика и образцового конденсатора подключены, соответственно к первому и второму входам аналогового мультиплексора, встроенного в микроконтроллер, компьютер подключен через цифровой последовательный интерфейс к микроконтроллеру, выход третьего ШИМ, встроенного в микроконтроллер, подключен к входу RC-фильтра, выход которого подключен к неинвертирующему входу аналогового компаратора, встроенного в микроконтроллер (см. пат. РФ №2698492, кл. G01R 27/26).

Недостаток известного решения - ограничены функциональные возможности, по причине ограниченного диапазона изменения сопротивлений в RC-цепях, образуемых первым резистором и емкостным датчиком, а также вторым резистором и образцовым конденсатором, что ограничивает диапазон изменения переходных токов в этих цепях, а следовательно, ограничивает диапазон изменения скорости поляризационных процессов в контролируемых материалах, помещаемых в емкостной датчик, например семян сельскохозяйственных культур, а это снижает возможности получения информации о диэлектрических свойствах контролируемых материалов, а следовательно и точность определения количества содержащейся в них влаги.

Раскрытие изобретения

Предлагаемое решение с водится к расширению функциональных возможностей устройства за счет расширения диапазона сопротивлений, включенных последовательно с емкостным датчиком и таким образом более широкого диапазона изменения переходных токов в этих цепях благодаря введению в предлагаемое устройство новых элементов и связей, что в свою очередь приводит к повышению точности определения диэлектрических свойств контролируемых материалов, например, количества содержащейся влаги в семенах сельскохозяйственных культур.

Технический результат достигается тем, что в устройство измерения емкости для диэлькометрических влагомеров семян сельскохозяйственных культур, содержащее микроконтроллер, емкостный датчик, образцовый конденсатор, RC-фильтр и компьютер, причем емкостный датчик и образцовый конденсатор первыми обкладками подключены к общему проводу, вторые обкладки емкостного датчика и образцового конденсатора подключены, соответственно, к первому и второму входам аналогового мультиплексора, встроенного в микроконтроллер, компьютер подключен через цифровой последовательный интерфейс к микроконтроллеру, выход одноканального ШИМ, встроенного в микроконтроллер, подключен к входу RC-фильтра, выход которого подключен к неинвертирующему входу аналогового компаратора, встроенного в микроконтроллер, введены первая и вторая резистивные матрицы, причем общие точки соединения первых выводов резисторов первой и второй резистивных матриц подключены, соответственно к вторым обкладкам емкостного датчика и образцового конденсатора, вторые выводы резисторов первой резистивной матрицы подключены, соответственно, к выходам первых каналов двухканальных ШИМ, встроенных в микроконтроллер, вторые выводы резисторов второй резистивной матрицы подключены, соответственно, к выходам вторых каналов двухканальных ШИМ, встроенных в микроконтроллер, количество резисторов первой резистивной матрицы равно количеству резисторов второй резистивной матрицы и равно количеству встроенных в микроконтроллер двухканальных ШИМ.

Краткое описание чертежей

На чертеже представлена структурная схема устройства измерения емкости для диэлькометрических влагомеров семян сельскохозяйственных культур.

Осуществление изобретения

Устройство измерения емкости для диэлькометрических влагомеров семян сельскохозяйственных культур содержит (чертеж) микроконтроллер 1, компьютер 2, RC-фильтр 3, первую резистивную матрицу 4, содержащую R1…Rn резисторы, вторую резистивную матрицу 5, содержащую R1…Rn резисторы, емкостный датчик 6, образцовый конденсатор 7. Емкостный датчик 6 и образцовый конденсатор 7 первыми обкладками подключены к общему проводу, вторая обкладка емкостного датчика 6 подключена к общей точке соединения первых выводов резисторов первой резистивной матрицы 4, вторые выводы каждого резистора которой подключены к соответствующим выходам первых каналов двухканальных ШИМ (на чертеже двухканальные ШИМ не показаны) встроенных в микроконтроллер 1, вторая обкладка образцового конденсатора 7 подключена к общей точке соединения первых выводов резисторов второй резистивной матрицы 5, вторые выводы каждого резистора которой подключены к соответствующим выходам вторых каналов двухканальных ШИМ встроенных в микроконтроллер 1, вторые обкладки емкостного датчика 6 и образцового конденсатора 7 подключены, соответственно к первому и второму входам аналогового мультиплексора, встроенного в микроконтроллер 1 (на чертеже аналоговый мультиплексор не показан), выход аналогового мультиплексора подключен к инвертирующему входу аналогового компаратора, встроенного в микроконтроллер 1 (на чертеже аналоговый компаратор, а также связь выхода аналогового мультиплексора со входом аналогового компаратора не показаны), микроконтроллер 1 подключен через цифровой последовательный интерфейс к компьютеру 2, выход одноканального ШИМ, встроенного в микроконтроллер 1, (на чертеже дноканальный ШИМ не показан) подключен к входу RC-фильтра 3, выход которого подключен к неинвертирующему входу аналогового компаратора.

Устройство измерения емкости для диэлькометрических влагомеров семян сельскохозяйственных культур работает следующим образом.

Микроконтроллер 1 настраивает выводы первого и второго каналов, допустим первого двухканального ШИМ на выход, остальные выводы двухканальных ШИМ переводит в высокоомное состояние. Затем настраивает первый ШИМ на заданную частоту генерирования широтно-импульсных сигналов (ШИМ-сигналов) с заданными коэффициентами заполнения и запускает этот ШИМ, оба канала данного ШИМ работают синхронно. Сопротивления резисторов первой и второй резистивных матриц, а также емкости емкостного датчика 6 и образцового конденсатора 7 подобраны так, чтобы на заданной частоте ШИМ-сигналов переходные процессы в RC-цепях, образованных этими элементами длились от одной до трех постоянных времени этих RC-цепей. На вторых обкладках емкостного датчика 6 и образцового конденсатора 7 напряжения будут изменяться по экспоненте от минимального значения до максимального, по известным законам (заряд-разряд). Коэффициенты заполнения ШИМ-сигналов пропорциональны двоичным кодам, которые загружаются программой в специальные регистры двухканальных ШИМ.

Микроконтроллер 1 выполняет алгоритм последовательно шаг за шагом следующим образом.

Шаг 1. Микроконтроллер 1 подключает первый вход аналогового мультиплексора, к которому подключена вторая обкладка емкостного датчика 6 к инвертирующему входу аналогового компаратора.

Шаг 2. Микроконтроллер 1 формирует на выходе одноканального ШИМ сигнал с начальным минимальным коэффициентом заполнения. Этот сигнал приложен к входу RC-фильтра 3. При этом, изменяющееся на емкостном датчике 6 напряжение, контролируемое инвертирующим входом аналогового компаратора будет выше уровня напряжения формируемого на неинвертирующем входе аналогового компаратора RC-фильтром 3. На выходе аналогового компаратора будет логический 0.

Шаг 3. Микроконтроллер 1 начинает увеличивать коэффициент заполнения ШИМ-сигнала одноканального ШИМ, при этом напряжение на выходе RC-фильтра 3 плавно возрастает. Как только напряжение на выходе RC-фильтра 3 превысит изменяющееся напряжение на емкостном датчике 6, то на выходе аналогового компаратора будет сформирована кратковременно логическая 1. Система прерываний микроконтроллера 1 сформирует сигнал, по которому микроконтроллер 1 прейдет к процедуре обработки данного прерывания. Эта процедура заключается в том, чтобы сохранить двоичный код, пропорциональный коэффициенту заполнения ШИМ-сигнала, при котором было обнаружено равенство напряжений на емкостном датчике 6 и на выходе RC-фильтра 3. В этом случае, можно считать, что сохраненный двоичный код есть эквивалент минимального значения напряжения на емкостном датчике 6.

Шаг 4. Микроконтроллер 1 формирует на входе одноканального ШИМ сигнал с начальным максимальным коэффициентом заполнения. При этом изменяющееся на емкостном датчике 6 напряжение, контролируемое инвертирующим входом аналогового компаратора будет ниже уровня напряжения формируемого на неинвертирующем входе аналогового компаратора RC-фильтром 3 и на выходе аналогового компаратора будет логическая 1.

Шаг 5. Микроконтроллер 1 начинает уменьшать коэффициент заполнения ШИМ-сигнала, напряжение на выходе RC-фильтра 3 плавно уменьшается. Как только, напряжение на выходе RC-фильтра 3 будет ниже изменяющегося напряжения на емкостном датчике 6, то на выходе аналогового компаратора будет кратковременно сформирован логический 0. Система прерываний микроконтроллера 1 сформирует сигнал, по которому он прейдет к процедуре обработки этого прерывания, которая заключается в том, чтобы сохранить двоичный код, пропорциональный коэффициенту заполнения ШИМ-сигнала одноканального ШИМ, при котором было обнаружено равенство напряжений на емкостном датчике 6 и на выходе RC-фильтра 3. В этом случае можно считать, что сохраненный двоичный код есть эквивалент максимального значения напряжения на емкостном датчике 6.

Шаг 6. Микроконтроллер 1 вычисляет разницу между максимальным значением кода и минимальным, а затем сохраняет эту разницу в памяти. Таким образом, микроконтроллер 1 определяет размах изменения напряжения на емкостном датчике 6. При возрастании емкости датчика 6 размах напряжения на нем уменьшается, а при уменьшении емкости датчика 6 размах напряжения на нем возрастает.

Шаг 7. Микроконтроллер 1 подключает второй вход аналогового мультиплексора, к которому подключена вторая обкладка образцового конденсатора 7 к инвертирующему входу аналогового компаратора и выполняет тот же алгоритм, что и при выполнении шагов 2-6, при этом он определяет размах изменения напряжения на образцовом конденсаторе 7 и сохраняет это значение в памяти.

Шаг 8. Микроконтроллер 1 определяет разницу между размахом напряжений на образцовом конденсаторе 7 и емкостном датчике 6, эта разница зависит от измеряемой емкости конденсаторного датчика 6.

Шаг 9. Микроконтроллер 1 отправляет результат преобразования через цифровой последовательный интерфейс на компьютер 2, который выводит этот результат на монитор и выполняет другие действия определяемые его программой.

Шаг 10. Микроконтроллер 1 настраивает выводы первого и второго каналов, следующего, т.е. второго двухканального ШИМ на выход, остальные выводы двухканальных ШИМ переводит в высокоомное состояние. Затем настраивает этот ШИМ на заданную частоту генерирования ШИМ-сигналов с заданными коэффициентами заполнения и запускает этот ШИМ.

Шаг 11. Микроконтроллер 1 проверяет количество двухканальных ШИМ и если их всего два, то переходит к выполнению Шага 12, если двухканальных ШИМ больше двух то настраивает очередной двухканальный ШИМ аналогично алгоритмам Шага 1 и Шага 10 и переходит к выполнению Шага 12.

Шаг 12. Микроконтроллер 1 осуществляет переход к выполнению Шага 1, т.е реализует новый цикл измерения.

Компьютер 2 может сохранять, полученные от микроконтроллера 1 результаты измерений в памяти для их последующего анализа, а также может передавать по инфокоммуникационным сетям в любую географическую точку земли, в которой второй компьютер настроен на прием данной информации. Компьютер 2 позволяет оперативно записывать в программную память микроконтроллера 1 новые модифицированные программы. В качестве компьютера может быть использован микрокомпьютер типа Raspberry Pi.

Иногда требуется проводить измерения на нескольких частотах, особенно при измерении диэлектрической проницаемости материала расположенного между обкладками емкостного датчика, например, при измерении влажности семян сельскохозяйственных культур. Известно, что диэлектрическая проницаемость этих материалов зависит от частоты электрического поля между обкладками конденсатора.

Преимущества изобретения по сравнению с прототипом: расширены функциональные возможности, благодаря введению новых элементов и связей, реализован более совершенный алгоритм управления значением переходных токов в измерительной и опорной RC-цепях, что в свою очередь приводит к повышению точности определения диэлектрических свойств контролируемых материалов, например, количества содержащейся влаги в семенах сельскохозяйственных культур.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 125 items.
09.08.2018
№218.016.7a3f

Композиция для приготовления теста для хлебобулочных изделий

Изобретение относится к пищевой промышленности. Композиция для приготовления теста для хлебобулочных изделий содержит муку пшеничную 1-го сорта, дрожжи прессованные хлебопекарные, соль поваренную, сывороточно-полисахаридную фракцию, которую предварительно сквашивают Lactobacillus plantarum, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663614
Дата охранного документа: 07.08.2018
17.08.2018
№218.016.7c6e

Беспроводная система биодиагностики ксилемного потока растений

Изобретение относится к области растениеводства, а также систем и аппаратуры передачи данных и предназначена для неразрушающей биодиагностики ксилемного потока травянистых растений с использованием беспроводной передачи данных. Система содержит датчик измерения ксилемного потока, закрепленный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663997
Дата охранного документа: 14.08.2018
17.08.2018
№218.016.7cb2

Ручной инструмент для разделения на части рулона сена

Изобретение относится к ручным инструментам и может применяться в животноводстве для подготовки рулона сена к кормлению животных. Ручной винтовой инструмент для разделения на части рулона сена включает опорную плиту с круговым отверстием в ее геометрическом центре, рычагом с оголовком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663987
Дата охранного документа: 14.08.2018
04.10.2018
№218.016.8e31

Улавливатель микроорганизмов

Изобретение относится к гигиене и санитарии и предназначено для определения количества микроорганизмов в воздухе. Предложен улавливатель микроорганизмов. Указанный улавливатель содержит конусообразную емкость с крышкой, блок фильтров в верхней части емкости, отверстие диаметром 3-5 мм для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668820
Дата охранного документа: 02.10.2018
04.10.2018
№218.016.8e5d

Блок ограждения загона для содержания сельскохозяйственных животных

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам загонов для содержания различных сельскохозяйственных животных. Блок ограждения загона выполнен полым из гибкого воздухонепроницаемого материала – пневмоблок – с формой поперечного сечения, близкой к прямоугольной трапеции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668578
Дата охранного документа: 02.10.2018
04.10.2018
№218.016.8eec

Способ опрыскивания сельскохозяйственных культур

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к опрыскиванию сельскохозяйственных культур. При осуществлении способа опрыскивания сельскохозяйственных культур ионизируют воздух отрицательным зарядом. Смешивают ионизированный воздух с раствором для обработки растений. Подают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668574
Дата охранного документа: 02.10.2018
13.10.2018
№218.016.91eb

Устройство формирования двухполярного опорного напряжения с пониженным уровнем шумов

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам формирования опорного напряжения, и может быть использовано при создании малошумящих источников стабильного напряжения постоянного тока. Технический результат - снижение уровня шумов. Устройство формирования двухполярного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669375
Дата охранного документа: 11.10.2018
19.10.2018
№218.016.944e

Способ механического уничтожения масс саранчи и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области борьбы с насекомыми. При осуществлении способа механического уничтожения масс саранчи воздействуют на стаю саранчи промытым и откалиброванным кварцевым песком. Кинетическая энергия каждой песчинки при ударе о насекомое составляет 0,1-0,15 Дж. Энергия удара...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670134
Дата охранного документа: 18.10.2018
26.10.2018
№218.016.966e

Микроконтроллерное устройство для измерения емкости

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения электрической емкости, и может быть использовано в средствах для измерения и контроля неэлектрических величин емкостными датчиками. Технический результат заключается в повышении точности измерений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670724
Дата охранного документа: 24.10.2018
04.11.2018
№218.016.9a4b

Композиция для предпосевной обработки семян озимой пшеницы

Композиция для предпосевной обработки семян озимой пшеницы содержит компоненты при следующем их соотношении, мас. %: фунгицид - флудиоксонил - 0,375-0,4375, вещество естественного происхождения - сукцинат хитозаний глутаминия - 0,600-0,800, вода - остальное. Обеспечивается усиление фунгицидной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671536
Дата охранного документа: 01.11.2018
Showing 21-30 of 32 items.
10.05.2018
№218.016.447f

Микропроцессорное устройство диагностики межвитковой изоляции электродвигателя по эдс самоиндукции с функцией мегомметра

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для контроля качества изоляции, характеризуемого ее пробивным напряжением, и может быть использовано в средствах для диагностики состояния изоляции асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650082
Дата охранного документа: 06.04.2018
09.06.2018
№218.016.6003

Стенд микроконтроллерный для изучения и исследования алгоритмов цифровой модуляции, используемой в цифровом телерадиовещании и в системах мобильной связи

Изобретение относится к области электроники, радиотехники и к системам мобильной связи. Технический результат – расширение функциональных возможностей в части исследования алгоритмов беспроводных информационных систем. Стенд микроконтроллерный для изучения и исследования алгоритмов цифровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656974
Дата охранного документа: 07.06.2018
26.10.2018
№218.016.966e

Микроконтроллерное устройство для измерения емкости

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения электрической емкости, и может быть использовано в средствах для измерения и контроля неэлектрических величин емкостными датчиками. Технический результат заключается в повышении точности измерений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670724
Дата охранного документа: 24.10.2018
19.04.2019
№219.017.1d9e

Устройство диагностики межвитковой изоляции электродвигателя по эдс самоиндукции с функцией мегомметра

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для контроля качества изоляции, и может быть использовано в средствах для диагностики состояния изоляции асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Технический результат: расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684955
Дата охранного документа: 16.04.2019
06.06.2019
№219.017.7488

Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления резисторных датчиков в двоичный код с функцией самодиагностики

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения активного сопротивления, и может быть использовано в средствах для измерения неэлектрических величин резистивными датчиками. Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления резистивных датчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690517
Дата охранного документа: 04.06.2019
21.08.2019
№219.017.c1e7

Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения физических величин емкостными датчиками, и может быть использовано во встраиваемых вычислительных системах контроля и управления. Технический результат заключается в повышении точности преобразования и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697715
Дата охранного документа: 19.08.2019
01.09.2019
№219.017.c50e

Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения физических величин емкостными датчиками, и может быть использовано во встраиваемых вычислительных системах контроля и управления. Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698492
Дата охранного документа: 28.08.2019
22.01.2020
№220.017.f838

Способ крупномасштабного синтеза калиевой соли 2-[2-(2-оксо-4-фенилпирролидин-1-ил)ацетамидо]этансульфокислоты

Изобретение относится к способу крупномасштабного синтеза калиевой соли 2-[2-(2-оксо-4-фенилпирролидин-1-ил)ацетамидо]этансульфокислоты. Способ предусматривает следующие стадии: а) алкилирование 4-фенилпирролидинона-2 с получением этилового эфира 2-(2-оксо-4-фенилпирролидин-1-ил)уксусной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711655
Дата охранного документа: 20.01.2020
25.04.2020
№220.018.19b0

Микроконтроллерное устройство измерения емкости для систем контроля и управления

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения физических величин емкостными датчиками, и может быть использовано во встраиваемых вычислительных системах контроля и управления. Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для систем контроля и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719790
Дата охранного документа: 23.04.2020
12.07.2020
№220.018.3227

Ацп с использованием переходного процесса в rc-цепи

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к аналого-цифровым преобразователям и может быть использовано в цифровых системах для измерения аналоговых величин. Технический результат - повышение точности. АЦП с использованием переходного процесса в RC-цепи содержит (фиг.)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726292
Дата охранного документа: 10.07.2020
+ добавить свой РИД