×
10.07.2014
216.012.daaf

Результат интеллектуальной деятельности: ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНДУКТИВНОГО ТИПА С ПОВЫШЕННЫМ БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 усилителей подключены к LC-контурам измерительного и опорного плеч преобразователя. При этом LC-контуры измерительного и опорного плеч преобразователя подключены к первым входам компараторов обоих плеч соответственно, вторые входы которых соединены с общей шиной, выходы компараторов подключены к цифровым входам микроконтроллера. Технический результат заключается в повышении быстродействия измерительного преобразователя. 2 ил.
Основные результаты: 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 усилителей подключены к LC-контурам измерительного и опорного плеч преобразователя, отличающийся тем, что LC-контуры измерительного и опорного плеч преобразователя подключены к первым входам компараторов обоих плеч соответственно, вторые входы которых соединены с общей шиной, выходы компараторов подключены к цифровым входам микроконтроллера.

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.

В настоящее время промышленностью выпускается множество датчиков со встроенным микроконтроллером, которые называются «умными» датчиками (Джексон Р.Г. Новейшие датчики. - М.: Техносфера, 2007). В таких датчиках микроконтроллер в измерительной цепи обычно находится после блока предварительной аналоговой обработки сигнала и аналого-цифрового преобразователя. Он осуществляет линеаризацию передаточной функции, компенсирует влияние дестабилизирующих факторов и т.д. Наличие аналогового блока между первичным преобразователем и микроконтроллером может вызвать дополнительную погрешность измерений. Подключение микроконтроллера непосредственно к выходу первичного преобразователя и оцифровка сигнала на ранней стадии его обработки позволяет уменьшить погрешность аналогового блока или скомпенсировать ее, используя для этого цифровые методы.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является выбранный в качестве прототипа цифровой преобразователь параметров датчиков индуктивного типа (патент РФ №2421741, БИ №17, 2011). Данный преобразователь содержит блок формирования импульсов, выход которого подключен к входам усилителей тока измерительного и опорного плеч устройства, а выходы усилителей подключены к LC-контурам чувствительных элементов измерительного и опорного плеч и к входам первого и второго аналого-цифровых преобразователей микроконтроллера. Для преобразования частоты колебаний в выходной сигнал использован микроконтроллер, преобразующий переменное напряжение на LC-контуре чувствительного элемента в цифровой код, с последующим вычислением спектра и определением частоты основной гармоники.

Недостатком прототипа является то, что для формирования выборки из оцифрованных значений переменного напряжения и последующего вычисления его спектра необходимо произвести N аналого-цифровых преобразований напряжения (N - объем выборки), продолжительность которых составляет существенную часть от общего времени однократного измерения.

Технический результат заявляемого изобретения состоит в сокращении времени аналого-цифрового преобразования напряжения на LC-контуре чувствительного элемента и повышении быстродействия измерительного преобразователя.

Технический результат достигается тем, что, измерительный преобразователь содержит блок формирования импульсов; усилители тока измерительного и опорного плеч преобразователя, выходы которых подключены к чувствительным элементам измерительного и опорного плеч преобразователя; микроконтроллер, осуществляющий аналого-цифровое преобразование напряжения и вычисление частоты основной гармоники.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлены диаграммы напряжений и спектры сигналов, а на фиг.2 - структурная схема преобразователя. В отличие от прототипа напряжение U1 с LC-контура чувствительного элемента преобразователя (фиг.1а) поступает в микроконтроллер не непосредственно, а через компаратор, преобразующий колебательный процесс в LC-контуре в периодический цифровой сигнал U2 (фиг.1б), представляющий собой чередующиеся высокий и низкий логические уровни. Поступающие в микроконтроллер сигналы с обоих плеч преобразователя оцифровываются через равные промежутки времени путем опроса состояния соответствующих выводов микроконтроллера без участия встроенных в него аналого-цифровых преобразователей. Это существенно сокращает процедуру преобразования напряжения в цифровой код и формирования выборки из результатов аналого-цифрового преобразования. Сформированная таким образом выборка, элементы которой имеют только два значения - ноль или один, подвергается дискретному преобразованию Фурье и затем вычисляется частота основной гармоники, однозначно связанная с индуктивностью преобразователя. На фиг.1в изображена зависимость спектральной плотности S2 цифрового сигнала от частоты. Значения частот основных гармоник цифрового сигнала U2 и исходного сигнала U1, спектральная плотность S1 которого показана на фиг.1г, совпадают.

Блок формирования импульсов 1 реализован на микроконтроллере. Выход блока 1 подключен к входам усилителей 2 и 3 тока; выходы усилителей 2 и 3 тока подключены соответственно к LC-контурам чувствительных элементов 4 и 5, а также к входам компараторов 6 и 7; выходы компараторов 6 и 7 подключены к выводам микроконтроллера 8.

Заявляемое изобретение, как и прототип, использует одинаковый принцип действия, основанный на возбуждении кратковременным импульсом тока колебательных процессов в измерительном и опорном плечах устройства и преобразовании разности частот основных гармоник в выходной сигнал преобразователя. В отличие от прототипа LC-контуры измерительного и опорного плеч преобразователя подключают к первым входам компараторов 6 и 7 обоих плеч соответственно, вторые входы которых соединяют с общей шиной, выходы компараторов 6 и 7 подключают к выводам микроконтроллера 8, который, периодически опрашивая состояния этих выводов, преобразует напряжения с выходов обоих компараторов 6 и 7 в цифровой код, формирует выборку из оцифрованных таким образом значений и вычисляет частоты основных гармоник напряжений на LC-контурах измерительного и опорного плеч, однозначно связанные с параметрами преобразователя.

Преобразователь функционирует следующим образом. Электрический импульс с выхода блока 1 формирования импульсов, пройдя через усилитель 2 тока, возбуждает в измерительном плече преобразователя колебательный процесс, напряжение U1 которого представлено на фиг.1а, его частота зависит от индуктивности измерительной катушки преобразователя, изменяющейся под воздействием измеряемой физической величины. Такой же импульс с выхода усилителя 3 тока возбуждает в опорном плече преобразователя аналогичный колебательный процесс, частота которого фиксирована. Напряжение U1 подают на первый вход компаратора 6, второй вход которого подключат к общей шине, в результате на выходе компаратора 6 возникает напряжение U2, показанное на фиг.1б. Аналогичное по форме напряжение возникает на выходе компаратора 7. Напряжения с выходов компараторов 6 и 7 поступают на цифровые входы микроконтроллера 8, который, периодически опрашивая состояния этих выводов, преобразует цифровые сигналы с выходов компараторов в код и формирует две выборки из результатов преобразований для измерительного и опорного плеч преобразователя. Затем микроконтроллер производит Фурье-преобразование и вычисляет спектры цифрового сигнала (фиг.1в) для измерительного и опорного плеч преобразователя. После этого процесс преобразования измеряемой физической величины, начинающийся с генерации электрического импульса с выхода блока 1 формирования импульсов, повторяется.

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 усилителей подключены к LC-контурам измерительного и опорного плеч преобразователя, отличающийся тем, что LC-контуры измерительного и опорного плеч преобразователя подключены к первым входам компараторов обоих плеч соответственно, вторые входы которых соединены с общей шиной, выходы компараторов подключены к цифровым входам микроконтроллера.
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНДУКТИВНОГО ТИПА С ПОВЫШЕННЫМ БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНДУКТИВНОГО ТИПА С ПОВЫШЕННЫМ БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-6 из 6.
20.02.2014
№216.012.a34f

Цифровой способ преобразования параметров индуктивных датчиков с использованием временной инверсии сигнала

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507522
Дата охранного документа: 20.02.2014
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
10.07.2015
№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
Показаны записи 191-200 из 412.
27.03.2015
№216.013.3599

Противотаранный шлагбаум

Противотаранный шлагбаум предназначен для защиты от несанкционированного проезда транспортных средств. Шлагбаум содержит стрелу, установленную в углубления фиксирующих опор, закрепленные на фундаментных выступах по краям проезжей части дороги. Стрела связана с электрогидравлическим приводом, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545205
Дата охранного документа: 27.03.2015
27.03.2015
№216.013.35ac

Универсальное противотаранное устройство

Противотаранное устройство предназначено для защиты от несанкционированного проезда транспортных средств. Устройство содержит стрелу, закрепленную в углублениях фиксирующих опор, установленных по бокам дорожного полотна. Основание стрелы связано с приводом. Стрела на опорах с приводом жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545224
Дата охранного документа: 27.03.2015
27.03.2015
№216.013.35ad

Антитеррористический шлагбаум

Антитеррористический шлагбаум предназначен для защиты от несанкционированного проникновения транспортных средств. Шлагбаум содержит стрелу, закрепленную основанием и концом в углублениях фиксирующих опор, закрепленных на фундаментных выступах по краям дорожного полотна. Перед стрелой на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545225
Дата охранного документа: 27.03.2015
27.03.2015
№216.013.3636

Рециркуляционный способ измерения времени задержки распространения сигнала цифровых интегральных микросхем

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения времени задержки распространения сигнала цифровых интегральных микросхем. Формируют стартовый и стоповый импульсы заданной длительности и с заданной длительностью интервала между ними, превышающей длительность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545362
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.04.2015
№216.013.383d

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 соединения титана, алюминия и хрома при их соотношении, мас.%: титан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545885
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3873

Способ свч-термообработки полуфабрикатов из композиционных материалов на органических термореактивных связках

Изобретение относится к технологии изготовления абразивных изделий на органических термореактивных связках в области машиностроения. Способ включает стадии предварительного прогрева и отверждения полного цикла термообработки группы полуфабрикатов из композиционных материалов, помещенных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545939
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3875

Способ получения износостойкого покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к нанесению износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят вакуумно-плазменное нанесение износостойкого покрытия из нитрида или карбонитрида титана, циркония, алюминия, кремния и молибдена при их соотношении, мас. %:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545941
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3883

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 соединения титана, кремния и хрома при их соотношении, мас.%: титан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545955
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3886

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 циркония. Затем наносят верхний слой из нитрида соединения титана,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545958
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3894

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 циркония. Затем наносят верхний слой из нитрида соединения титана,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545972
Дата охранного документа: 10.04.2015
+ добавить свой РИД