×
08.03.2019
219.016.d4b8

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002395098
Дата охранного документа
20.07.2010
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники. Последовательно осуществляют три такта измерения периода колебаний, зависящего от значения измеряемого сопротивления при различной конфигурации частотно-зависимой цепи. В первом такте формируют измеряемую величину , где R - первое эталонное сопротивление. Во втором такте формируют измеряемую величину , где R - второе эталонное сопротивление. В третьем такте преобразования формируют измеряемую величину , где R - третье эталонное сопротивление. Искомое значение измеряемого сопротивления определяют по формуле Технический результат заключается в повышении точности измерения. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области измерительной техники, а более конкретно к области измерения сопротивлений, и может быть использовано при измерении различных физических величин с помощью резистивных датчиков.

Наиболее близким является известный способ измерения сопротивлений, заключающийся в том, что измеряют величину периода колебаний, связанную с измеряемым сопротивлением Rx соотношением (первый тест), где Т1 - период выходного сигнала генератора, a0, а1 - параметры преобразователя, далее измеряют величину периода (второй тест), где RЭТ - величина эталонного сопротивления, и, наконец, измеряют величину периода (третий тест), а значение измеряемого сопротивления определяют по формуле (Э.М.Бромберг, К.Л.Куликовский. «Тестовые методы повышения точности измерений». М., Энергия, 1978, 132 с.).

Недостатком известного способа является необходимость при его реализации использования идентичных измеряемых сопротивлений, что приводит к дополнительной погрешности измерения за счет неидентичности измеряемых сопротивлений, а также нерегулируемость диапазона измеряемых значений, что приводит к погрешности линейной аппроксимации функции преобразования устройства, предполагаемой при использовании способа, и необходимости в связи с этим учета нелинейной составляющей погрешности для обеспечения требуемой точности измерения в широком диапазоне значений измеряемого сопротивления.

Наиболее близким известным устройством для измерения сопротивлений является преобразователь сопротивления в частоту, содержащий генератор, выполненный на основе усилителя с обратной связью, частотно зависимая цепь которого собрана из конденсаторов и резисторов, причем в оба плеча включены идентичные схемы резисторов, каждая из которых состоит из двух идентичных измеряемых сопротивлений и одного эталонного сопротивления (Э.М.Бромберг, К.Л.Куликовский. «Тестовые методы повышения точности измерений». М., Энергия, 1978, 132 с.).

В частотно-зависимой цепи идентичные измеряемые сопротивления соединены между собой параллельно при помощи управляемых ключей, а эталонные сопротивления соединены последовательно с идентичными измеряемыми сопротивлениями через управляемые ключи. Питание генератора осуществляется через резистор и стабилитрон. Блок управления выполнен в виде двух реле, стабилитронов, диода и ключей питания. Обработка результатов измерений выполняется в арифметическом устройстве. Напряжение питания частотного преобразователя прикладывается к линии связи. Период выходного сигнала генератора определяется выражением , где R1 и R2 - значения сопротивлений резисторов частотно-зависимой цепи генератора. При идентичности значений сопротивлений R1 и R2, равных по значению измеряемому сопротивлению Rx, период выходного сигнала записывается в виде Т=a1Rx2. Точность измерения определяется параметрами а1 и а2 преобразователя. Измерение производится в три такта. В первом такте осуществляется определение периода выходного сигнала R1=R2=Rx. Во втором такте осуществляется определение периода выходного сигнала Т2 при R1=R2=Rx+RЭТ, где RЭТ - эталонное сопротивление. В третьем такте осуществляется определение периода выходного сигнала Т3 при . Значение искомой величины определяется по выражению .

Недостатком известного устройства является использование четырех идентичных измеряемых резисторов, являющееся источником дополнительных затрат на обеспечение требуемой идентичности при изготовлении устройства либо потери точности вследствие неидентичности измеряемых сопротивлений, а также в значительном количестве управляемых ключей.

Техническим результатом способа является повышение точности измерения за счет сокращения размеров области варьирования тестовых значений, приводящего к уменьшению нелинейной погрешности преобразования.

Технический результат достигается тем, что в способе измерения сопротивлений последовательно осуществляют три такта измерения периода колебаний, зависящего от значения измеряемого сопротивления, при различной конфигурации частотно-зависимой цепи, причем в первом такте формируют измеряемую величину , где RЭТ1 - первое эталонное сопротивление, во втором такте формируют измеряемую величину , где RЭТ2 - второе эталонное сопротивление, в третьем такте преобразования формируют измеряемую величину , где RЭТ3 - третье эталонное сопротивление, а искомое значение измеряемого сопротивления определяют по формуле

Техническим результатом устройства является использование только одного измеряемого сопротивления, а также сокращение количества ключей, требуемого для реализации устройства.

Технический результат достигается тем, что устройство для измерения сопротивления содержит генератор с частотно-зависимой цепью, содержащую два плеча, преобразователь частоты в код и микропроцессорный контроллер, при этом резистивная часть одного плеча частотно-зависимой цепи образована последовательным соединением измеряемого сопротивления и цепи, образованной параллельным соединением третьего эталонного сопротивления и первого управляемого ключа, а резистивная часть другого плеча частотно-зависимой цепи образована последовательным соединением первого эталонного сопротивления и цепи, образованной параллельным соединением второго эталонного сопротивления и второго управляемого ключа.

На чертеже представлена схема устройства, реализующего предложенный способ.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем.

Предполагается, что передаточная характеристика преобразователя в достаточно узком диапазоне изменения значений тестовых величин имеет линейный вид составляющей погрешности в этом диапазоне. Здесь a0, а1 - параметры преобразователя при небольшом диапазоне варьирования значений тестовых величин, a R1, R2 - значения сопротивлений резистивной части первого и второго плеча преобразователя соответственно. В процессе реализации предлагаемого способа в первом такте осуществляют измерение периода колебания, связанного с измеряемым сопротивлением соотношением во втором такте осуществляют измерение периода колебания, связанного с измеряемым сопротивлением соотношением и, наконец, в третьем такте осуществляют измерение периода колебания, связанного с измеряемым сопротивлением соотношением Из полученных соотношений образуют систему уравнений, в результате решения которой определяют значение измеряемого сопротивления. С учетом приведенных выражений значения разности длительностей второго и первого периодов и разности третьего и второго периодов равны соответственно

Поделив уравнение (2) на уравнение (1), получим

Уравнение (3) преобразуется к виду

Из уравнения (4) следует

, преобразуя которое, получаем

Из (5) вытекает выражение для определения значения измеряемой величины

Минимальное значение тестовой величины определяется выражением , максимальное значение равно Размер диапазона определяется выражением тестовых величин, которое указывает на зависимость величины диапазона от значений образцовых сопротивлений RЭТ1, RЭТ2 и RЭТ3, что принципиально нереализуемо в способе-прототипе. В частности, при RЭТ1>>RЭТ2 величина диапазона приближенно описывается выражением , то есть может быть отрегулирована выбором значений только двух образцовых сопротивлений RЭТ1 и RЭТ3, что упрощает процедуру установки величины диапазона, требуемой для обеспечения адекватности линейной модели.

Устройство для измерения сопротивления по чертежу содержит генератор 1 с частотно-зависимой цепью 2, содержащей два плеча, преобразователь частоты в код 3, микропроцессорный контроллер 4, причем резистивная часть одного плеча частотно-зависимой цепи образована последовательным соединением измеряемого сопротивления Rx 5 и цепи, образованной параллельным соединением третьего эталонного сопротивления RЭТ3 6 и первого управляемого ключа КЛ1 7, а резистивная часть другого плеча частотно-зависимой цепи образована последовательным соединением первого эталонного сопротивления RЭТ1 8 и цепи, образованной параллельным соединением второго эталонного сопротивления RЭТ2 9 и второго управляемого ключа КЛ2 10.

Устройство работает следующим образом. В первом такте измерения микропроцессорный контроллер 4 замыкает ключи КЛ1 7 и КЛ2 10, формируя первое плечо, состоящее из измеряемого сопротивления Rx 5, и второе плечо, состоящее из второго эталонного сопротивления RЭТ1 8. Генератор формирует колебания, период которых описывается выражением где a0, а1 - параметры преобразователя. Значение частоты колебаний выходного сигнала генератора преобразуют в цифровой код и подают на вход микропроцессорного контроллера (МПК) 4, где запоминают. В результате первого измерения в МПК 4 фиксируют число М, связанное с измеряемой величиной Rx зависимостью Во втором такте измерения МПК 4 размыкает ключ КЛ2 10, тем самым формируя второе плечо частотно-зависимой цепи генератора, образованное из последовательно соединенных первого RЭТ1 8 и второго RЭТ2 9 эталонных сопротивлений. Генератор формирует колебания, период которых описывается выражением . Значение частоты колебаний выходного сигнала генератора преобразуют в цифровой код и подают на вход микропроцессорного контроллера (МПК) 4, где запоминают. В результате второго измерения в МПК 4 фиксируют число N2, связанное с измеряемой величиной Rx зависимостью . В третьем такте измерения МПК 4 размыкает ключ КЛ1 7, тем самым формируя первое плечо частотно-зависимой цепи генератора, образованное последовательным соединением измеряемого Rх 5 и третьего эталонного RЭТ3 6 сопротивлений. Генератор формирует колебания, период которых описывается выражением . Значение частоты колебаний выходного сигнала генератора преобразуют в цифровой код и подают на вход микропроцессорного контроллера (МПК) 4, где запоминают. В результате третьего измерения в МПК 4 фиксируют число N3, связанное с измеряемой величиной Rx зависимостью . После окончания третьего такта измерения в ПМК 4 определяют значение измеряемой величины по формуле

Предлагаемый способ обладает следующим преимуществом по сравнению с известным способом: он позволяет путем выбора значений образцовых сопротивлений регулировать диапазон измерения тестовых величин. В частности, величина диапазона при выполнении соотношения RЭТ1>>RЭТ2 может быть уменьшена путем установления требуемых значений только двух эталонных сопротивлений RЭТ1, RЭТ2. В свою очередь, регулировка величины диапазона изменения тестовых значений позволяет обеспечить высокую степень линейности градуировочной характеристики в диапазоне изменения тестовых величин и за счет этого повысить точность измерения.

Предлагаемое устройство следующими преимуществами по сравнению с известным устройством: в нем исключена необходимость использования идентичных измеряемых сопротивлений, так как достаточно только одного измеряемого сопротивления, а также количество ключей сокращено с четырех до двух.

Способ и устройство объединены единым изобретательским замыслом, основанным на общем принципе выполнения последовательности измерений и общем принципе расчета значения измеряемой величины.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 101.
20.01.2013
№216.012.1d86

Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в какой-либо емкости. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Сущность: устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473052
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d88

Способ измерения уровня вещества в открытой металлической емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня вещества (жидкости, сыпучего вещества) в различных открытых металлических емкостях. Сущность: в способе измерения уровня вещества в открытой металлической емкости предварительно в верхней незаполняемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473054
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d89

Способ измерения уровня жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения уровня жидкости в различных открытых и замкнутых металлических емкостях. В частности, оно может быть применено для определения уровня жидкого металла в технологических емкостях металлургического производства. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473055
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d8a

Способ определения уровня жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости, находящейся в каком-либо резервуаре. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Предлагается способ определения уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473056
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d95

Способ диагностирования двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к испытаниям и диагностике двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Способ диагностирования ДВС заключается в возбуждении в камере сгорания электромагнитных колебании фиксированной длины волны и определении амплитуды принимаемого сигнала. При проведении диагностирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473067
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.205c

Способ комплексного использования попутного нефтяного газа

Предлагаемое изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть применено для утилизации попутного нефтяного газа. Способ осуществляют следующим образом. После запуска газовой турбины в турбину сжатия подают воздух и попутный нефтяной газ. Сжатые газ и воздух направляют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473785
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.20c3

Способ определения состояния поверхности дороги

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для определения состояния поверхности дорожного полотна, на котором возможно образование слоя воды, снега или льда. Сущность: в поверхностный слой контролируемого участка дороги встраивают резонатор с изменяющейся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473888
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.20c4

Способ измерения физической величины

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических величин. К их числу относятся механические величины, геометрические параметры объектов, физические свойства веществ и др. К ним же относятся также электрофизические,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473889
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.210b

Способ нахождения максимальных повторяющихся участков последовательности символов конечного алфавита и способ вычисления вспомогательного массива

Изобретение относится к компьютерной обработке цифровых данных, точнее к способам сжатия массивов цифровой информации путем нахождения совпадающих фрагментов последовательности данных. Техническим результатом является уменьшение количества памяти, требующейся для представления всех максимальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473960
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.215d

Способ получения электрической энергии от маломощных источников электропитания

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам получения электрической энергии от маломощных источников электропитания, например пьезоэлементов, вмонтированных в поверхность, по которой перемещаются подвижные объекты. Технический результат изобретения состоит в обеспечении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474042
Дата охранного документа: 27.01.2013
Показаны записи 1-3 из 3.
29.12.2017
№217.015.f7fd

Котел длительного горения

Изобретение относится к теплоэнергетике. Котел длительного горения представляет собой огнестойкий герметичный теплоизолированный корпус достаточного размера для перемещения в нем человека, с герметичной входной дверью на передней стенке. Жаровая труба 3, закрепленная относительно стенок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639406
Дата охранного документа: 21.12.2017
15.03.2019
№219.016.e07f

Способ измерения сопротивлений, индуктивностей и емкостей и устройства для его реализации

Группа изобретений относится к области измерительной техники. Последовательно осуществляют три такта измерения частоты колебаний при различной конфигурации частотно-зависимой цепи. Причем в первом такте формируют измеряемую величину , где Z- первый эталонный пассивный электрический элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395099
Дата охранного документа: 20.07.2010
17.04.2019
№219.017.15c6

Способ измерения сопротивления, индуктивности и емкости (варианты)

Изобретение относится к области измерительной техники. Последовательно осуществляют четыре такта измерения частоты колебаний, причем в первом такте формируют измеряемую величину . Во втором такте, выполняемом через фиксированный промежуток времени после начала первого такта, формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395100
Дата охранного документа: 20.07.2010
+ добавить свой РИД