×
06.07.2019
219.017.a92f

Результат интеллектуальной деятельности: ПРЕЦИЗИОННЫЙ ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02194997
Дата охранного документа
20.12.2002
Аннотация: Использование в системах, построенных на базе прецизионных частотно-импульсных измерителей. Технический результат заключается в повышении точности измерения за счет формирования уравновешивающего сигнала, точного по амплитуде и по длительности, кратной периоду кварцевого генератора. Прецизионный частотно-импульсный измеритель содержит релейный элемент с гистерезисом, D-триггер, мостовую схему, стабилизатор тока, кварцевый генератор. Измерение параметра осуществляется путем формирования уравновешивающего сигнала, компенсирующего отклонение чувствительного элемента, и преобразования этого сигнала в прецизионную частотно-импульсную последовательность. 1 ил.

Изобретение относится к области электронной измерительной техники и может быть использовано в системах, построенных на базе прецизионных частотно-импульсных измерителей.

Известен частотно-импульсный измеритель [1], содержащий преобразователь напряжения в частоту, первый и второй делители частоты, преобразователь частоты в среднее значение постоянной величины, генератор, стабилизатор напряжения, триггер, коммутатор, первый, второй и третий ключи.

Недостаток этого известного частотно-импульсного измерителя в его сложности и низкой точности измерения.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является прецизионный частотно-импульсный измеритель, содержащий датчик измеряемого параметра, блок широтно-импульсной модуляции, усилитель, кварцевый генератор, стабилизатор тока, первый, второй, третий и четвертый ключи, соединенные по мостовой схеме, первый и второй делители частоты [2].

Недостаток этого измерителя состоит в том, что он достаточно сложен и не обеспечивает высокой точности из-за невозможности формирования длительности выходного импульса блока широтно-импульсной модуляции, кратной периоду выходного сигнала кварцевого генератора.

Задача изобретения - повышение точности и упрощение прецизионного частотно-импульсного измерителя.

Эта задача достигается тем, что в прецизионный частотно-импульсный измеритель, содержащий датчик измеряемого параметра, усилитель, кварцевый генератор, стабилизатор тока, мостовую схему, образованную цепью из последовательно соединенных второго и первого ключей, параллельно которой включена вторая цепь из последовательно соединенных третьего и четвертого ключей, в диагональ мостовой схемы включена цепь формирования уравновешивающего сигнала датчика измеряемого параметра, выход которого соединен с входом усилителя, а выход стабилизатора тока соединен с входом мостовой схемой, дополнительно введены релейный элемент с гистерезисом, D-триггер, первый и второй элементы И, первые входы которых объединены с выходом кварцевого генератора и с C-входом D-триггера, неинверсный выход которого соединен со вторым входом первого элемента И и входом управления второго и четвертого ключей, инверсный выход соединен со вторым входом второго элемента И и входом управления первого и третьего ключей, а D вход подключен к выходу релейного элемента с гистерезисом, вход которого соединен с выходом усилителя, при этом выходы первого и второго элементов И соединены с выходной шиной положительного и шиной отрицательного сигналов соответственно.

На чертеже приведена блок-схема прецизионного частотно-импульсного измерителя. На этой схеме: 1 - датчик измеряемого параметра, 2 - усилитель, 3 - релейный элемент с гистерезисом, 4 - D-триггер, 5 - кварцевый генератор, 6 - первый ключ, 7 - второй ключ, 8 - третий ключ, 9 - четвертый ключ, 10 - стабилизатор тока, 11 - первый элемент И, 12 - второй элемент И, 13 - выходная шина положительного сигнала, 14 - выходная шина отрицательного сигнала, 15 - мостовая схема.

В прецизионном частотно-импульсном измерителе выход датчика измеряемого параметра 1 соединен со входом усилителя 2, соединенного последовательно с релейным элементом с гистерезисом 3, выход которого подключен к D-входу D-триггера 4, С-вход которого соединен с выходом кварцевого генератора 5, первыми входами первого 11 и второго 12 элементов И, неинверсный выход D-триггера 4 соединен с входами управления второго 7 и четвертого 9 ключей и вторым входом первого элемента И 11, выход которого подключен к выходной шине положительного сигнала 13, инверсный выход D-триггера 4 соединен с входами управления первого 6 и третьего 8 ключей и вторым входом второго элемента И 12, выход которого подключен к выходной шине отрицательного сигнала 14. Мостовая схема 15 образована цепью из последовательно соединенных второго 7 и первого 6 ключей, параллельно которой включена вторая цепь из последовательно соединенных третьего 8 и четвертого 9 ключей. В диагональ мостовой схемы 15 включена цепь формирования уравновешивающего сигнала датчика измеряемого параметра с индуктивностью, вход мостовой схемы 15 соединен с выходом стабилизатора тока 10.

Рассмотрим работу прецизионного частотно-импульсного измерителя на примере использования в качестве датчика измеряемого параметра акселерометра маятникового типа. В зависимости от измеряемого ускорения чувствительный элемент (маятник) акселерометра отклоняется и величина отклонения регистрируется датчиком. Если на вход акселерометра подавать сигнал, уравновешивающий отклонение чувствительного элемента, то величина этого сигнала (тока обратной связи Ioc) будет в точности соответствовать значению измеряемого ускорения а, т.е.

а=kIoc (1)
где k - масштабный коэффициент.

Пусть на акселерометр действует ускорение а. Под действием этого ускорения чувствительный элемент начинает отклоняться и выходной сигнал UD датчика измеряемого параметра 1 поступает на вход усилителя 2, с выхода которого сигнал U поступает на вход релейного элемента с гистерезисом 3. При достижении сигналом U значения h включается релейный элемент с гистерезисом 3 и его выходной сигнал UP=1 (высокий уровень) поступает на вход D-триггера 4. Импульсом с генератора 5 D-триггер 4 переводится в единичное состояние и его выходной сигнал U+=1 с неинверсного выхода поступает на вход управления второго 7 и четвертого 9 ключей мостовой схемы 15 и второй вход первого элемента И 11. С этого момента времени стабилизатор тока 10 формирует уравновешивающий сигнал Iос через открытые второй 7 и четвертый 9 ключи на вход датчика измеряемого параметра 1, а с выхода первого элемента И 11 импульсы f+ с генератора 5 поступают на выходную шину положительного сигнала 13. Ток обратной связи Iос направлен таким образом, чтобы препятствовать дальнейшему перемещению чувствительного элемента, и выбирается из условия Iос>Imax, где Imax - максимально возможное значение тока, соответствующего сигналу, уравновешивающему максимально возможное измеряемое ускорение аmax.

С момента включения второго 7 и четвертого 9 ключей чувствительный элемент акселерометра начинает перемещаться в обратном направлении, выходной сигнал UD датчика измеряемого параметра 1 уменьшается и при выходном сигнале усилителя 2 U=-h переключается релейный элемент с гистерезисом 3 и его выходной сигнал Up= 0 переводит триггер 4 в нулевое состояние. Выходной сигнал триггера 4 с инверсного выхода U-=1 поступает на вход управления первого 6 и третьего 8 ключей мостовой схемы 15 и второй вход второго элемента И 12. С этого момента времени стабилизатор тока 10 формирует уравновешивающий сигнал Ioc другого направления через открытые первый 6 и третий 8 ключи на вход датчика измеряемого параметра 1, а с выхода второго элемента И 12 импульсы f- с генератора 5 поступают на выходную шину отрицательного сигнала 14. С этого момента времени чувствительный элемент акселерометра начинает перемещаться в обратном направлении, выходной сигнал UD датчика измеряемого параметра 1 увеличивается и при выходном сигнале усилителя 2 U=h переключается релейный элемент с гистерезисом 3 и его выходной сигнал UP=1 переводит триггер 4 в единичное состояние. Далее процесс переключения триггера 3 и формирования выходных сигналов f+ и f- повторяется аналогично уже описанному.

Пусть Т1 - время нахождения D-триггера 4 в единичном состоянии, Т2 - время нахождения D-триггера 4 в нулевом состоянии, Т0 - период следования импульсов F кварцевого генератора 5. Для интервала времени (Т12) справедливо соотношение
а (Т12)=k Ioc(T1-T2), (2)
или
а=k Ioc(n1-n2) T01+T2)-1, (3)
где n1 - число импульсов генератора 5 за время Т1 (выходной сигнал f+), n2 - число импульсов генератора 5 за время T2 (выходной сигнал f-). Таким образом, в соответствии с (3) измеряемый сигнал а на интервале времени (Т12) определяется разностью числа импульсов (n1-n2).

Эффект от использования предлагаемого изобретения состоит в повышении точности и упрощении прецизионного частотно-импульсного измерителя. Оценим вначале точность предлагаемого изобретения. Основными параметрами, влияющими на точность измерения, являются погрешности кварцевого генератора 5 и стабилизатора тока 10. Погрешность Δа измеряемого ускорения можно представить в виде
Δa = k(ΔIOCta+ΔtaIOC), (4)
где ta=(T12)/(Т12), ΔIOC - погрешность стабилизатора тока 10, Δta - погрешность формирования величины ta. Пусть относительная погрешность δI стабилизатора тока 10 равна 10-4, а относительная погрешность δT кварцевого генератора 10-5. Тогда при Ioc=10 мА, k=1 Mc-2/мА и а=8 Mc-2, ta=0,8, что следует из (2), Δta определяется погрешностью кварцевого генератора 5 и равна 0,8 • 10-5, а погрешность измерения ускорения Δa = 0,9•10-3 Мс-2. Относительная погрешность измерения δa ускорения будет равна Δa/a = 1,1•10-4, что составляет 0,011%.

Оценим погрешность известного измерителя [2]. Основная погрешность известного решения определяется неточностью формирования интервалов широтно-импульсной модуляции вследствие невозможности формирования указанных интервалов кратно периоду Т0 кварцевого генератора. В результате погрешность ΔТ формирования интервалов составляет величину Т0. Для рассмотренного выше случая основную погрешность измерения Δа можно записать в виде
Δa = kIOCΔT/T = kIOCT0/T, (5)
где Т - период широтно-импульсной модуляции. Для Т=0,01 с значение Δа= 0,01 Mс-2. Относительная погрешность δa = Δa/a известного решения составит 0,0012 или 0,12%, что значительно хуже, чем у предлагаемого изобретения.

Предлагаемое изобретение значительно проще известного решения, так как не содержит блока формирования широтно-импульсной модуляции, представляющего собой сложное электронное устройство. Кроме того, предлагаемое решение не содержит первого и второго делителей частоты с достаточно большим коэффициентом деления (обычно более 1000).

Предлагаемая совокупность признаков в рассмотренных автором решениях не встречалась для решения поставленной задачи и не следует явным образом из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критериям "новизна" и "изобретательский уровень". В качестве элементов для реализации устройства могут быть использованы логические элементы И, триггеры, ключи любых серий, например, серии 564, стандартные релейные элементы, стабилизаторы тока, кварцевые генераторы, усилители.

Источники информации
1. П. В. Новицкий, В. Г. Кнорринг, B.C. Гутников. Цифровые приборы с частотными датчиками. "Энергия" Ленинградское отделение, 1970 г., с. 364, фиг.13-2.

2. П. В. Новицкий, В. Г. Кнорринг, В.С. Гутников. Цифровые приборы с частотными датчиками. "Энергия" Ленинградское отделение, 1970 г., с. 371, фиг.13-6.

Прецизионныйчастотно-импульсныйизмеритель,содержащийдатчикизмеряемогопараметра,усилитель,кварцевыйгенератор,стабилизатортока,мостовуюсхему,образованнуюцепьюизпоследовательносоединенныхвторогоипервогоключей,параллельнокоторойвключенавтораяцепьизпоследовательносоединенныхтретьегоичетвертогоключей,вдиагональмостовойсхемывключенацепьформированияуравновешивающегосигналадатчикаизмеряемогопараметра,выходкоторогосоединенсвходомусилителя,авыходстабилизаторатокасоединенсвходоммостовойсхемы,отличающийсятем,чтовнегодополнительновведенырелейныйэлементсгистерезисом,D-триггер,первыйивторойэлементыИ,первыевходыкоторыхобъединенысвыходомкварцевогогенератораисС-входомD-триггера,неинверсныйвыходкоторогосоединенсовторымвходомпервогоэлементаИивходомуправлениявторогоичетвертогоключей,инверсныйвыходсоединенсовторымвходомвторогоэлементаИивходомуправленияпервогоитретьегоключей,аD-входподключенквыходурелейногоэлементасгистерезисом,входкоторогосоединенсвыходомусилителя,приэтомвыходыпервогоивторогоэлементовИсоединенысвыходнойшинойположительногоишинойотрицательногосигналовсоответственно.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 41.
09.05.2019
№219.017.4bdc

Состав для изготовления компаунда на алюмофосфатном связующем

Изобретение относится к высокотемпературному составу холодного отверждения и может быть использовано в изделиях космической техники для устранения дефектов, ремонта теплозащитных покрытий, заделки стыков. Состав помимо связующего и порошкообразного наполнителя - оксида алюминия дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02214437
Дата охранного документа: 20.10.2003
09.05.2019
№219.017.4be0

Способ контроля проницаемости разделительной оболочки

Изобретение относится к испытательной технике и направлено на повышение достоверности контроля и обеспечение возможности контроля оболочек, расположенных конструктивно внутри агретов, например разделительных оболочек баков. Способ контроля проницаемости разделительной оболочки заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02216003
Дата охранного документа: 10.11.2003
18.05.2019
№219.017.54a2

Ракетный разгонный блок (варианты)

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции ракетных разгонных блоков, входящих в состав ракет космического назначения, предназначенных для выведения с опорной орбиты на рабочие энергетические орбиты различных космических объектов-полезных грузов. В первом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240264
Дата охранного документа: 20.11.2004
24.05.2019
№219.017.60bc

Способ частотно-импульсного преобразования непрерывного сигнала и интегральный преобразователь для его реализации

Использование: для преобразования непрерывного сигнала в частоту с высокими требованиями к точности преобразования. Технический результат заключается в повышении точности преобразования входного сигнала и уменьшении относительной погрешности при его возрастании. Способ частотно-импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02199757
Дата охранного документа: 27.02.2003
29.05.2019
№219.017.6a88

Способ регулирования температуры теплоносителя в системе терморегулирования космического аппарата с излучательным радиатором

Изобретение относится к космической технике, конкретно к способам регулирования температуры теплоносителя в системах терморегулирования космических аппаратов (КА) с излучательным радиатором, и может использоваться при эксплуатации космических аппаратов различного назначения, преимущественно с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187083
Дата охранного документа: 10.08.2002
29.05.2019
№219.017.6aae

Интегральный преобразователь

Использование: для преобразования непрерывного сигнала в частоту с высокими требованиями к точности преобразования. Технический результат заключается в повышении точности преобразования входного сигнала и уменьшении относительной погрешности при его возрастании. Интегральный преобразователь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194999
Дата охранного документа: 20.12.2002
29.05.2019
№219.017.6aaf

Способ испытаний изделий на герметичность

Изобретение относится к испытательной технике. Способ испытаний изделий на герметичность включает помещение изделия в вакуумную камеру, вакуумирование камеры, измерение концентрации контрольного газа в камере от контрольной течи заданной величины, измерение контрольного газа в камере до и после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194260
Дата охранного документа: 10.12.2002
29.05.2019
№219.017.6ab3

Способ заправки теплоносителем гидравлических систем терморегулирования космических аппаратов

Изобретение относится к космической технике, а именно к способам заправки теплоносителем гидравлических систем терморегулирования широкого класса космических аппаратов (транспортные и грузовые корабли, модули орбитальных станций, разгонные ракетные блоки и т.п.). Способ включает в себя операции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02196711
Дата охранного документа: 20.01.2003
09.06.2019
№219.017.77f6

Устройство для отделения переходного отсека от космического объекта

Изобретение относится к ракетно-космической технике, в частности к конструкции разделяемых отсеков и их узлов. Предлагаемое устройство содержит толкатели и направляющие дорожки, установленные равномерно с угловым шагом на внутренней поверхности отделяемого переходного отсека параллельно его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02200117
Дата охранного документа: 10.03.2003
09.06.2019
№219.017.78b0

Пилотируемый космический корабль

Изобретение относится к ракетно-космической технике и более конкретно - к космическим кораблям, имеющим в своем составе спускаемый аппарат с несущим корпусом для доставки экипажа в космос и его возвращения на Землю. Предлагаемый космический корабль содержит помимо спускаемого аппарата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220077
Дата охранного документа: 27.12.2003
Показаны записи 11-13 из 13.
29.06.2019
№219.017.9b37

Способ выставки оси вращения многостепенной платформы в плоскость горизонта

Изобретение относится к области измерения и может быть использовано для уточнения и калибровки положения измерительных осей датчиков, например, акселерометров относительно заданных координатных осей. Способ основан на установке посадочной поверхности платформы в горизонтальное положение,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002251079
Дата охранного документа: 27.04.2005
29.06.2019
№219.017.a20a

Способ цифровой фильтрации сигналов и цифровой фильтр для реализации этого способа

Изобретение относится к области электронной вычислительной техники, в частности к технике цифровой фильтрации, и может быть использовано при разработке цифровых фильтров высокой точности. Способ цифровой фильтрации позволяет выделить полезный сигнал в условиях действия помех и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187883
Дата охранного документа: 20.08.2002
10.07.2019
№219.017.ab40

Прецизионный частотно-импульсный измеритель

Использование: в системах, построенных на базе прецизионных частотно-импульсных измерителей. Технический результат заключается в повышении точности измерения за счет формирования уравновешивающего сигнала, точного по амплитуде и по длительности, кратной периоду кварцевого генератора, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02208796
Дата охранного документа: 20.07.2003
+ добавить свой РИД