×
21.08.2019
219.017.c1e7

Результат интеллектуальной деятельности: Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 расширении функциональных возможностей устройства благодаря возможности использования более совершенного алгоритма преобразования емкости в двоичный код, а также увеличению вычислительных и инфокоммуникационных возможностей устройства путем введения компьютера. Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем содержит резистор 1, емкостный датчик 2, резистор 3, образцовый конденсатор 4, микроконтроллер 5 и компьютер 6. Емкостный датчик 1 и образцовый конденсатор 4 первыми обкладками подключены к общему проводу, вторые обкладки емкостного датчика 1 и образцового конденсатора 4 подключены соответственно к первым выводам резисторов 1 и 3, вторые выводы резисторов 1 и 3 подключены к выходам соответственно первого и второго широтно-импульсных модуляторов (ШИМ), встроенных в микроконтроллер 5 (на чертеже ШИМ не показаны), вторые обкладки емкостного датчика 2 и образцового конденсатора 4 подключены, соответственно к первому и второму входам аналогового мультиплексора, встроенного в микроконтроллер 5 (на чертеже аналоговый мультиплексор не показан), выход аналогового мультиплексора подключен к входу аналого-цифрового преобразователя (АЦП), встроенного в микроконтроллер 5 (на чертеже АЦП не показан), компьютер 6 подключен через цифровой последовательный интерфейс к микроконтроллеру 5. 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 электрической емкости, содержащее два одновибратора, включенные по схеме кольцевого автогенератора, во времязадающие цепи первого и второго одновибраторов включены конденсаторы, соответственно измеряемой емкости и образцовой, два интегрирующих звена, подключенные к выходам соответствующих одновибраторов, индикатор, включенный между выходами интегрирующих звеньев. На выходе устройства формируется постоянное напряжение, которое зависит от изменения измеряемой емкости и отражается индикатором (см. пат. РФ №2156472, кл. G01R 27/26).

Недостаток известного решения - ограниченные функциональные возможности.

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 - ограниченные функциональные возможности.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению и принятое авторами за прототип является 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 - низкая точность преобразований и ограниченные функциональные возможности, по причине несовершенного алгоритма преобразования емкости в двоичный код, а также ограниченных вычислительных и инфокоммуникационных возможностей устройства.

Раскрытие изобретения

Задачей предлагаемого изобретения является разработка измерительного устройства емкости для встраиваемых вычислительных систем, обладающего повышенной точностью преобразования и расширенными функциональными возможностями за счет использования более совершенного алгоритма преобразования емкости в двоичный код, а также увеличению вычислительных и инфокоммуникационных возможностей устройства, путем введения компьютера.

Технический результат достигается тем, что в микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем, содержащее микроконтроллер, емкостный датчик, образцовый конденсатор, первый и второй резисторы, 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, введен компьютер, причем вторые выводы первого и второго резисторов подключены к выходам, соответственно первого и второго широтно-импульсных модуляторов, 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.

Краткое описание чертежей

На фиг. представлена структурная схема микроконтроллерного измерительного устройства емкости для встраиваемых вычислительных систем.

Осуществление изобретения

Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем содержит (фиг.) резистор 1, емкостный датчик 2, резистор 3, образцовый конденсатор 4, микроконтроллер 5 и компьютер 6. Емкостный датчик 1 и образцовый конденсатор 4 первыми обкладками подключены к общему проводу, вторые обкладки емкостного датчика 1 и образцового конденсатора 4 подключены, соответственно, к первым выводам резисторов 1 и 3, вторые выводы резисторов 1 и 3 подключены к выходам, соответственно первого и второго широтно-импульсных модуляторов (ШИМ), встроенных в микроконтроллер 5 (на фиг. ШИМ не показаны), вторые обкладки емкостного датчика 2 и образцового конденсатора 4 подключены, соответственно к первому и второму входам аналогового мультиплексора, встроенного в микроконтроллер 5 (на фиг. аналоговый мультиплексор не показан), выход аналогового мультиплексора подключен к входу аналого-цифрового преобразователя (АЦП), встроенного в микроконтроллер 5 (на фиг. АЦП не показан), компьютер 6 подключен через цифровой последовательный интерфейс к микроконтроллеру 5.

Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем работает следующим образом.

Микроконтроллер 5, в соответствии с программой, настраивает первый и второй ШИМы на заданную частоту генерирования широтно-импульсных сигналов (ШИМ-сигналов) с заданными коэффициентами заполнения и запускает оба ШИМа, которые работают синхронно. Сопротивления резисторов 1 и 3, а также емкости емкостного датчика 2 и образцового конденсатора 4 подобраны так, чтобы на заданной частоте ШИМ-сигналов, переходные процессы в RC-цепях, образованных этими элементами длились от одного до трех постоянных времени RC-цепей. Микроконтроллер 5 выполняет алгоритм последовательно шаг за шагом:

Шаг 1. Микроконтроллер 5 подключает с помощью аналогового мультиплексора первый вход, к которому подключена первая обкладка емкостного датчика 2 к входу АЦП и выполняет несколько сотен преобразований, результаты которых сохраняет в оперативной памяти.

Шаг 2. Микроконтроллер 5 обрабатывает результаты преобразований АЦП и находит наименьшее и наибольшее значения, затем вычисляет разницу этих значений, таким образом, микроконтроллер 5 определяет размах изменения напряжения на емкостном датчике 2 и сохраняет это значение в памяти.

Шаг 3. Микроконтроллер 5 подключает с помощью аналогового мультиплексора второй вход, к которому подключена первая обкладка образцового конденсатора 4 к входу АЦП и выполняет столько же преобразований, сколько он выполнил при шаге 1, результаты преобразований сохраняет в оперативной памяти.

Шаг 4. Микроконтроллер 5 выполняет такие же действия, как и при реализации шага 2 с той разницей, что определяет размах изменения напряжения на образцовом конденсаторе 4 и сохраняет это значение в памяти.

Шаг 5. Микроконтроллер 5 определяет разницу между размахом напряжений на образцовом конденсаторе 4 и емкостном датчике 2, эта разница зависит от измеряемой емкости конденсаторного датчика 2. При возрастании емкости датчика 2 размах напряжения на нем уменьшается, а при уменьшении емкости датчика размах напряжения на нем возрастает.

Шаг 6. Микроконтроллер 5 отправляет результат преобразования через цифровой последовательный интерфейс на компьютер 6, который выводит этот результат на монитор.

Шаг 7. Микроконтроллер 5 осуществляет переход к выполнению шага 1.

Компьютер 6 может сохранять, полученные от микроконтроллера 5 результаты преобразований 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 6 позволяет оперативно записывать в программную память микроконтроллера 5 новые модифицированные программы, что также расширяет функциональные возможности предлагаемого устройства.

Микроконтроллер 5 способен изменять, в соответствии с программой, частоту следования ШИМ-сигналов и их коэффициенты заполнения, что необходимо для правильного согласования параметров RC-цепей (например, постоянной времени RC-цепей) и параметров ШИМ-сигналов.

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: благодаря введению новых связей реализован более совершенный алгоритм преобразования емкости в двоичный код, что повышает точность устройства; путем введения компьютера увеличены вычислительные и инфокоммуникационные возможности, что расширяет функционал устройства.

Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем, содержащее микроконтроллер, емкостный датчик, образцовый конденсатор, первый и второй резисторы, 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, отличающееся тем, что дополнительно введен компьютер, причем вторые выводы первого и второго резисторов подключены к выходам соответственно первого и второго широтно-импульсных модуляторов, 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.
Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем
Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 125.
10.05.2023
№223.018.5397

Электронный стабилизатор постоянного напряжения

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в источниках вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Техническим результатом является повышение надежности. Электронный стабилизатор постоянного напряжения содержит балластный резистор, нагрузку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795282
Дата охранного документа: 02.05.2023
16.05.2023
№223.018.5e92

Способ определения изоантигенной нагрузки в функциональной системе "мать-плод-новорожденный"

Изобретение относится к области к ветеринарной иммунологии. Предложен способ определения изоантигенной нагрузки в функциональной системе «мать-плод-новорожденный». Способ включает забор крови из яремной вены после родов свиноматки и из пуповинной крови от новорожденного поросенка, получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750787
Дата охранного документа: 02.07.2021
16.05.2023
№223.018.6225

Линия для обогащения комбикорма белково-витаминно-минеральным концентратом

Изобретение относится к технологическим линиям для обогащения комбикорма белково-витаминно-минеральным концентратом и может быть использовано в комбикормовой промышленности. Линия имеет установленные в технологической последовательности загрузочный бункер с управляемой заслонкой, транспортную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002786230
Дата охранного документа: 19.12.2022
16.05.2023
№223.018.62a2

Гистологический способ исследования морфологии иксодовых клещей рода dermacentor

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к способу подготовки биологических материалов и изучению микроанатомии и морфологии иксодовых клещей, при помощи гистологических методов исследований, без нарушения анатомической целостности. Изобретение представляет собой способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787040
Дата охранного документа: 28.12.2022
16.05.2023
№223.018.62a4

Органоминеральный препарат для некорневой подкормки подсолнечника

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Органоминеральный препарат для некорневой подкормки подсолнечника содержит ортофосфорную кислоту, борную кислоту, сульфат железа, сульфат марганца, сульфат цинка, сульфат магния и лигногумат. Все компоненты взяты при определенном соотношении....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787041
Дата охранного документа: 28.12.2022
16.05.2023
№223.018.62aa

Электромолоток

Изобретение относится к электромолоткам. Электромолоток содержит корпус и защитный кожух, закрепленный в корпусе, в котором установлена пружина и ограничитель удара по гвоздю. В корпусе расположены аккумуляторная батарея, кнопка включения, устройство управления, линейный электродвигатель....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787297
Дата охранного документа: 09.01.2023
20.05.2023
№223.018.67bb

Импульсный стабилизатор напряжения

Изобретение относится к области электротехники, в частности преобразовательной техники, и может быть использовано при проектировании вторичных источников электропитания различного назначения. Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемого изобретения, сводится к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794751
Дата охранного документа: 24.04.2023
20.05.2023
№223.018.67dc

Способ получения озонированной фармацевтической субстанции на основе оливкового масла и устройство для его осуществления

Изобретение относится к масложировой промышленности и ветеринарии. Устройство для получения озонированного оливкового масла, характеризующееся тем, что оно состоит из портативного устройства для генерирования озона, соединённого с силиконовой трубкой для подачи озона, следующей до стеклянной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794469
Дата охранного документа: 19.04.2023
20.05.2023
№223.018.67eb

Способ борьбы против септориоза в посевах озимой пшеницы

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ борьбы против септориоза в посевах озимой пшеницы, включающий приготовление смеси фунгицидных препаратов крезоксим-метил, дифеноконазол, эпоксиконазол путем простого смешивания в соотношении, мас.%: крезоксим-метил - 37; дифеноконазол –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794788
Дата охранного документа: 25.04.2023
21.05.2023
№223.018.6910

Механический тренажер для проведения электролиза воды

Изобретение относится к области получения альтернативной энергии и физико-химической технологии для электролиза воды. Механический тренажер включает велотренажер, выполняющий функции механического воздействия на генератор, вырабатывающий энергию в 6-12 Вт, подключенный к маховику. На маховик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794825
Дата охранного документа: 25.04.2023
Показаны записи 31-32 из 32.
27.05.2023
№223.018.71e9

Информационно-измерительная система мониторинга почвенной эмиссии со в атмосферу

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения интенсивности почвенного дыхания. Сущность изобретения состоит в следующем. Информационно-измерительная система мониторинга почвенной эмиссии СО в атмосферу содержит герметичную камеру в форме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796117
Дата охранного документа: 17.05.2023
06.06.2023
№223.018.7956

Устройство измерения емкости для диэлькометрических влагомеров семян сельскохозяйственных культур

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747515
Дата охранного документа: 06.05.2021
+ добавить свой РИД