×
11.05.2023
223.018.53c8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения емкости датчика и измерительная цепь для его осуществления

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002795381
Дата охранного документа
03.05.2023
Аннотация: Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к способам для измерения емкости датчика. Способ определения емкости датчика заключается в формировании двух гармонических напряжений на измеряемой и образцовой емкостях датчика, сдвинутых относительно друг друга на 90°. Компенсацию погрешности от конечности комплексного коэффициента усиления усилителя выполняют путем измерения двух входных напряжений, подаваемых на емкости, при равенстве нулю выходного напряжения усилителя, причем такие измерения проводятся дважды с переключением во втором такте входных напряжений с измеряемой емкости на образцовую, а с образцовой на измеряемую, а числовое значение измеряемой емкости определяется по результатам полученных значений напряжений по одному из следующих выражений: где , – мнимые составляющие напряжений на измеряемой и опорной емкостях в первом такте при фазе ω; , – мнимые составляющие напряжений на измеряемой и опорной емкостях во втором такте при фазе ω; , – измеряемая и опорная емкости. Устройство для измерения построено на базе блока формирования гармонических напряжений, микроконтроллера и операционного усилителя. Технический результат при осуществлении изобретения - повышение точности измерений. 2 ил.

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к определению емкости емкостного датчика и может быть использовано для преобразования параметров емкостных датчиков в код.

Ожидаемый технический результат при осуществлении изобретения – повышение точности определения емкости емкостного датчика, достигается формированием двух гармонических напряжений на измеряемой и образцовой емкостях датчика, сдвинутых относительно друг друга на 90 градусов, измерении их значений при равенстве нулю выходного напряжения усилителя, причем такие измерения проводятся дважды с переключением во втором такте входных напряжений с измеряемой емкости на образцовую, а с образцовой на измеряемую, а числовое значение измеряемой емкости определяется по результатам полученных значений напряжений.

Известен преобразователь информативного параметра емкостного датчика, в котором для повышения точности преобразования информативного параметра осуществляют два последовательных такта измерения [1]. В первом такте к входу усилителя подключена опорная емкость, на которую от первой обмотки трансформатора подается синусоидальное напряжение и выходное напряжение усилителя пропорционально опорной емкости. Во втором такте к входу усилителя подключается так же измеряемая емкость, на которую от второй обмотки трансформатора подается противофазное синусоидальное напряжение. В данном случае напряжение на выходе усилителя определяется разностью измеряемой и опорной емкостей датчика. Повышение точности преобразования информативного параметра достигается путем логометрической коррекции от результата деления данных напряжений.

К недостаткам аналога относится неполная коррекция погрешности преобразования, а лишь ее снижение вследствие предлагаемого алгоритма. Кроме того, учитывая комплексное значения коэффициента усиления усилителя погрешность преобразования является так же комплексной величиной, и использование предложенного алгоритма является неэффективным для коррекции комплексной погрешности преобразования.

Наиболее близким по техническому существу и достигаемому положительному эффекту к заявляемому способу является преобразователь емкости датчика в частоту, в котором на измеряемую и образцовую емкости датчика, подключенные к входу усилителя, подаются гармонические напряжения, сдвинутые друг относительно друга на 90 градусов [2]. Синфазный и квадратурный фазочувствительные выпрямители выделяют действительную и мнимую составляющие выходного напряжения усилителя, а по сигналу с выхода схемы сравнения изменяется частота генератора до тех пор, пока эти составляющие не станут равны. Значение частоты на выходе генератора зависит от постоянной времени используемого фазовращателя, измеряемой и образцовой емкостей датчика.

Использование прототипа не позволяет скорректировать погрешность преобразования в случае комплексного значения коэффициента усиления используемого операционного усилителя (ОУ). Как известно, в активной полосе частот начиная с нескольких десятков герц и вплоть до частоты единичного усиления f1 логарифмическая амплитудно-частотная характеристика операционного усилителя имеет спад -6 дБ/октава (или -20 дБ/декада), а следовательно, коэффициент усиления является чисто мнимой величиной и рассчитывается из выражения

Модуль коэффициента усиления ОУ равен

- рабочая частота.

С учетом сказанного, исходное уравнение для расчета выходной частоты генератора прототипа, без учета емкости кабеля связи, будет иметь вид

где – измеряемая и образцовая емкости датчика, – сопротивление обратной связи усилителя, Uо – комплексное действующее значение опорного напряжения, U1 – комплексное действующее значение выходного напряжения усилителя.

Откуда частота выходного напряжения генератора определяется выражением

Здесь погрешность преобразователя емкости датчика в частоту

которая зависит от рабочей частоты и коэффициента усиления используемого ОУ.

Следовательно, использование прототипа не позволяет скорректировать погрешность преобразования в случае комплексного значения коэффициента усиления используемого ОУ. Кроме того, наличие обратной связи требует настройки преобразователя и дополнительного времени на перестройку частоты для обеспечения равенства синфазной и квадратурной составляющих выходного напряжения усилителя.

Целью предлагаемого способа определения емкости датчика является повышение точности, заключающееся в возможности определения измеряемой емкости датчика при использовании схемы прямого преобразования на любой рабочей частоте.

Это достигается за счет того, что в известном преобразователе емкости датчика в частоту формируются два гармонических напряжения на измеряемой и образцовой емкостях датчика, сдвинутых относительно друг друга на 90 градусов, но в отличии от прототипа осуществляют измерения этих напряжений при равенстве нулю выходного напряжения усилителя, причем такие измерения проводятся дважды с переключением во втором такте входных напряжений с измеряемой емкости на образцовую, а с образцовой на измеряемую, а числовое значение измеряемой емкости определяется по результатам полученных значений напряжений.

Совокупность признаков, позволяющая в заявляемом способе использовать двухтактные измерения подаваемых напряжений при их переключении и равенстве нулю выходного напряжения усилителя, позволяют, в отличие от прототипа, получить существенные преимущества в компенсации погрешности определения емкости датчика.

При практической реализации заявляемого способа предложено процедуры измерения входных напряжений и определение емкости датчика осуществлять на основе микроконтроллера. Последний также управляет всеми режимами работы: процессом формирования двух гармонических напряжений и их переключением; определением моментов времени измерения напряжений, а также расчетом измеряемой емкости датчика по заданному алгоритму.

На фиг.1 приведена схема измерительной цепи, к которой подключается емкостной датчик. Здесь: БФН – блок формирования гармонических напряжений, У – усилитель, выполненный на базе ОУ , МК – микроконтроллер.

Рассмотрим реализацию способа. Прежде всего МК обеспечивает в первом такте работы формирование на выходе БФН двух комплексных напряжений и на измеряемой и опорной емкостях датчика соответственно.

,

где – амплитудное значение напряжений и .

При формировании указанных напряжений осуществляется фазовое управление по шине управления изменением напряжений на выходе БФН. Выходное напряжение ОУ может быть найдено из системы уравнений

Подставим второе уравнение системы (2) в первое и учтем, что коэффициент усиления имеет комплексное значение согласно уравнению (1)

где:

После преобразования выходное напряжение усилителя может быть найдено из выражения

Здесь:

.

После этого производится измерение входных напряжений, поступающих на и , которые так же подаются на входы аналого-цифрового преобразователя AD0 и AD1 микроконтроллера. При этом указанные измерения проводятся при равенстве нулю выходного напряжения усилителя, что фиксируется встроенным в МК компаратором, на один из выводов которого AIN1 подается напряжение с выхода усилителя, а другой – AIN0 соединен с общим проводом, имеющим нулевой потенциал. На фиг 2, а проиллюстрирована векторная диаграмма для данного случая . Анализ векторной диаграммы (фиг.2, а) показывает, что выполняется равенство отрезков, отсекаемых на мнимой оси составляющими выходного напряжения и справедливо выражение

где:

,

U 1, U2 – мнимые составляющие напряжений на измеряемой и опорной емкостях в первом такте при фазе ɷt1.

После этого производится переключение подаваемых напряжений и на будет подаваться , а на . После чего производится повторное измерение входных напряжений при нулевом напряжении с выхода усилителя. Фаза при этом будет иной и равной . Анализ векторной диаграммы на фиг.2, б показывает, что для данного случая будет справедливо следующее выражение

где:

,

U 3, U4 – мнимые составляющие напряжений на измеряемой и опорной емкостях во втором такте при фазе ɷt2.

Числовое значение емкости датчика определяется из решения системы уравнений (3) и (4) по одному из следующих выражений

или

Для подтверждения заявляемого свойства предложенного способа преобразования в программе Mathcad было проведено моделирование процесса преобразования. Результаты приведены ниже.

Источники информации

1. Патент РФ на изобретение №1822986, кл. G 01 R 27/26, опубл. 23.06.1993.

2. Патент РФ на изобретение №1827647, кл. G 01 R 27/26, опубл. 15.07.1993.


Способ определения емкости датчика и измерительная цепь для его осуществления
Способ определения емкости датчика и измерительная цепь для его осуществления
Способ определения емкости датчика и измерительная цепь для его осуществления
Способ определения емкости датчика и измерительная цепь для его осуществления
Способ определения емкости датчика и измерительная цепь для его осуществления
Способ определения емкости датчика и измерительная цепь для его осуществления
Способ определения емкости датчика и измерительная цепь для его осуществления
Способ определения емкости датчика и измерительная цепь для его осуществления
Способ определения емкости датчика и измерительная цепь для его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 12.
25.06.2018
№218.016.65e2

Устройство для абразивной обработки, обеспечивающее планетарное движение на малых межосевых расстояниях

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при финишной обработке свободным абразивом наружных поверхностей сложнопрофильных деталей. Устройство содержит контейнер с эластичными стенками, заполненный абразивной средой, входной вал с приводом вращения и вал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658542
Дата охранного документа: 21.06.2018
22.01.2019
№219.016.b26b

Способ получения пьезокерамического материала

Изобретение относится к технологии пьезоэлектрической керамики с низкими температурами синтеза и спекания, обладающей высокими значениями пьезоэлектрических параметров, и может быть использовано при изготовлении керамики на основе ниобата-цирконата-титаната свинца для ультразвуковых устройств,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677723
Дата охранного документа: 21.01.2019
31.01.2019
№219.016.b5a7

Способ диспетчеризации очередей в коммутаторах с поддержкой качества обслуживания

Изобретение относится к области телекоммуникаций и может быть использовано в коммутаторах с поддержкой качества обслуживания для регулирования доступа очередей коммутатора к физическому каналу. Технический результат - повышение качества обслуживания для регулирования доступа очередей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678404
Дата охранного документа: 29.01.2019
11.04.2019
№219.017.0b30

Способ экспресс-диагностики инфицирования экссудата при панкреатогенном перитоните

Изобретение относится к медицине и может быть применено для определения показаний к ранней повторной лапароскопической санации брюшной полости у пациентов с панкреатогенным перитонитом. Способ экспресс-диагностики инфицирования экссудата при панкреатогенном перитоните, заключающийся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684424
Дата охранного документа: 09.04.2019
20.05.2019
№219.017.5d09

Способ функционирования территориально-распределенной системы управления

Изобретение относится к автоматизированным системам управления. Способ функционирования территориально-распределенной системы управления, состоящей из однотипных программируемых логических контроллеров, объединенных последовательными каналами связи, включает операции опроса датчиков и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688097
Дата охранного документа: 17.05.2019
07.07.2020
№220.018.303b

Способ ксенопластики при хирургическом лечении болезни пейрони

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии и андрологии, и может быть использовано для хирургического лечения болезни Пейрони. Имплантат выполняют из модифицированного ксеноперикарда, из которого для закрытия дефекта выкраивают лоскут на 3-4 мм больше размера дефекта иссеченной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725837
Дата охранного документа: 06.07.2020
20.04.2023
№223.018.4d47

Устройство для проведения массажа десен

Изобретение относится к медицине применительно к стоматологии. Устройство представляет собой замкнутую герметичную гибкую оболочку цилиндрической формы из эластичного атравматичного материала. Внутри оболочки находятся не менее двух массажных объемных элементов цилиндрической формы, прилегающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793938
Дата охранного документа: 10.04.2023
20.04.2023
№223.018.4e3d

Способ удаления зубных отложений

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для использования при нехирургическом лечении острых и хронических форм пародонтита. Осуществляют два этапа лечения. На первом этапе механическим способом с помощью кюрет Грейси проводят удаление грануляций, участков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793930
Дата охранного документа: 10.04.2023
21.05.2023
№223.018.6af7

Газоаналитический мультисенсорный чип на основе zno и способ его изготовления на основе золь-гель технологии

Изобретение относится к области сенсорной техники и нанотехнологий, в частности к разработке мультисенсорных линеек хеморезистивного типа, используемых для селективного детектирования газов. Способ изготовления газоаналитического мультисенсорного чипа на основе оксида цинка с иерархической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795666
Дата охранного документа: 05.05.2023
23.05.2023
№223.018.6e11

Мотор-колесо

Изобретение относится к области машиностроения. Мотор-колесо содержит электродвигатель, планетарный редуктор, тормозной механизм и колесный диск. Электродвигатель имеет крепежные отверстия, через которые крепится солнечная шестерня с установленным внутри игольчатым подшипником, который с одной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758228
Дата охранного документа: 26.10.2021
Показаны записи 1-4 из 4.
10.04.2016
№216.015.2df1

Система светосигнальных огней автомобиля

Изобретение относится к области автомобильной светотехники. Система светосигнальных огней автомобиля содержит фонарь в корпусе со светодиодами, размещенными на плате. Источники света выполнены на RGB светодиодах. Управляющий режимами работы системы микроконтроллер соединен с платой по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579375
Дата охранного документа: 10.04.2016
09.06.2018
№218.016.5ff3

Адаптивная система головного освещения автомобиля

Изобретение относится к автомобильной светотехнике и может быть использовано на автомобилях в качестве адаптивной системы головного освещения дорожного полотна. Адаптивная система фар головного освещения содержит эллипсоидный отражатель, конденсорную линзу и светодиод. Для изменения положения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656976
Дата охранного документа: 07.06.2018
26.06.2019
№219.017.91ec

Способ измерения уровня жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня жидкостей в закрытых резервуарах. Техническим результатом является повышение точности измерения уровня. В способе измерения уровня жидкости, заключающемся в излучении зондирующего акустического импульса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692409
Дата охранного документа: 24.06.2019
06.07.2020
№220.018.2fee

Интегрирующий аналого-цифровой преобразователь напряжения

Изобретение относится к информационно-измерительной технике, в частности, к устройствам измерения электрического напряжения. Техническим результатом является повышение точности преобразования напряжения в код за счет оценки составляющей погрешности от краевых эффектов в многотактных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725678
Дата охранного документа: 03.07.2020
+ добавить свой РИД