×
26.05.2023
223.018.7066

Микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости для диэлькометрических USB влагомеров зерна

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения физических величин емкостными датчиками. Микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости для диэлькометрических USB влагомеров зерна содержит резисторы 1 и 2, реле 3 электромагнитное, диод 4 полупроводниковый, датчик 5 емкостный, микроконтроллер 6, RC-фильтр 7 и компьютер 8. Первые выводы резисторов 1 и 2 подключены к выходам, соответственно, первого и второго широтно-импульсных модуляторов (ШИМ), встроенных в микроконтроллер 6, вторые выводы резисторов 1 и 2 подключены, соответственно, к первому и второму контактам реле 3. Первая обкладка датчика 5 подключена к третьему контакту реле 3 и к первому входу аналогового компаратора (АК), встроенного в микроконтроллер 6, вторая обкладка датчика 5 подключена к общему проводу, выход третьего ШИМ, встроенного в микроконтроллер 6, подключен к входу RC-фильтра 7, выход которого подключен ко второму входу АК микроконтроллера 6. Анод диода 4 подключен к первому выводу катушки реле 3 и к цифровому выходу микроконтроллера 6, катод диода 4 подключен ко второму выводу катушки реле 3 и к общему проводу. Компьютер 8 подключен через цифровой последовательный USB интерфейс к микроконтроллеру 6. Изобретение обеспечивает повышение точности диэлькометрического измерения влажности зерна. 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

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 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.

Известно 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 (АК) 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.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению и принятое авторами за прототип является микроконтроллерное устройство измерения емкости для систем контроля и управления, содержащее микроконтроллер, емкостный датчик, первый, второй, третий и четвертый резисторы, RC-фильтр и компьютер, причем первая обкладка емкостного датчика подключена к общему проводу, а вторая обкладка подключена к первому выводу первого резистора, к первому входу АК микроконтроллера и к первому выводу второго резистора, вторые выводы первого и второго резисторов подключены к выходам, соответственно первого и второго широтно-импульсных модуляторов (ШИМ), встроенных в микроконтроллер, первые выводы третьего и четвертого резисторов подключены к входу аналого-цифрового преобразователя встроенного в микроконтроллер, второй вывод третьего резистора подключен к цифровому выходу микроконтроллера, второй вывод четвертого резистора подключен к общему проводу, выход третьего ШИМ в микроконтроллера, подключен к входу RC-фильтра, выход которого подключен к второму входу АК микроконтроллера, компьютер подключен через цифровой последовательный интерфейс к микроконтроллеру (см. пат. РФ № 2719790, кл. G01R 27/26).

Недостаток известного решения - низкая точность измерений, так как между первым и вторым резисторами существует гальваническая связь, которая вносит погрешность в измерения, обусловленную влиянием выходных сопротивлений и паразитных емкостей одного цифрового вывода микроконтроллера на другой его цифровой вывод, к которым подключены первый и второй резисторы.

Раскрытие изобретения

Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемого изобретения, сводится к повышению точности диэлькометрического метода измерения влажности зерна.

Технический результат достигается тем, что в микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости для диэлькометрических USB влагомеров зерна, содержащий микроконтроллер, емкостный датчик, первый и второй резисторы, RC-фильтр, компьютер, причем первая обкладка емкостного датчика подключена к общему проводу, первые выводы первого и второго резисторов подключены к выходам, соответственно первого и второго широтно-импульсных модуляторов микроконтроллера, выход третьего широтно-импульсного модулятора микроконтроллера подключен к входу RC-фильтра, выход которого подключен к первому входу АК микроконтроллера, компьютер подключен через цифровой последовательный интерфейс к микроконтроллеру, дополнительно введены электромагнитное реле и полупроводниковый диод, причем первый и второй контакты электромагнитного реле подключены к первым выводам, соответственно первого и второго резисторов, вторая обкладка емкостного датчика подключена к третьему контакту электромагнитного реле и к второму входу АК микроконтроллера, первый вывод катушки электромагнитного реле подключен к аноду полупроводникового диода и к цифровому выводу микроконтроллера, второй вывод катушки электромагнитного реле подключен к катоду полупроводникового диода и к общему проводу.

Краткое описание чертежей

На фиг. представлена структурная схема микроконтроллерного измерительного преобразователя емкости для диэлькометрических USB влагомеров зерна.

Осуществление изобретения

Микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости для диэлькометрических USB влагомеров зерна содержит (фиг.) резисторы 1 и 2, реле 3 электромагнитное, диод 4 полупроводниковый, датчик 5 емкостный, микроконтроллер 6, RC-фильтр 7 и компьютер 8. Первые выводы резисторов 1 и 2 подключены к выходам, соответственно первого и второго ШИМ, встроенных в микроконтроллер 6 (на фиг. ШИМ не показаны), вторые выводы резисторов 1 и 2 подключены, соответственно к первому и второму контактам реле 3. Первая обкладка датчика 5 подключена к третьему контакту реле 3, и к первому входу АК (на фиг. АК не показан), встроенного в микроконтроллер 6, вторая обкладка датчика 5 подключена к общему проводу, выход третьего ШИМ, встроенного в микроконтроллер 6, (на фиг. третий ШИМ не показан) подключен к входу RC-фильтра 7, выход которого подключен к второму входу АК микроконтроллера 6. Анод диода 4 подключен к первому выводу катушки реле 3 и к цифровому выходу микроконтроллера 6, катод диода 4 подключен к второму выводу катушки реле 3 и к общему проводу. Компьютер 8 подключен через цифровой последовательный USB интерфейс к микроконтроллеру 6.

Микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости для диэлькометрических USB влагомеров зерна работает следующим образом.

Микроконтроллер 6 настраивает первый ШИМ на заданную частоту генерирования ШИМ-сигналов с заданным коэффициентом заполнения. Выводит высокий логический уровень напряжения на цифровой вывод, подключенный к первому выводу катушки реле 3, при этом первый и третий контакты реле 3 замыкаются. Под действием ШИМ-сигнала первого ШИМа на датчике 5 напряжение будет изменяться по экспоненте от минимального значения до максимального, по известным законам (заряд-разряд).

Микроконтроллер 6 выполняет последовательно шаг за шагом следующий алгоритм.

Шаг 1. Микроконтроллер 6 формирует на выходе третьего ШИМа ШИМ-сигнал с начальным минимальным коэффициентом заполнения. Этот ШИМ-сигнал приложен к входу RC-фильтра 7. При этом, изменяющееся на емкостном датчике 5 напряжение, приложенное к первому входу АК будет выше напряжения, формируемого на втором входе АК RC-фильтром 7. На выходе АК будет логический 0.

Шаг 2. Микроконтроллер 6 начинает увеличивать коэффициент заполнения ШИМ-сигнала третьего ШИМа, напряжение на выходе RC-фильтра 7 возрастает. Как только напряжение на выходе RC-фильтра 7 превысит изменяющееся напряжение на емкостном датчике 5, на выходе АК будет сформирована, кратковременно логическая 1. Система прерываний микроконтроллера 6 сформирует сигнал, по которому микроконтроллер 6 перейдет к процедуре обработки данного прерывания. Эта процедура заключается в сохранении двоичного кода пропорционального коэффициенту заполнения ШИМ-сигнала третьего ШИМа, при котором было обнаружено равенство напряжений на датчике 5 и на выходе RC-фильтра 7. В этом случае, можно считать, что сохраненный двоичный код есть эквивалент минимального значения напряжения на датчике 5.

Шаг 3. Микроконтроллер 5 формирует на входе RC-фильтра 7, с помощью третьего ШИМа, ШИМ-сигнал с начальным максимальным коэффициентом заполнения. При этом изменяющееся на емкостном датчике 5 напряжение, приложенное к первому входу АК, будет ниже напряжения, формируемого на втором входе АК RC-фильтром 7 и на выходе АК будет логическая 1.

Шаг 4. Микроконтроллер 6 начинает уменьшать коэффициент заполнения ШИМ-сигнала третьего ШИМа, напряжение на выходе RC-фильтра 7 уменьшается. Как только напряжение на выходе RC-фильтра 7 станет ниже изменяющегося напряжения на емкостном датчике 5, на выходе АК будет кратковременно сформирован логический 0, система прерываний микроконтроллера 6 сформирует сигнал, по которому микроконтроллер 6 прейдет к процедуре обработки этого прерывания, которая заключается в сохранении двоичного кода, пропорционального коэффициенту заполнения, при котором было обнаружено равенство напряжений на датчике 5 и на выходе RC-фильтра. В этом случае можно считать, что сохраненный двоичный код есть эквивалент максимального значения напряжения на емкостном датчике 5.

Шаг 5. Микроконтроллер 6 вычисляет разницу между максимальным и минимальным значениями напряжения на емкостном датчике 5 и сохраняет эту разницу в памяти. Чем больше емкость датчика 5, тем меньше размах напряжения на нем. Чем меньше емкость датчика 5, тем больше размах напряжения на нем. Размах напряжения на датчике 5 зависит от его емкости, а, следовательно, от диэлектрической проницаемости зерна, помещенного в полость датчика 5, которая зависит от влажности зерна.

Шаг 6. Микроконтроллер 6 выводит на цифровой вывод низкий уровень напряжения, катушка реле 3 будет обесточена, при этом первый и третий контакты реле 3 разомкнутся, но замкнутся второй и третий контакты реле 3. Под действием ШИМ-сигнала второго ШИМа на датчике 5 напряжение будет изменяться по экспоненте от минимального значения до максимального. Микроконтроллер повторяет алгоритм, состоящий из ранее описанных действий (шаги 2 - 5), только результат сохраняет под именем второй переменной.

Сопротивления резисторов 1 и 2, а также емкость датчика 5 подобраны так, чтобы на заданной частоте ШИМ-сигналов, переходные процессы в RC-цепях, образованных этими элементами длились от одной до трех постоянных времени этих RC-цепей.

Первый и второй ШИМы генерируют ШИМ-сигналы разных частот, благодаря чему приобретается информация, которая характеризует, зависимость диэлектрической проницаемости материала, помещенного между обкладками емкостного датчика 5 от частоты напряжения, приложенного к этому датчику. Известно, что диэлектрическая проницаемость зависит от скорости протекания процессов заряд/разряд. Так как, сопротивления первого и второго резисторов различны и частоты ШИМ-сигналов первого и второго ШИМов тоже различны, то скорости протекания переходных процессов тоже будут различными. Микроконтроллер 6 рассчитывает диэлектрическую проницаемость для каждой частоты, сохраняет в памяти и выводит результаты на монитор компьютера для выполнения анализа пользователем.

Преимущества изобретения по сравнению с прототипом: повышена точность измерений, благодаря введению электромагнитного реле, что позволяет устранить гальваническую связь между первыми выводами первого и второго резисторов, а, следовательно, устранить влияние друг на друга выходных сопротивлений и паразитных емкостей цифровых выводов, к которым подключены вторыми выводами первый и второй резисторы.

Микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости для диэлькометрических USB влагомеров зерна, содержащий микроконтроллер, емкостный датчик, первый и второй резисторы, RC-фильтр, компьютер, причем первая обкладка емкостного датчика подключена к общему проводу, первые выводы первого и второго резисторов подключены к выходам, соответственно, первого и второго широтно-импульсных модуляторов микроконтроллера, выход третьего широтно-импульсного модулятора микроконтроллера подключен к входу RC-фильтра, выход которого подключен к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера, компьютер подключен через цифровой последовательный интерфейс к микроконтроллеру, отличающийся тем, что дополнительно введены электромагнитное реле и полупроводниковый диод, причем первый и второй контакты электромагнитного реле подключены к первым выводам, соответственно, первого и второго резисторов, вторая обкладка емкостного датчика подключена к третьему контакту электромагнитного реле и ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера, первый вывод катушки электромагнитного реле подключен к аноду полупроводникового диода и к цифровому выводу микроконтроллера, второй вывод катушки электромагнитного реле подключен к катоду полупроводникового диода и к общему проводу.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 125.
25.04.2020
№220.018.19b0

Микроконтроллерное устройство измерения емкости для систем контроля и управления

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. Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для систем контроля и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719790
Дата охранного документа: 23.04.2020
25.04.2020
№220.018.19ba

Дистанционная система передачи данных для безопасного скармливания грубых кормов пастбищным животным

Изобретение относится к устройствам механизации трудоемких процессов в животноводстве, в частности, к дистанционной системе передачи данных для безопасного скармливания грубых кормов пастбищным животным, и может быть использовано в сельском хозяйстве, как на крупных, так и на небольших фермах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719781
Дата охранного документа: 23.04.2020
23.05.2020
№220.018.201f

Способ определения абразивной характеристики почвы и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Устройство для определения абразивной характеристики почвы характеризуется тем, что состоит из стального стержня прямоугольного поперечного сечения - основы - с закрепленным на нем стальным истираемым стержнем цилиндрической формы, взаимодействующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721711
Дата охранного документа: 21.05.2020
05.06.2020
№220.018.243b

Устройство управления автономным асинхронным генератором

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройству управления автономным асинхронным генератором. Техническим результатом является точное и быстрое определение величины подключаемой нагрузки и точное определение значению величины емкости форсирующих конденсаторов, повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722689
Дата охранного документа: 03.06.2020
19.06.2020
№220.018.27e0

Способ моделирования интраперитонеального стафилококкового инфекционного процесса

Изобретение относится к медицине, а именно к микробиологии. Вводят кроликам внутрибрюшинно суточную культуру Staphylococcus aureus, выращенную на мясо-пептонном агаре, в объеме 5 мл. При этом доводят концентрацию в 1 мл до 10 микробных клеток по стандарту мутности Тарасевича в стерильной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723745
Дата охранного документа: 17.06.2020
21.06.2020
№220.018.2918

Способ выделения яиц гельминтов флотационным методом

Изобретение относится к ветеринарии и медицине, в частности к способу выделения яиц гельминтов флотационным методом. Способ характеризуется тем, что к предварительно растертым 1-3 граммам естественно инвазированных фекалий добавляют 10-15 мл воды, перемешивают и фильтруют. Полученный раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723939
Дата охранного документа: 18.06.2020
24.06.2020
№220.018.29b7

Способ измерения теплового сопротивления переход-корпус силовых полупроводниковых приборов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к технике измерения тепловых параметров силовых полупроводниковых приборов (СПП) в корпусном исполнении. Технический результат - обеспечение неразрушающего контроля теплового сопротивления переход- корпус СПП, сокращение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724148
Дата охранного документа: 22.06.2020
03.07.2020
№220.018.2ddf

Способ моделирования внутрибрюшного синегнойного инфекционного процесса

Изобретение относится к микробиологии, может быть использовано для разработки терапевтических мероприятий по подавлению инфекции, вызванной устойчивыми к антибиотикам штаммами Pseudomonas aeruginosa. Раскрыт способ моделирования внутрибрюшинного синегнойного инфекционного процесса, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725136
Дата охранного документа: 30.06.2020
07.07.2020
№220.018.3050

Препарат для профилактики и лечения воспалительных процессов у животных

Изобретение относится к ветеринарии и фармацевтической промышленности, а именно к препарату для профилактики и лечения воспалительных процессов (заболеваний) у животных, который включает (в мас.%): 0,15-0,25% мелоксикама в качестве нестероидного противовоспалительного средства, 7,5-12,5%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725773
Дата охранного документа: 06.07.2020
11.07.2020
№220.018.31b9

Способ оценки селекционных образцов озимой пшеницы на устойчивость к фузариозной корневой гнили

Изобретение относится к области биотехнологии. Сущность способа оценки селекционных образцов озимой пшеницы на устойчивость к фузариозной корневой гнили заключается в следующем. Проводят селективный отбор каллусов, выращенных на среде Мурасиге-Скуга в культуре зрелых зародышей, на фоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726066
Дата охранного документа: 08.07.2020
Показаны записи 21-30 из 30.
19.04.2019
№219.017.1d9e

Устройство диагностики межвитковой изоляции электродвигателя по эдс самоиндукции с функцией мегомметра

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для контроля качества изоляции, и может быть использовано в средствах для диагностики состояния изоляции асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Технический результат: расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684955
Дата охранного документа: 16.04.2019
06.06.2019
№219.017.7488

Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления резисторных датчиков в двоичный код с функцией самодиагностики

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения активного сопротивления, и может быть использовано в средствах для измерения неэлектрических величин резистивными датчиками. Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления резистивных датчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690517
Дата охранного документа: 04.06.2019
21.08.2019
№219.017.c1e7

Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697715
Дата охранного документа: 19.08.2019
27.08.2019
№219.017.c411

Станок для фиксации мелкого рогатого скота

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к станкам для фиксации мелкого рогатого скота, например ягнят, козлят, при проведении зооветеринарных обработок и акупунктуре. Станок содержит раму 1, закрепленную с помощью петель 3 с боковинами 2, и фиксатор головы 7. Станок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698214
Дата охранного документа: 23.08.2019
01.09.2019
№219.017.c50e

Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления

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. Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698492
Дата охранного документа: 28.08.2019
23.02.2020
№220.018.0516

Способ определения параметров многоэлементных двухполюсников

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к способам определения параметров двухполюсников. Сущность способа заключается в проведении трех этапов измерений. На перовом и втором этапах измерений на исследуемые двухполюсники подают скачок постоянного напряжения Е,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714954
Дата охранного документа: 21.02.2020
25.04.2020
№220.018.19b0

Микроконтроллерное устройство измерения емкости для систем контроля и управления

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. Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для систем контроля и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719790
Дата охранного документа: 23.04.2020
12.07.2020
№220.018.3227

Ацп с использованием переходного процесса в rc-цепи

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к аналого-цифровым преобразователям и может быть использовано в цифровых системах для измерения аналоговых величин. Технический результат - повышение точности. АЦП с использованием переходного процесса в RC-цепи содержит (фиг.)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726292
Дата охранного документа: 10.07.2020
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