Аналого-цифровой преобразователь параметров диэлькометрического датчика

 

Изобретение относится к области автоматического измерения физико-химических свойств веществ. Цепью его является расширение функциональных возможностей преобразователя. Оно достигается тем, что в аналого-щфровой преобразователь параметров диэлькометрического да:тчика введены цифроаналоговый преобразователь, четыре счетчика, четыре кo mapaтopa, пять элементов 2 И,.узел двухпозиционных переключателей, два элемента типа 2 Ш1И-НЕ, два устройства выборки и хранения, интегратор с накопительным конденсатором, шунтируемым аналоговым ключом, элемент .3 И, два генератора последовательности импульсов, 2 аналоговых сумматора, одновибратор, резистивный делитель напряжения и i пассивная интегрирующая цепь. 2 ил. i (Л 4аь to СХ)

СОЮЗ СОВЕТСКИХ . СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) 1242801 A 1 (50 4 G О1 N 27/26

ОГ1ИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ,(21) 3839449/24-25 (22) 03, 01. 85 (46 ) 07.07.86. Бюл. У 25 (71) Пензенский политехнический институт и Всесоюзный научно-исследовательский институт зерна и продуктов

его переработки (72) А.И,Мартяшин, П.В.Машошин, В.Ф.Рябов, Ю.В.Работкин, И. †.С.Е.Мамбиш и Б.С.Кормаков (53) 551 ° 508.7 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 744305, кл. G 01 N 27/22, 1980.

Авторское свидетельство. СССР

В 735927, кл. G 01 F 23/26, 1980 . (54) АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

ПАРАМЕТРОВ ЦИЭЛЬКОМЕТРИЧЕС1(ОГО ДАТЧИКА (57) Изобретение относится к области автоматического измерения физико-хи4 мических свойств веществ. Целью его является расширение функциональных возможностей преобразователя. Оно достигается тем, что в аналого-цифровой преобразователь параметров диэлькометрического датчика введены цифроаналоговый преобразователь, четыре счетчика, четыре компаратора, йять элементов 2 И, узел двухпоэиционных переключателей, два элемента типа

2 ИЛИ-HE два устройства выборки и хранения, интегратор с накопительным конденсатором, шунтируемым аналоговым ключом, элемент 3 И, два генера- 3 тора последовательности импульсов, 2 аналоговых сумматора, одновибратор, %Ф Ф резистивный делитель напряжения и пассивная интегрирующая цепь. 2 ил.! 242801!

О

Изобретение относится к области автоматического измерения физикохимических свойств веществ по реак— тивным и активным соста13ляющим пол— ного сопротивления емкостного датчика и может быть использовано дпя измерения влажности, концентрации и солесодержания.

Цель изобретения — расширение функциональных воэможностей, заключающееся в преобразовании четырех параметров схемы замещения датчика.

На фиг,1 приведена функциональная схема предлагаемого преобразователя; на фиг.2 — временные диаграммы, поясняющие работу устройства.

Аналого-цифровой преобразователь, (АЦП) параметров диэлькометрического датчика содержит диэлькометрический датчик 1, электрическая схема кото" рого представлена конденсаторами С

1 и С„, характеризующими соответственно безынерционные и релаксационные процессы поляризации вещества, помещенного в датчик, резисторами R u

R, характеризующими соответств енно сквозную проводимость вещества и

: ела к с аци онные поте ри р ел ак с аци о иной поляризации, опорный резистор 2 с сопротивлением К,, операционный усилитель (ОУ) 3 с опорным конденсатором емкостью С, в цепи отрицательной обратной связи, нуль-орган (НО)

4, инвертор 5, первый,одновибратор

6, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 7, включенный по схеме масштаб.ного преобразователя, коэффициент . передачи которого изменяется в соответствии с поступающим на цифровой вход кодом, первый резистивный счетчик 8, первый компаратор 9, первый элемент 2 И 10, второй элемент 2. И

II, второй реверсивный счетчик 12, узел 13 двухпозиционных переключателей, первый элемент 2 ИЛИ-HE 1.4, RS-триггер 15, третий элемент 2 И

16, первое устройство 17 выборки и хранения, интегратор 18 с накопительным конденсатором, шунтируемым аналоговым ключом, второй компаратор

I9, элемент 3 И 20, третий счетчик

21, первый генератор 22 последователь ности импульсов, четвертый элемент

2 И 23, четвертый счетчик 24, первый аналоговый сумматор 25, второй одновибратор 26, второе устройство 27 выборки и хранения, аналоговое вычитающее устройство 28, второй анало25

55 говый сумматор 29, третий компаратор .30, пятый элемент 2 И 31, АЦП 32 напряжения с двухтактным интегрированием, второй генератор ЗЗ последовательности импульсов, второй элемент 2 ИЛИ-НI 34, четвертый компаратор 35, резистивный делитель 36 напряжения, пассивную интегрирующую цепь 37Ä

Одна из клемм датчика 1 соединена с опорным резистором 2 и входом ОУ

3, выход которого через НО 4 соединен с другой. клеммой датчика 1 и входами инвертора 5 и одновибратора

6 Кроме того, выход ОУ 3 одновременно соединен с первым входом первого компаратора 9 к второму входу которо- го подключено опорное напряжение, с аиалоГовым входом первого устройства 1? выборки и хранения и с первым входом первого аналогового сумматора 25, а выход Н0 4 соединен с аналоговым )зходом ЦАЛ 7, к цифровым входам которого подключены выходы первого реверсивного счетчика 8, а к выходу — опорный резистор 2„ с первым входом третьего элемента 2 И 16 и с управляющим входом аналогового ключа, шунтирующего накопительный конденсатор интегратора 18. Выход интегратора 18 соединен с вторым входом первого аналогового сумматора

25 и первым входом второго компаратора 19. Второй вход последнего подключен к выходу первого устройства

17 выборки и хранения и одновременно к первым входам аналогового. вычитающего устройства 28 и второго аналогоBoI o c+MMGTopH 29. Кроме TQI oq BMxoB, первого компаратора 9 соединен с первым выходом первого элемента 2 И

I0 второй .вход которого соединен с выхопом интегратора 5 и первыми входами элемента 3 И 20 и пятого элемента 2 И 31Ä Выход первого элемента

2 И 10 подключен к первому входу второго элемента 2 И 11 и входу второго одновибратора 26. Причем второй вход второго элемента 2 И 11 соединен с выходом первого генератора 22 последовательности импульсов, вторым входом элемента 3 И 20 и первым входом четвертого элемента 2 И 23, Выход второго элемента 2 И 11 подключен к входу вычитания второго реверсивного счетчика 1?, к входам предвари» тельной установки заданного числа которого подключен узел 13 двухпози3 124 ционных переключателей, а вход управления записью заданного числа в счетчик соединен с выходом первого одновибратора 6 и управляющим входом первого устройства 17 выборки и хранения . При этом выход второго реверсивного счетчика,12 соединен с первым входом первого элемента 2 ИЛИ-НЕ !

4, второй вход которого подключен к выходу четвертого компаратора 35 10 и первому входу второго элемента

2 ИЛИ-НЕ 34, а выход первого элемента 2 ИЛИ-НЕ 14 подключен к входу установки в нулевое состояние RSтриггера 15. К входу установки RSтриггера 15 в единичное состояние подключен выход второго генератора.

33 последовательности импульсов и второй вход второго элемента

2 ИЛИ-НЕ 34, а выход КЯ-триггера 15 д соединен с вторым входом третьего элемента 2 И 16, выход которого подключен к входу вычитания первого реверсивного счетчика 8. Кроме того; прямой выход второго компаратора 19 25 соединен с третьим входом элемента ,3 И 20, выход которого подключен к входу третьего счетчика 21 . Инверсный выход второго компаратора 19 соединен с вторым входом четвертого элемента 2 И 23, выход которого подключен к входу четвертого счетчика

24 . Кроме того, выход первого аналогового сумматора 25 соединен с первым входом третьего компаратора 30 и 35 одновременно с аналоговым входом второго устройства 27 выборки и хранения, управляющий вход которого подключен к выходу второго одновибратора 26. Выход второго. устройства 40

27 выборки и хранения соединен с вторым входом аналогового вычитающего .устройства 28; выход которого соеди-с нен с первым аналоговым входом АЦП

32 напряжения с двухтактным интегри- 45, рованием и вторым входом второго сум. матора 29. Выход последнего подключен к второму входу третьего компаратора 30, выход которого подключен к второму входу пятого элемента.2 И 50 !

31, а выход последнего подключен к тактовому входу Т,, АЦП 32 напряжения,; к второму аналоговому входу А которого прдключено опорное напряжение.

Кроме того, прямой вход четвертого ы компаратора 35 через резистивный делитель 36 напряжения соединен с шиной питания U„ схемы, а инверсный

280! 4 вход соединен с шиной через пассивную интегрирующую цепь 37.

АЦП работает следующим образом.

При включении напряжения питания (момент времени t . на фиг.2 ) выходное напряжение ОУ 3 Б (й) устанавливается в одно из состояний насыщения, например, в области отрицательных напряжений — П„„(фиг. 2,Б ) На выходе HO 4, представляющего инвертирующий ОУ, с разомкнутой обратной связью, устанавливается напряжение

U4 (t) +V, (фиг.2Ь ). При этом на выходе ЦАП 7, включенного по схеие инвертирующего масштабного усилителя с цифровым управлением коэффициентом передачи, устанавливается напряжение ц (t) -пй (t) = mV (фиг.2ж ), где — коэффициент передачи масштабного усилителя, соответствующий некоторому коду Н, формируемому первым реверсивным счетчиком 8 при включении напряжения питания, Одновременно с включением напряжения питания последнее начинает поступать на входы компаратора 35: на прямой вход через резистивный делитель 36 напряжения в виде напряжения U (t) (фиг.2,) со скоростью нарастания, равной скорости нарастания напряжения питания, и на инверсный вход через интегри-. рующую цепь 37 в виде напряжения

U (t), — с меньшей скоростью. Вследствие этого, начиная с момента времени е, 0 (й)сБ (t). В момент времени t (фиг. 2 г ) напряжение

Б (t) превышает напряжение Q (t), при этом срабатывает компаратор 35.

Таким образом, на выходе компаратора

35 формируется импульс (фиг.2q ), который проходит через элемент 2.

ИЛИ-НЕ 14 и устанавливает триггер 15 в нулевое состояние, запрещая тем самым прохождение импульсов через элемент 2 И 16.

Импульс с выхода компаратора 35 проходит через элемент ИЛИ-НЕ 34, и по переднему фронту импульса с выхода элемента ИЛИ-НЕ 34 в реверсивном счетчике 8 устанавливается максимальное для данного счетчика кодовое число N и, соответственно; иа выходе ЦАП 7 устанавливается максимальное напряжение U „„,„= -ш Ч маке о

Таким образом на вход ОУ 3 воздействует через датчик 1 напряжение

Н = Чо и через опорный резистор R

O. напряжение !! маис = шмек 4 ° .

1 242801

Дифференциальное уравнение, свя— зывающее выходной сигнал ОУ 3 Uq (t) и входные сиГHBJIbl П (t) H !3 (t)» B операторной форме имеет вид

4 " — П, {Б) К, (Б), (1)

Vo где Б — оператор Лапласа, U (S) = и П (S) "- — 1 -ш 1 изображения ахоп,—

1 ных сигналов; К, (Б) и К (Б) — передаточные функции ОУ 3 для.сигналов

U,(S) и U (S)

При этом

2 S) к (s) = --- — —z„(s)

1/S C

R (1+SR С )/)SR R +(1+SR С )

С, 1 1 — + — — --- ф

+SR„C„)j С, 1+Ы С,, SR

20 ветственно V О %1»»1»

R C "o ВС изме некий этих напряжений. Значения ш и Б, выбирают таким образом, чтобы во всем,зap".нее известном диа(1

С,,В

С

Zîñ (»,Б)„1/S Со

z (s)

1 (2)

Б К С де (S) - (S) II Zî{ S) — операторные сопротивления соответственно цепи обратной связи (кондепсатора С,), датчика 1 и опорного резистора R 2.

Подставляя в формулу (1) выражения (2) и переходя от изображений к ориtIOJ Y HM U3 t)

2 (1 О О 1+

R,Ñ С

1» ( оm et

1» С»1ьс

%,(t) >с, + (") ° (3)

B вь»ражении (3) составляющие С „„, @» и Vq представляют постоянные напря1 жения, не изменяющиеся в зависимости от времени t, Зксноненциальная составляющая, С (") при t;(5-1I,»R я с, 2 достигает установившегося значения (с относительной погрешностью,, меньшей 0,1/) и после этого тоже практически не является функцией времени

Таким образом, только составляющие

7 (г) и V (t) описываются линейными

1 функциями времени С, причем парамет-. ры К1 и ш определяют крутизну соотназоне изменения R1 выполнялось услоI;IIe lV (t)/ /Ч, (t)/» (4) т.е. 1Ъя (p 1U 1, Благодаря этому, начиная с некото.рого момента времени t (фиг.2h ), ОУ 3 выходит из режима насыщения и напряжение на его выходе начинает уменьшаться по абсолютному значению.

При достижении напряжением U>(t) нулевого значения скачкообразно изменяется полярность напряжения U4(t)» и напряжение U,(t) начинает. изменяться в соответствии с

3VÐ С». »1, V»» t

П (t) -- -=- -- (-1-е )1 - —, +

С R@C

2ЧС1 V m, t — () + ч { )111 — Vk,(t;, (5) причем в момент скачкообразного изменения напряжения П» т.е, при 0

VII g (t+0)>0 Vq (й »»0) 0» ч, (t »), " (6) соответственно (2+0) VI (7) т.е. в выходном напряжении ОУ 3 возникает скачок, амплитуда которого определяется практически только параметром С„; Затем напряжение П () изменяется по экспоненциальному закону и»- вследствие выполнения условия (4), начинает убывать по абсолютному значению, повторно достигая нулевого значения . При этом вновь скачком изменяется полярность напряжения

П,» и цикл работы схемь» повторяется в обгасти отрицательных значений напряжения П, () » которое в этом полупериоде описывается выражением

27, С, " "тС Vî t

U (t) — — — (l-е )

С0 R1Cî

Таким образом, ОУ 3, НО 4 и ЦАП 7 прецставляют генератор релаксационных колебаний, амплитуда и частота которого зависит от параметров.датчика 1 и коэффициен»а l»I.

11ос .е возникновения релаксационных колебаний начинается этап преобра=-свания» начало которого совпадает с поступлением импульса запуска с выхода генератора 33 последовательности импульсов (фиг. 2 c;) через элемент 2 И3!И вЂ” НЕ 34 (фиг.2 е) на управляющий вхоц С прецварительной установки числа реверсивного счетчика 8.

1242801 т.е. на участке (Т/4) ct (T/2) в каждом полупериоде напряжения Бз(t) последнее представляет линейно изменяющееся напряжение, характеризующееся крутизной изменения, равной

Ъ m Чo У К С К С (3 О) (12) о о о откуда

При этом в счетчике 8 устанавливает- (13) ся число N . (или подтверждается ,установка N „„„, ). Одновременно с т.е. код в момент равенства V = Ч, этим импульс "Запуск" с выхода гене- пропорционален сквозной проводимости

5 ратора 33 устанавливает триггер 15 1

С вЂ” и не зависит от значений друв единичное состояние, тем самым раз- R, решая прохождение импульсов с выхода гих параметров датчика.

НО 4 через элемент 2 И 16 на вход Фиксирование момента, когда Чр вычитания "-1" реверсивного счетчика 111 становится равным V, осуществляется

8. При этом код N, коэффициент пере- с помощью устройства, построенного дачи,ю и, соответственно, крутизна, на базе компаратора 9, на один вход

Чо которого поступает напряжение U (t)

V = начинают уменьшаться по

R0.Cо. а на другой .вход — опорное напряжение абсолютной величине. Уменьшается при 15 Ч „(фиг. 2-д ), выбирающееся по знаэтом по абсолютной величине и резуль- чению меньше Vc, „„ известного затирующее значение Ч = V< + Чр ранее. С помощью компаратора 9, инО 1 . крутизны напряжения П (t) ° Уменьше- вертора 5 (логического элемента НЕ) ние V> происходит до тех .пор, пока и элемента 2 И 10 на выходе последзначение, Чр не станет равным некото- 2п него формируется импульс (фиг.2 и ), рому заранее заданному значению Ч- . длительность которого может быть

В момент, когда выполняется условие определена из уравнения, описываюVy напряжение U,(t), например, щего напряжение U»(t) на интервале, в положительный полупериод колебания в течение которого VQA„ ) Б (й))0 описывается выражением 25 (при выполнении условия 7):

U,(t) = V«„- V,t. (14)

С С Приравняв V (t) к нулю, получим

V„„— Vð . > О откуда

2у С1 (9) 30 к = Чоп Чр. (16) о

При Ч = V соответственно

Р 3 х

Значения опорных элементов С, R и где с — заданный интервал времени. опорного напряжения V выбираются Таким образом, фиксирование момента при настройке таким образом, чтобы . равенства Ч = V . при технической во всем диапазоне изменения парамет- З реализации сводится к фиксированию ров С„, С, R и R в момент равен- равенства 2к= 0 . Осуществляется т ства V = V период Т релаксационных это следующим образом. В каждом пеколебаний удовлетворял условию риоде колебания U (t) по задним (10) фронтам импульсов, поступающих с вы4(1 хода НО 4, запускается одновибратор

6, формирующий короткий импульс, при т.е. экспоненциальная составляющая поступлении которого на вход g ущ ав (tj. достигала бы с относительной

Пя,С, 3 ления предварительной установкой чиспогрешностью менее 0,1Х установивла реверсивного счетчика 12 в пошегося значения за четверть периода

45 следнем устанавливается некоторое колебания. При соблюдении этого усло заданное число Ny, сформированное вия при Т/ выражение (9) преобразуется к виду предварительно (например, при на2Ve С 2ЧО С, стройке) в виде двоичного кода с поП (t) = — -- + — — - Ч t) (11) мощью узла 13 двухпозиционных переключателей, подключенных к установочным входам D„, ..., D> ñ÷åò÷èêà,12, .;к шине питания "1" и к общей шине "О".

Число И соответствует заданному знал чению и в конечном итоге задан 55

После установки в счетчике 12 числа Ny из него вычитается в течение интервала времени, равного х, чисl0

9 l 24 ла N., =- f„,, где f — частста слелова IIIIR импульсОв поступающих с вы хода генератора 22 послецовательности импульсов через элемент 2 И l II на вход вычитания "-1" счетчика 12, Если N в данном периоде колебания л меньше !11, по истечении интервала L счетчик не достигает нулевого сос-. тояния и на ега выходе "0" импульс. не появляется. Как только N станет равным Иу, на выходе счетчика 12 появляется импульс (фиг.2 К ), который проходит через элемент 2 ИЛИ-НЕ 14 и устанавливает триггер 15 в нулевое состояние, тем самым запрещая прохождение импульсов с выхода НО 4 на вход вычитания счетчика 8, и в последнем фиксируется код N .

Считывание информации о значениях кеда N и кодов, определяемых другими параметрами датчика, осуществляется IIo первому импульсу, появившемуся на выходе счетчика 12 (импульс считывание информации") . При этом кодь- 1!с и М;, пропорциональные

1 г соответственно паРаметРам С, и Сг, формируются следующим образом. В течение времени, необходимого для установления V, = Ч-, устройство 17 выборки и хранения, управляемое короткими импульсами с выхода одновибратора 6, осуществляет выборку и хранение мгновенных значений напряжения

Ug(t) в момент его скачкообразного изменения в обласа положительных значений. Как показано в выражениях (6) и (7), 2Vc..

Соответственно на выходе устройства

i 7 выборки и хранения имеем напря2ЧЕС1 жение U (! О) 1 .

С, Оценим относительную погрешность измерения параметра С, по напряжению

VI,,(t 0) обусловленную конечным зна-. чением времени выборки, приняв

= 0,5 мкс и полагая, что в качесгве ОУ 3, НО 4 и в ЦАП 7 используются быстродействующие ОУ с частотной коррекцией, имеющие высокую скорость нарастания выходного напряжения Ч и малые времена задержки

Рассмотрим наиболее неблагоприятный случай соотношения параметров, встречаюшийся при измерении электрофизических характеристик влажного зерна (влажность 357) с помощью емкостнаго датчика, имеющего параметры:

С, = !00 пФ, С =- 100 пФ, К„ " 10 кОм, Rг .lО0 кОм. Примем С = 100 пФ, U, =- 1 В. Значение Ч! выберем исходя из условия (10), откуда ТЪ2 10 1с

Примем Т = 2 10 с. Значениe Vl, должно быть таким, чтобы за время

1О Т/2, т.е. за 10 с напряжение U3(t) не достигло бы границы динамического диапазона работы ОУ 3, т.е. порядка

6 В. Исходя из этого V> 6 10 В/с.

Подставим указанные значения napal5 метров в выражение (9)

2U, Ñ - /11,L 2U Ñ

П () = — -1=(1-е г) + з Пкс () VC 2 2 и

После пацстановки получим Vil с (t= )

Ь

2O == 0,098 В; V, = 2 В; V>t = 0,003 В. I

Соответственна относительная погрешность оценки С по напряжению

П -,(=-I<), обусловленная влиянием других параметров датчика, равна

g = р,.р, Tais и

Сг vh П Б

1 1

= 0,049 — О,ОО15 = 0,0375 = 3,8Х (18)

Полученное значение 8 удовлетва1 ряет требованиям, предъявляемым к

30 измерительным УстрОйствам падабнОГО типа=

Последующие операпии получения кодов NIÄ » 11г выполняются по сле-. ду-ющему алгоритму. Напряжение

З5 U, (t= в ) сРавниваетсЯ в компаРаторе 19 с пилообразным напряжением

U« (t= 7 ), поступающим с выхода формирователя 18 пилообразного напряжения. Нагряжение Б в (t) (фиг.2 Ii)

4О описывается выражением U (t)

= V . t, т.е. крутизна изменения напряжения 11® (t) выбирается равной

Ч1, на с противоположным знаком. При равенстве сравниваемых напряжений

45 U„(t= L>) и U, (t) справедливО уравнение

2 --- - == Ч

v,,с

С (l9)

Откуда ТC = 2ЧОС1/(СОЧ-. ) °

Импульс длительностью 7

С1 (фиг.2 О) формируется элементом 3. И

20, на входы которого поступает напряжение = выходов компаратора 19 (фиг. 2 1) и инвертора 5 (фиг.2 н ) °

Одновременно на третий вход элемента

3 И 20 поступают импульсы частотой

Х с выхода генератора 22 последовательности импульсов, В результате

124280!

sa время существования импульса

» на входе элемента 3 И 20 формируется импульсов, причем

n f о = — — -- ° С

2Vo fo (20) о с» C» у

Укаэанное число импульсов преобразуется счетчиком 21 в код Np n

Код Ы формируется посредством пре- .

Сг образования счетчиком 24 в код N числа импульсов n = f ° часто1 lz той следования fo., поступивших с выхода генератора 22 последовательности импульсов через элемент 2 И 23 и в течение существования импульса z формируемого с помощью компаратора

19 и элемента 2 И 23. При этом (2! )

2 где Т/2 может быть определено путем приравнивания к нулю уравнения (9) при t = Т/2

UoC /2 zQ 2U С Т .2 — о- (1-е ) +-- — 1- — VI -=О.

Со (22) 25

Поскольку в момент считывания информации выполняется условие (10) выражение (22) может быть переписано в виде

30 (23) 2Uo Cg 2ПаС, Т

+ 7( откуда

Т 2U Сь 2UoC» 2voCz и — — + — — — = -- — — + P(24)

2 С 7 Со>р С 71 . 35 .Подставив--полученное значение Т/2 в выражение (21) получим и 2Uo ю

С4VP (25) т.е. о определяется только значе.п нием параметра Cz.

Преобразование параметра Е,2 в код

К начинается с суммирования напря2 жений И, (г) и V„e (с) . в сумматоре

25, на выходе которого (фиг ° 2 г ) 45 напряжение, например, в полупериод колебания, когда Uy(t))0, описывается выражением

Со

2Vâ С - 2vo С.„1 "Д

+ — — — V t + Vó t .= — — "(1-е )+

2По С,.

Со (26)

Если в этом полупериоде рассмат- 55 рив ать значения времени, когда

ty(5-6) RzC>, т. е. когда экспоненциальная составляющая напряжения U<< (t) достигает уст-нои(вшсгогя значения, выражение (26} может быть приведено к виду

1 21.1.-.С . 21.! C»

1 г (.— 6, 1,, -, - — - — + — — (27), Напря:=.апle U,. фиксируется на выход"- устройства 27 выборки и хранения управляе.-,огo оцновибраторсм 25, ЗаП (гКаЮЩИМСЯ П» PBjI(

2b

Затем из напряженна Г;- в вь читающем устройстве 28 вычитывается напряжение

П (t= i;}

-»о Cz

U = Ф ) — — — — — +

21 2о» &

2»2о» » oC» -Vo Cz (28)

С, С С

Б свою очередь. напряжение U zg, с масштабньм коэффициентом K. = 0,632 суммируется с напряженнем U (t= < ) в сумматоре 29,, на выходе которого (фиг 2 и ) напряжение описывается выражением U., =х П„ч + U (= . )

2, 2V:

=0,.632 — — -С„+ = — С, . Напряжение U „ о о сравнивается i3 комlIBpeòepe 30 с напряжением U (t) . oпнсываемым выражением (26), а í", выходе элемента

2 И 31 формируется импульс (фиг.2 c ), дл(итель ность E. (ор ого lip!i вь(бо1ге — 0,632 равна постоянной времени — R С, Импульс с выхода элемента 2 И 31 подается на тактовый вход Т А11П 32 дв„хтактного иь тегрпрования и является управляюпппм нмпу:IbcoM первого такта интегрирования, в течение которого интегрируется опорное напряжение

7 и, подключенное к первому аналоговому входу Л,, При этом (фиг,2 »»)

1 r„,с аз б

"r:Cð on o Ко С о 2 о

1 ( (, (г,(1„ (ll (г где <„— пос-.оядная времени - нтегратора, вхоцящегe в АЦП 32. Во второ: такте интегрируется напряжение Uz,, подаваемое на второй аналоговый вход

А г АЦП, а на выходе интегратора имеем

Г кг Сг» ой= 2 о С

U — (t) ,4О,аЗ2 и (» О П (30)

В момент равенства нулю напряжежения L

  • 1 242801

    Е2С 1ок 2Vok а, (,)

    nl ÑC . nL

    Н 0 н откуда 1сп2 C0R 2

    Соответственно цифровой код N на выходе АЦП 32 N „, - L - R определяет значение параметра К .

    В случае, если после считывания информации о значениях кодо.в N ., 4

    Ис и N< значение К изменяется, 2 М 1 в частности, таким образом, что не выполняется условие (4), в схеме возможен срыв колебаний. Однако пос 4 ле поступления следующего импульса запуска с выхода генератора 33 вновь обеспечивается возникновение релаксационных колебаний, и процесс преобразования повторяется при новом значении R

    20 фо рмула из о бр е те ння

    Аналого-цифровой преобразователь параметров диэлькометрического датчика, содержащий диэлькометрический датчик, опорный резистор, операционьиай усилитель с емкостнай обратной связью, нуль-орган, инвертор, одновибратор и RS-триггер, причем дизль30 кометрический датчик, усилитель, нуль-орган, одновибратор соединены последовательно, опорный резистор подключен к входу усилителя, выход нуль-органа соединен с второй клеммой дизлькометрического счетчика, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей, в него введены цифроаналоговый преобразователь, четыре счетчика, в том числе два реверсив ных, четыре комйаратора, пять элементов 2 И, узел двухпозиционных переключателей, два элемента 2 HJIH-НЕ, два устройства выборки и хранения, интегратор с накопительным конденсатором, шунтируемым аналоговым ключом, элемент 3 И, два генератора последовательности импульсов, два аналоговых сумматора, второй одно- ®О вибратор, аналоговое вычитающее устройство, аналого-цифровой преобра-" зователь напряжения с двухтактным интегрированием, реэистивный делитель напряжения и пассивная интегрирующая цепь, при этом выход операционного усилителя одновременна соедийей с первым входом первого компаратара, к второму входу кото- рого подключено опорное напряжение, с аналоговым входом первого устрой-. ства выборки и хранения и с первым входом первого аналогового сумматора, а выход нуль-органа соединен с аналоговым входом цифроаналогового преобразователя, к цифровым входам которого подключены выходы первого реверсивного счетчика, а к выходу — опорный резистор, с первым входом третьего элемента 2 И и с управляющим входом аналогового ключа, шунтирующего накопительный конденсатор интегратора, при этом выход интегратора соединен с вторым входом первого аналогового сумматора и первым входам второго компаратора, второй вход последнего подключен к выходу первого устройства выборки и хранения и одновременно к первым входам аналогового вычитающего устройства и второго аналогового сумматора, кроме того, .выход первого компаратора соединен с первым входом первого элемента 2 И, второй вход последнего соединен с выходом инвертора и одновременна с первыми входами элемента

    3 И и пятога элемента 2 И, и выход первого элемента 2 И подключен к перному вход ч второго элемента 2 И и .входу второго одновибратора, причем второй вход второго элемента 2 И соединен с выходом первого генератора последовательности импульсов и одновременно с вторым входом элемента 3 И и первым входом четвертого элемента 2 И, а выход второго элемента 2 И подключен к входу вычитания второго реверсивного счетчика, к входам предварительной установки заданного числа которого подключен узел двухпознционных переключателей, а вход управления записью-заданного числа в счетчик соединен с выходом первого одновибратора и одновременно с, управляющим входом первого устройства выборки и хранения, при этом выход второго реверсивного счетчика соединен с первым входом первого элемента 2 ИЛИ-НЕ, второй вход которого подключен к выходу четвертого компаратора.и одновременно к первому входу второго элемента ИЛИ-НЕ, выход первого элемента 2 ИЛИ-НЕ подключен к входу установки в нулевое состояние RS-триггера, к входу уста! 242801 ковки RS-триггера в единичное состояние подключены выход второго генератора последовательности импульсов и одновременна второй. вход второ ro элемента 2 ИЛИ-НЕ, а выход

    RS-триггера соединен с вторым входам третьего элеменра 2 И, выход которого подключен к входу вычитания первого реверсивного счетчика, причем прямой выход второго компаратора соединен с третьим входом элемента

    3 И, выход которого подключен к входу третьего счетчика, а инверсный выход, компаратора соединен с вторым .входом четвертого элемента 2 И, вы— хад последнего подключен к входу четвертого счетчика, при этом выход первого аналогового сумматора ссединен с первым входом третьего компаратара и одновременно с аналоговым входам второго устройства выборки и хранения, управляющий вход которого подключен к выходу второго аднавибратора, а выход второго у "трайства выборки н хранения соединен с вторым входам аналогового вычитан щего устройства,,5 выход катарага соединен с первым аналоговым входам аналога-щ фравага преобразователя напряжения с двухтактвым .ãíòÐà pèðÎçÿкием и с. вторым входом в т ар аг а сумматора, выход па с-!

    О леднега подключен к второму входу третьего кампаратара, выход которого подключен к второму входу пятого элемента 2 И, а выход паследнега подключен к тактовому входу аналога-цифравога преобразователя напряжения, втсраму аналоговому входу KoTopof подключен источник опорного напряжения, кроме того, прямой вход четвертага кампаратара через реэистив20 ный делитель напряжения соединен с шиной питания схемы, а инверсный вход соединен с шичай питания через пассивную интегрирующую цепь.

    1 242801 р Идуй

    d Му 1 4 ат ИМРЕ

    Составитель З,.Немцев ,Редактор Л.Шипжина Техред Н.Sоикало Корректор !1.Демчик

    Зак аз 3 á95/40 Тираж 778 Подписное

    ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

    113035, Москва, Ж-35,, Раушская наб., д. 4/5

    Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

    Аналого-цифровой преобразователь параметров диэлькометрического датчика Аналого-цифровой преобразователь параметров диэлькометрического датчика Аналого-цифровой преобразователь параметров диэлькометрического датчика Аналого-цифровой преобразователь параметров диэлькометрического датчика Аналого-цифровой преобразователь параметров диэлькометрического датчика Аналого-цифровой преобразователь параметров диэлькометрического датчика Аналого-цифровой преобразователь параметров диэлькометрического датчика Аналого-цифровой преобразователь параметров диэлькометрического датчика Аналого-цифровой преобразователь параметров диэлькометрического датчика Аналого-цифровой преобразователь параметров диэлькометрического датчика 

  •  

    Похожие патенты:

    Изобретение относится к электрохимическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов и может быть использовано для повышения чувствительности и селективности способа

    Изобретение относится к электроаналитической химии, а именно к способу определения мышьяка (III), включающему концентрирование мышьяка на поверхности стеклоуглеродного электрода в растворе кислоты с последующей регистрацией аналитического сигнала, при этом концентрирование мышьяка (III) проводят на поверхности стеклоуглеродного электрода, покрытого золотом, в растворе до 3,0 M в интервале потенциалов -0,40-(-0,45)B в течение 1-10 мин с последующей регистрацией производной анодного тока по времени при линейной развертке потенциала

    Изобретение относится к области электрохимии, электрохимических процессов и технологий в части измерения потенциала электродов под током, а именно к способу измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током, основанному на прерывании электрического тока, пропускаемого между рабочим и вспомогательным электродами, и измерении текущего потенциала рабочего электрода, при этом процесс измерения текущего потенциала Eизм рабочего электрода производят относительно электрода сравнения непрерывно по времени t, затем по измеренным значениям потенциала рассчитывают первую производную от зависимости изменения текущего потенциала рабочего электрода от времени: (t)=Eизм

    Изобретение относится к способу получения активированных кислого и щелочного растворов, включающему электрохимическое разделение водного раствора электролита, при этом электрохимическому разделению подвергают мочу животных и/или человека
    Изобретение относится к адсорбции компонентов, а именно к способу адсорбционного концентрирования необратимо адсорбирующихся на металлах соединений путем наложения электрического поля в электрохимической ячейке, при этом перед концентрированием проводят адсорбцию на жидкометаллическом электроде из раствора, содержащего адсорбируемые соединения, при интенсивном перемешивании и потенциале электрода, обеспечивающем необратимую адсорбцию, а концентрирование после отстаивания осуществляют путем сокращения поверхности электрода с необратимо адсорбируемыми соединениями при переводе электрода из ячейки в капилляр. Изобретение относится к анализу материалов с помощью оптических методов путем адсорбции компонентов
    Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к области аналитической электрохимии, и может быть использовано при определении свойств грунтов, горных пород, строительных материалов, а также свойств поверхностей раздела фаз

    Изобретение относится к составу полупроводниковых материалов, используемых в адсорбционных сенсорах для обнаружения и количественной оценки концентрации низкомолекулярных органических соединений, преимущественно кетонов в выдыхаемом людьми воздухе, и к технологии изготовления таких полупроводниковых материалов
    Наверх