Преобразователь перемещения в код

 

Изобретение относится к технике анало го-цифрового преобразования перемещений и может использоваться в системах автоматики дискретного дей .ствия, содержащих контролируемые подвижные объекты. Целью изобретения является повышение точности преобразователя . Преобразователь перемещения в код содержит блок считывания, блок согласования, блок грубого отсчета,, блок точного отсчета. Поставленная цель достигается за счет того, что блок считывания питается пилообразным током, зависимость выходных напряжений блока считывания от перемещения аппроксимируется зависимостью напряжения от времени в блоке точного отсчета. Значение выходного напряжения работающей вторичной обмотки считывания сравнивается с изменяюпщмся напряжением в блоке точного отсчета, интервал времени от начала изменения напряжения в блоке точного отсчета до момента установления равенства этого напряжения и напряжения на выходе работанлдей вторичной обмотки блока считьшания преобразуется в код, значение которого равно перемещению. 5 ил. с сл с to со сл СП

А1

СООЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19ISU(III

, (51) 4 Н 03 И 1/50

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ. В»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР пО делАм изОБРетений и ОткРытий (21) 3933917/24-24 (22) 24.07.85 (46) 07.03.87. Бюп. II9 9 (71) Отдел физики и математики Башкирского филиала АН СССР (72) А.И.Никонов (53) 681.325(08898) (56) Авторское свидетельство СССР

II9 550662, кл. Н 03 И 1/22, 1977.

Авторское свидетельство СССР

У 1144192, кл. Н 03 М 1/68, 1985. (54) ПРКОБРАЗОВАТКЛЬ ПКРКХКЩКНИЯ В

КОД (57) Изобретение относится к технике аналого-цифрового преобразования пе« ремещений и может использоваться в системах автоматики дискретного действия, содержащих контролируемые подвижные объекты. Целью изобретения является повышение точности преоб- разователя. Преобразователь перемещения в код содержит блок считывания, блок согласования, блок грубого отсчета,. блок точного отсчета. Поставленная цель достигается за счет того, что блок считывания питается пилообразным током, зависимость выходных напряжений блока считывания от перемещения аппроксимируется зависимостью напряжения от времени в блоке точного отсчета. Значение выходного напряжения работающей вторичной обмотки считывания сравнивается с изменяющимся напряжением в блоке точного отсчета, интервал времени от начала изменения напряжения в блоке точного отсчета до момента установления равенства этого напряжения и напряжения на выходе работающей вторичной обмотки блока считывания преобразуется в код, значение которого равно перемещению. 5 нл.

12

Изобретение относится к технике аналого-цифрового преобразования пе. ремещений и может быть использовано в системах автоматики дискретного действия, содержащих управляющие вычислительные машины.

Цель изобретения — повышение точности преобразователя перемещения в код.

На фиг. 1 приведена принципиальная схема преобразователя перемещения в код, на фиг. 2 - конструкция блока считывания; на фиг. 3 — графики зависимости напряжений на информационных выходах блока считывания от перемещений. подвижного элемента,,на фиг. 4 — временные диаграммы ра-. боты преобразователя; на фиг. 5— совмещенные по осям ординат график временной зависимости выходного напряжения функционального преобразователя блока точного отсчета и график зависимости выходного напряжения одной из вторичных обмоток блока считывания от перемещения.

Преобразователь перемещения в код содержит блок 1 считывания, блок 2 согласования, блок 3 грубого отсчета, блок 4 точного отсчета. Блок 1 считывания выполнен в виде первичной обмотки 5 и К вторичных обмоток 6-8 (иа фиг. 1 приведен пример для К=З).

Блок 2 согласования выполнен в виде пороговых элементов 9-11, ключей 1214, порогового элемента 15, элементов И 16-18, интерторов 19-21, элемента И 22. Блок 3 грубого отсчета выполнен в виде элементов И 23-26, регистра 27, преобразователя 28 кода с выходом 29. Блок 4 точного отсчета выполнен в виде генератора 30, делителя 31 частоты, генератора 32 пилообразного тока, элемента И-НЕ 33, компаратора 34, элемента И 35, счетчика 36, регистра 37 с выходом 38, формирователя 39 импульса и сумматора 40, делителя 41 напряжения, ключа

42, интегратора 43, делителя 44 напряжения, интегратора 45, делителей

46 и 47 напряжения, образующих функциональный преобразователь 48.

Блок 1 считывания выполнен в виде ферромагнитного цилиндрического основания 49 с закрепленными на нем первичной обмоткой 5 и вторичными обмотками 6-8, вторичные обмотки 6-8 разделены между собой диэлектрическими прокладками 50, подвижного эле95518 2 мента 51, выполненного в виде полого ферромагнитного цилиндра.

Преобразователь перемещения в код р абот ает следующим обр аз ом.

5 Выходные импульсы задающего генератора 30 преобразуются делителем 3 1 частоты в сигналы пониженной частоты, длительность импульсов которых близка к периоду их следования. Им10 пульсы управляют работой генератора

32 таким образом, что в течение их длительности на выходе генератора

32 формируется пилообразный ток, который создает линейно изменяющийся

15 магнитный поток между обмотками 5-8.

Магнитное сопротивление цепи, по которой замыкается каждая из составляющих магнитного потока, в основном складывается из магнитного сопротив20 ления участков ферромагнитного основания 49, охватываемых соответствующей вторичной обмоткой 6-8,и магнитного сопротивления воздушной области, окружающей соответствующую обмотку

6-8. Причем, когда к обмоткам 6-8 приближается подвижный элемент 51, магнитное сопротивление воздушной области снижается тем сильнее, чем

30 большая часть данной вторичной обмотки охватывается подвижным элементом 51.

Таким образом, величины магнитных потоков через вторичные обмотки 6-8 зависят от координаты подвижного

35 элемента 51, отсчитываемой вдоль оси х контролируемых перемещений (ось х неподвижна, координата Х для определенности отсчитывается по положению первой правой кромки подвижного элемента 51, фиг. 2). Так, для положения, изображенного на фиг. 2, вторичная обмотка 6 охвачена подвижным элементом 51 полностью, поэтому значение магнитного потока через обмотку

6 максимально. Вторичная обмотка 7 охвачена подвижным элементом 51 частично: правая кромка подвижного элемента 51 (фиг. 2) не выходит за правую границу вторичной обмотки 7.

50 Вторичная обмотка 8 (фиг. 2) вовсе не охвачена подвижным элементом 5 1, чем обусловлено распределение магнитных потоков через обмотки 6-8 в данном положении подвижного элемен55 та 51 .

Форма изменения магнитных потоков во времени повторяет форму создающего их тока. з 1295

Напряжения, снимаемые с выходов вторичных обмоток 6-8 в интервалах рабочего хода генератора 32, постоянные, величина их зависит от положения обмоток 6-8.

Вторичные обмотки 6-8 соединены с входами пороговых элементов 9-11 и 15 блока 2 теми из своих выводов, полярность напряжения на которых относительно общей шины преобразовате- 10 ля в течение рабочих интервалов положительна.

Графики зависимостей напряжений

U, U, U обмоток 6-8 от координаты

7 8

Х подвижного элемента 51 показывают одинаковую закономерность напряжений вторичных обмоток 6-8 от величины перемещения Х (фиг. 3).

Каждый из пороговых элементов

9-11 имеет один и тот же уровень сра- 2р батывания, превышение которого выходным сигналом. ведет к смене выходного напряжения порогового элемента. По роговый элемент 15 имеет уровень срабатывания, соответствующий достижению правой кромкой подвижного элемента

51 положения правой границы зоны преобразования.

Когда подвижный элемент 51 выведен из эоны преобразования и не охватыва-Зр ,ет ни одну из вторичных обмоток 6-8, их выходные сигналы не превышают пороговых значений. С выходов пороговых элементов 9-11 и 15 на входы элементов И 23-26 поступают напряжения низ-З5 кого уровня.

По отрицательным фронтам выходных импульсов делителя 31 частоты с не-большой задержкой запускается формирователь 39, выходные импульсы кото- 4р рого стробируют занесение информации с пороговых элементов 9"11 и 15 в регистр 27. Эта информация заносится в регистр 27 в виде кода, значение которого слева направо соответствует состояниям выходов пороговых элементов 9-11 и 15.

В рассматриваемом случае значения всех цифр разрядов равны нулю (0000).

На выходе 29 преобразователя 28 устанавливаются также нулевые значения (000).

Если правая кромка подвижного элемента 51 заходит на участок вторичной обмотки 6, то на выходе порогового элемента 9 появляется сигнал высокого уровня (фиг. 3) и комбина-. ция выходных состояний пороговых эле518 4 ментов 9-11 и 15 принимает значение

1000, очередным выходным импульсом формирователя 39 заносится в регистр

27 и преобразователем 28 приводится к виду 00 1. Когда все три вторичных обмотки 6-8 полностью охвачены подвижным элементом 51, выходной сигнал вторичной обмотки 8 достигает уровня срабатывания порогового элемента 15 и превышает его. Кодовая комбинация выходных состояний пороговых элементов 9-11 и 15 заносится по импульсу формирователя 39 в регистр 27 и имеет вид 1111. На выходе преобразователя 28 код имеет значение 100.

Занесение выходных состояний пороговых элементов 9-11 и 15 происходит по импульсу формирователя 39, причем время задержки переключения выходных состояний пороговых элементов 9-1t и 15 выбрано превышающим время задержки начала выдачи выходного импульса формирователем 39 от- сительно отрицательного фронта выходного импульса делителя 31 частоты. Дополнительную задержку изменения выходных сигналов пороговых элементов 9-11 и 15 вносит генератор 32.

Длительность выходных импульсов формирователя 39 выбирается такой, чтобы в регистр 27 заносилась кодовая комбинация выходных состояний пороговых элементов 9-11 и 15, сохраняемая ими в течение определенного времени после окончания рабочего интервала.

Формирование младших разрядов выходного кода преобразователя про-,. исходит следующим образом..Поступление напряжения высокого уровня на управляющие входы ключей 12-14 и 42 ведет к замыканию их, а напряжения низкого уровня — к их размыканию.

Поскольку на участках установки вторичных обмоток 6-8 зависимости их выходных напряжений от перемещения повторяют друг друга (с учетом сдвига на постоянное расстояние), рассмотрение процесса формирования младших разрядов приводится лишь для одного из этих участков, а именно на участке вторичной обмотки 6.

Ключ 12 замкнут выходным напряжением элемента И 16, а ключи t3 и 14 разомкнуты. Через замкнутый ключ 12 подается напряжение с обмотки 6.

Функциональная зависимость выходного напряжения обмотки 6 от расстояния

Х известна либо по результатам про1295518 ектных расчетов блока 1, либо по результатам его испытания и может быть представлена в виде многочлена

U (Х) = а Х + а Х + ... +

+аХ+а

1 о где n — натуральное число; а.,а,...,а - коэффициент аппроксимации.

С достаточной степенью точности зависимость напряжения от перемещения Х можно аппроксимировать много- . членом третьей степени. Эта зависимоть формируется следующим образом.

На выходе делителя 47 напряжения выделяется постоянное напряжение.

Через делитель 41 напряжения протекает выходной ток генератора 32, на выходе которого выделяется линейно возрастающее во времени напряжение.

На выходе интегратора 43 выделяется напряжение, пропорциональное квадрату времени, в течение которого оно интегрируется, а на выходе интегратора 45 выделяется напряжение, пропорциональное кубу интервала времени, в течение которого оно интегрируется. В сумматоре 40 выходные напряжения делителей 41, 44, 46 и 47 суммируются и на выходе получается зависимость напряжения от времени, аналогичная зависимости напряжения на вторичных обмотках 6-8 от перемещения Х. Выходное напряжение сумматора 40 (фиг. 4) сравнивается на первом входе компаратора 34 с напряжением вторичной обмотки 6, подаваемым через замкнутый ключ 12 на второй вход компаратора 34. С момента начала рабочего цикла и до момента, . квгда напряженке с выхода сумматора

40 сравняется с напряжением на информационном выходе блока 1, с выхода компаратора 34 на вход элемента

И 35 подается напряжение высокого уровня.

Выход порогового элемента 9 находится в единичном состоянии, а выход порогового элемента 15 — в нулевом.

На оба входа элеманта И 22 поступают сигналы высокого уровня. С выхода элемента И 22 иа вход элемента И 35 подается напряжение высокого уровня.

Таким образом, в течение интервала времени, пока напряжение на выходе сумматора 40 меньше напряжения на информационном выходе блока 1, на счетный вход счетчика 36 поступают импульсы с генератора 30. Двоичный код, сформированный счетчиком 36 и заносимый н регистр 37, пропорционален координате Х подвижного элемента

51 на участке установки вторичной обмотки 6. После срабатывания компаратора 34 нарастание выходного напряжения сумматора 40 продолжается (фиг. 5). Таким образом, на выходе

38 формируется код младших разрядов координаты Х положения подвижного элемента 51.

Общий выходной код преобразователя определяется совокупностью выдаваемых на выходе 29 значений старших разрядов и выдаваемых на выходе 38 значений младших разрядов.

После записи двоичного кода счетчика 36 в регистр 37 выходной импульс элемента И-НЕ 33 (фиг. 4) устанавливает счетчик 36 в исходное состояние и описанный процесс преобразования координаты Х повторяется.

Когда подвижный элемент 51 не охватывает.ни одной из вторичных обмоток 6-8 или охватывает полностью все вторичные обмотки 6-8, на выходе 38 регистра 37 значение кода равняется нулю. формула изобретения

Преобразователь перемещения в код, содержащий блок считывания,выпол- ненный в виде К вторичных обмоток и подвижного элемента, блок согласования, выполненный в виде (К + 1) элементов И и двух ключей, блок точного отсчета, выполненный в виде регистра, блок грубого отсчета, выполненный в виде регистра, блок считывания информационными выходами соединен с информационньп и входами блока согласования, выходы грубого отсчета которого соединены с информационными входами блока грубого отсчета, а вйход точного отсчета — с информационным входом блока точного отсчета, 50 отличающийся тем что

t У с целью повышения точности преобразователя, в нем в блок считывания введены первичная обмотка и ферромагнитное цилиндрическое основание, на котором по всей длине расположе55 на первичная обмотка, поверх которой расположены К вторичным обмрток,, выполненных в виде секций, которые разделены диэлектрическими проклад295518

45

7 1 ками, а подвижный элемент выполнен в виде ферромагнитного цилиндра, охватывающего вторичные обмотки, выходы вторичных обмоток являются информационными выходами блока считывания, первый конец первичной обмотки является управляющим входом блока считывания, а второй конец первичной обмотки — управляющим выходом блока считывания, в блок согласования введены К инверторов, (К-2) ключа и (K+1> пороговых элемента, входь K пороговых элементов являются информационными входами блока согласования и соединены с информационными входами соответствующих ключей, выходы которых объединены и являются выходом точного отсчета блока согласования, выходы К пороговых элементов соединены с первыми входами одноименных элементов И, выходы которых соединены с управляющими входами одноименных ключей, вход (K+1)-го по рогового элемента соединен с входом

К-го порогового элемента, выход каждого из последующих пороговых элементов соединен через соответствующий инвертор с вторым входом предыдущего элемента И, первый вход первого элемента И и второй вход К-го элемента И соединены с входами (К+1)-го элемента И, выход которого является управляющим выходом блока согласования, выходы пороговых элементов являются выходами грубого отсчета блока согласования, в блок точного отсчета введены задающий генератор, делитель частоты, генератор пилообразного тока, формирователь импульсов, четыре делителя напряжения, ключ, два интегратора, сумматор, компар атор, элемент И-НЕ, элемент И и счетчик, выход задающего генератора соединен с первым входом элемента И и входом делителя-частоты, выход которого соединен с первым входом элемента

И-НЕ, входом формирователя импульса, первым входом первого делителя напряжения, управляющим входом ключа и управляющими входами интеграторов и входом генератора пилообразного тока, выход которого является первым управляющим выходом блока точного отсчета, первый вход второго делителя напряжения. является первым управляющим входом блока точного отсчета, выход второго делителя напряжения соединен через ключ с входом первого интегратора, выход которого соединен с первым входом третьего делителя напряжения и входом второго интегратора, выход которого соединен с первым входом четвертого делителя напряжения, вторые входы делителей напряжения соединены с общей шиной, а выходы — с соответствующими входами сумматора, выход которого соединен с первым входом компаратора, второй вход которого является информационным входом блока точного отсчета, а выход соединен с вторым входом элемента И, третий вход которого явля- . ется вторым управляющим входом блока точного отсчета, а выход соединен с счетным входом счетчика, выход которого соединен с информационным входом регистра, выход которого является информационным входом блока точного отсчета, выход формирователя импульса соединен с вторым входом элемента И-НЕ, входом записи регистра и является вторым управляющим выходом блока точного отсчета, выход элемента И-НЕ соединен с входом обнуления счетчика, в блок грубого отсчета введены (К+ 1) элементов И . и преобразователь кода, первые входы элементов И являются информационны.ми входами блока грубого отсчета, второй вход первого элемента И соединен с вторыми входами остальных элементов И и является управляющим входом блока грубого отсчета, выходы элементов И соединены с соответствующими входами регистра, выход которого соединен с входом преобразователя кода, выход которого является информационным выходом блока грубого отсчета, первый управляющий выход блока точного отсчета соединен с управляющим входом блока считывания, управляющий выход которого соединен с первым управляющим входом блока точного отсчета, второй управляющий выход которого соединен с управляющим входом блока грубого отсчета, управляющий выход блока согласования соединен с вторым управляющим входом блока точного отсчета, информацион ные выходы блока точного отсчета и

55 блока грубого отсчета являются выходами преобразователя.

1295518

1295518

51 50

Фиг. 2

1295518

ЗТ х Х

Редактор Н.Тупица

Заказ б27/б1

Тираж 902 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 . Пр . актива, 4 Я 31

Составитель Е. Бударина

Техред В.Кадар Корректор М.Самборская

Преобразователь перемещения в код Преобразователь перемещения в код Преобразователь перемещения в код Преобразователь перемещения в код Преобразователь перемещения в код Преобразователь перемещения в код Преобразователь перемещения в код Преобразователь перемещения в код 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и предназначено для использования в преобразователях линейных и угловых перемещений в к од

Изобретение относится к устройствам автоматического измерения погрешности преобразователя угла поворота вала в код

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для метрологического обеспечения информационно-вычислительных систем и систем управления

Изобретение относится к технике дискретно-аналогового преобразования и предназначено для применения в качестве двухполюсника с управляемым сопротивлением

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной и предназначено для использования в радиотехнических установках в качестве nporpaNMHo-ne- рестраиваемого высокостабильного генератора

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может быть использовано для преобразования цифровой информации в аналоговую

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для стробоскопического преобразования сигналов в масштабновременных преобразователях и автоматизированных измерителях параметров сигнала

Изобретение относится к аналого-цифровым преобразователям (АЦП) и измерительной технике и может применятся при измерениях в машиностроении

Изобретение относится к устройствам сопряжения аналоговых и цифровых сигналов, а именно к аналого-цифровым преобразователям уравновешивающего типа, и может быть использовано для обработки электрокардиограмм, электроэнцефалограмм, а также других аналоговых сигналов в медицине и других отраслях науки и техники

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизации измерения и контроля различных неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы из энергии внешнего источника одного вида в энергию электрическую, используемую в системах сбора и обработки данных и в системах управления, работающих в реальном масштабе времени измерения

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизации измерения и контроля различных неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы из энергии внешнего источника одного вида в энергию электрическую, используемую в системах сбора и обработки данных и в системах управления, работающих в реальном масштабе времени измерения

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для автоматизации управления реверсивными электроприводами протяженных конвейеров возвратно-поступательного движения

Изобретение относится к способу обработки цифровых сигналов, а точнее к процессам и схемам преобразования аналоговых сигналов в цифровые представления этих аналоговых сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системе преобразования сигнала из аналоговой формы в цифровую

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством
Наверх