Преобразователь сопротивления в напряжение

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров окружающей среды. Целью изобретения является повышение точности преобразования и расширение области применения. Преобразователь сопротивления в напряжение содержит канальный преобразователь 1 и источник 2 тока, причем канальный преобразователь состоит из резистора нагрузки RH канального операционного усилителя AI и двух резисторов RI и RaВведение (п-1) канальных преобразователей , (где пчисло каналов преобразования ) согласующего операционного усилителя 3, двух групп ключей 4 и 5 по п ключей в каждой группе и второго источника 6 тока позволяет повысить точность преобразования вследствие достижения максимальной чувствительности и расширить область применения. 1 ил. С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)л 6 01 R 27/26

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

4 (р

C)

Ь !

ЬЗ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4766352/21 (22) 08.12.89 (46) 15.05.92. Бюл. N 18 (71) Опытно-конструкторское бюро биологической и медицинской кибернетики (72) Е.П.Баранов (53) 621,317(088.8) (56) Патент Великобритании М 1204151, кл, G 01 N, 1976.

Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. Л:Энергоатомиздат, 1988, с. 76. (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ COllРОТИВЛЕНИЯ В НАПРЯЖЕНИЕ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров окружающей среды.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров окружающей среды, например температуры, освещенности, механических деформаций, магнитного потока и т.д.

Целью изобретения является повышение точности преобразования и расширение области применения за счет многоканального преобразования.

На чертеже изображена схема преобразователя сопротивления в напряжение.

Преобразователь сопротивления в напряжение содержит и канальных преобразователей 1, где и — число каналов, каждый из которых состоит из резистора нагрузки

R<, канального операционного усилителя

А1, первого R1 и второго R2 резисторов, первый источник 2 тока, согласующий one„, Ж„„1734042 А1

Целью изобретения является повышение точности преобразования и расширение области применения, Преобразователь сопротивления в напряжение содержит канальный преобразователь 1 и источник 2 тока, причем канальный преобразователь состоит из резистора нагрузки Йн канального операционного усилителя А и двух резисторов R> и R2.

Введение (n-1) канальных преобразователей, (где и- число каналов преобразования) согласующего операционного усилителя 3, двух групп ключей 4 и 5 по и ключей в каждой группе и второго источника

6 тока позволяет повысить точность преобразования вследствие достижения максимальной чувствительности и расширить область применения. 1 ил. рационный усилитель 3, первую 4 и вторую

5 группы ключей, второй источник 6 тока.

Работа преобразователя сопротивления в напряжение состоит в последовательном подключении резисторов нагрузки каждого из и каналов преобразования к источнику 2 тока (l ).

Резистор RH нагрузки первого канала преобразования подключается к источнику

2 тока (I1) следующим образом, В первой группе ключей ключ К11 выключен, ключи К)2...K», включены во второй группе ключей ключ K2q включен, ключи

К22.. ° K2n выключены.

Трехпроводная схема подключения резисторов R< нагрузки при условии равенства сопротивлений резисторов R> и R2. подключенных к неинвертирующему входу (Н-входу) канального операционного усилителя А1, обеспечивает режим компенсации

1734042

15

25

55 сопротивления соединительных проводов для резистора R< нагрузки.

Дополнительный источник 6 тока (i ), подключенный к Н-входу канального операционного усилителя А>, сохраняет указанный режим и создает такое напряжение на выходе канального операционного усилителя А, которое компенсирует напряжение от протекающего через резистор RH нагрузки тока, т.е. компенсируется начальное значение сопротивления резисторов RH нагрузки.

Для фиксированного значения сопротивления резистора RH нагрузки на выходе источника 2 тока (! 1) будет нулевое напряжение и изменение величины сопротивления приведет к появлению напряжения разного знака.

Для удобства ноль шкалы измеряемого параметра можно смещать.

Например, при измерении температуры когда нагрузкой является терморезистор, можно добиться такого положения, что нулевой, положительной и отрицательной температуре соответствует нулевое, положительное и отрицательное выходное напряжение. При необходимости можно смещать шкалу, например выставить нулевое выходное напряжение при+20 С, Напряжение с выхода источника 2 тока (11) через согласующий операционный усилитель 3 (А + ) подается на Н-входы канальных операционных усилителей с помощью замкнутых ключей 4 первой группы (K>2... Кл), Тогда ток через резистор Вн нагрузки указанных каналов преобразования не протекает, поскольку потенциалы напряжений на первом, втором, третьем выводах равны.

Для работы второго канала необходимо, чтобы в первой группе 4 и ключей ключ

Ка был выключен, остальные включены, во второй группе 5 и ключей ключ Kzz включен, остальные выключены.

Последующие каналы преобразователя сопротивления в напряжение подключаются аналогично. Таким образом, коммутатор, для последовательной коммутации тока в резисторных нагрузки в данном случае представляет собой соединение двух групп ключей и канальных операционных усилителей.

Канальный операционный усилитель для работающего канала представляет собой ключ в режиме "Включено" и имеет нулевое сопротивление, а для других каналов представляет собой ключ в режиме "Выключено", поскольку ток через резисторы нагрузки не проходит, т,е, происходит переключение тока в резисторе R+ нагрузки каналов преобразования.

Преобразователь сопротивления в напряжение позволяет осуществить многоканальное преобразование и повысить точность преобразования вследствие достижения максимальной чувствительности, которая ограничивается только максимальной мощностью рассеяния резистора нагрузки.

Компенсация начального значения сопротивления резисторов нагрузки позволяет полностью использовать выходное напряжение источника тока и употреблять более низкое напряжение источника питания.

Надежность преобразования повышается поскольку нет элементов схемы, работающих в предельных режимах, например ключей коммутатора.

Формула изобретения

Преобразователь сопротивления в напряжение, содержащий первый источник тока и канал преобразования, который состоит из резистора нагрузки, включенного по трехпроводной схеме, канального операционного усилителя, первого и второго резисторов, причем первый вывод резистора нагрузки подключен к выходу источника тока, второй и третий выводы резистора нагрузки соединены соответственно с инвертирующим входом и выходом канального операционного усилителя, неинвертирующий вход которого через первый резистор соединен с общей шиной, а через второй резистор — с выходом канального операционного усилителя, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что с целью повышения точности преобразования и расширение области применения за счет многоканального преобразования, в него введены n - -1 каналов преобразования, согласующий операционный усилитель, первая и вторая группы ключей по п ключей в каждой группе, второй источник тока, выход которого соединен с входами второй группы ключей, выходы которых соединены соответственно с выходами первой группы ключей и неинвертируюLUèми BходаMè канальных операционных усилителей каждого из соответствующих каналов преобразования, первые выводы резисторов нагрузки каждого из которых объединены и соединены с выходом первого источника тока и неинвертирующим входом согласующего операционного усилителя, инвертирующий вход которого соединен с выходом согласующего операционного усилителя и входами первой группы ключей.

1734042 и р

Составитель В.Чеботова

Редактор Т.Лазорен ко Техред М.Моргентал Корректор Н.Король

Заказ 1668 Тираж Подписное

BHÈÈÏÈ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва. Ж-35. Раушскэя наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород. ул.Гагарина, 101

Преобразователь сопротивления в напряжение Преобразователь сопротивления в напряжение Преобразователь сопротивления в напряжение 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерения собственных индуктивностей различных прямолинейных проводящих Соединительных: элементов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения параметров электрорадиоцепей

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ показателя преломления среды резонансным способом и может быть использовано при исследованиях диэлектрических свойств газов

Изобретение относится к технике измерений и может быть использовано для повышения точности определения резонанса измерительной цепи на заданной частоте и определения эквивалентных параметров резонансной кривой

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в устройствах преобразования физических величин с емкостными датчиками

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и предназначено для контроля параметров катушек индуктивности

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в средствах измерения электрической величины емкости

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при разработке измерителей малой индуктивности

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано для измерения параметров электрических цепей

Изобретение относится к технике СВЧ- измерений и может быть использовано для исследования физических свойств диэлектрических материалов в диапазоне сверхвысоких частот

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, индуктивных или резистивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, резистивных или индуктивных датчиков

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике измерений макроскопических параметров сред и материалов, и, в частности, может использоваться при неразрушающем контроле параметров диэлектрических материалов, из которых выполнены законченные промышленные изделия

Изобретение относится к технике измерений с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и может использоваться для дефектоскопии строительных материалов различных типов с различной степенью влажности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, может быть использовано для измерения диэлектрических характеристик веществ с помощью емкостного или индуктивного датчика

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности емкости

Изобретение относится к способам и устройству для передачи электромагнитных сигналов в землю через конденсатор

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении тангенса угла диэлектрических потерь твердых изоляционных материалов, жидких диэлектриков, например, трансформаторного масла
Наверх