Электронный измеритель массы

 

Сущность изобретения: устройство содержит аналоговые ключи 1,2,3,4,21,25,26,27, источники 5,8 напряжения, резистивные делители 6,11 напряжения, блок 7 тензодатчиков, аналоговые вычитатели 9,28, аналоговые сумматоры 10,32, генератор 16, делители 17,19 частоты, распределитель 20 импульсов, конденсаторы 29,30, повторители 31,33, интегратор 12, усилитель-ограничитель 13, инвертор 14, мультиплексор 15, элемент И 18, счетчик 24, регистр 22, формирователь 23 импульсов. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 G 01 G 3/147

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4847829/10 (22) 05.07.90 (46) 07.08.92. Бюл. 3Ф 29 (71) Одесский электротехнический институт связи им. А.С. Попова и Запорожский металлургический комбинат им. С. Орджоникидзе (72) Е,M. Воробьева, О.Б. Виташ, Е.А. Дашевский, ВД. Иванченко, В,А. Кешман, В.В. Лисовой, Ю.Л. Надзмлинский, И.П. Панфилов, В.Г. Раздобаров, И.М, Сальников и Ю,B. Флейта (56) Преобразователь аналого-цифровой

Ф4232, Техническое описание и инструкция по эксйлуатации 2П4949145ТО, Чебоксары, 1977, Авторское свидетельство СССР

М 1541525, кл. 6 01 G 3/147, 1987.

Изобретение относится к весоизмерительной технике и может быть использовано для автоматического взвешивания с цифровой индикацией различного рода предметов, Известен преобразователь аналого-цифровой Ф4232, в основе принципа действия которого лежит следящее уравновешиаание сигнала тензодатчиков, Недостатком этого прибора является высокая погрешность (0,2 Q иэ-за склонности к самовоэбуждению по причине замкнутой структурной схемы.

Известен также цифровой вольтметр для тензометрических весов развертывающего уравновешивания, Однако в этом приборе погрешность сравнительно высока, так как развертывающее пилообразное напряжение формируется посредством цифроаналогового преобразователя (ЦАП), Поскольку современные прецизионные ЦАП допускают час(54) ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МАССЫ (57) Сущность изобретения: устройство содержит аналоговые ключи 1,2,3,4,21,25.26,27, источники 5,8 напряжения, резистивные делители 6,11 напряжения, блок 7 тензодатчиков, аналоговые вычитатели 9,28, аналоговые сумматоры 10,32, генератор

16, делители 17,19 частоты, распределитель 20 импульсов, конденсаторы 29,30, повторители 31,33, интегратор 12, усилитель-ограничитель 13, инвертор 14, мультиплексор 15, элемент И 18, счетчик 24, регистр 22, формирователь 23 импульсов.

2 ил. тоту квантования не более 100 кГц при дифференциальной нелинейности порядка

0,257, то создание быстродействующих измерителей массы погрешностью менее 0,05$ не выявлено.

Высокими потенциальными возможностями обладает аналого-цифровой преобразователь двухтактного интегрирования, ожидаемая погрешность которого не превышает 0,01%, Однако использование этого метода сдерживается проблемами создания прецизионных ключей в цепях сигналов малого уровня, образцовых источников питания и, самое главное, влиянием дрейфа нуля интегратора на точность измерений.

Ближайшим по своей технической сущности к изобретению является цифровой вольтметр для тензометрических весов, содержащий четыре аналоговых ключа, соединенных в мост с первым и вторым ключами в одной паре противоположных плеч и с

1753290

25

ЗО

55 третьим и четвертым ключами во второй паре плеч, причем управляющий вход первого ключа соединен с управляющим входом второго, а управляющий вход третьего — с управляющим входом четвертого ключа, при этом к одной из вершин первой диагонали моста подключен первый источник напряжения, а к второй диагонали подключены входы питания первого реэистивного делителя напряжения и тензодатчиков, связанных через первый аналоговый сумматор и усилитель-ограничитель со счетчиком, а также генератор, делитель частоты, формирователь импульсов, делитель частоты на два, первые конденсатор и аналоговый сумматор.

Недостатками этого прибора являются низкая точность и малое быстродействие, сдерживаемые техническими характеристиками ЦАП.

Цель изобретения — повышение точности и быстродействия устройства, Поставленная цель достигается тем; что в электронный измеритель массы, содержащий четыре аналоговых ключа, соединенных в мост с первым и вторым ключами в одной паре противоположных плеч и третьим и четвертым ключами во второй паре противоположных плеч, причем управляющий вход первого ключа соединен с управляющим входом второго ключа, а управляющий вход третьего ключа соединен с управляющим входом четвертого ключа, к одной из вершин первой диагонали моста подключен первый источник напряжения, соединенный с нулевой шиной питания, а к второй диагонали подключены входы первого делителя напряжения и входы тензодатчиков, первый аналоговый сумматор, усилитель-ограничитель, счетчик, генератор, делитель частоты, формирователь имйульсов, делитель частоты на два и первый конденсатор, дополнительно введены интегратор, распределитель импульсов, мультиплексор, регистр, пятый, шестой, седьмой и восьмой аналоговые ключи, первый и второй аналоговые вычитатели, второй источник напряжения, второй конденсатор, элемент И, второй аналоговый сумматор, второй делитель напряжения и первый и второй повторители, причем второй источник напряжения подключен к второй вершине первой диагонали моста и нулевой шине питания, парафазные выходы тензодатчиков соединены соответственно с входами первого вычитателя, выходом соединенного с первым входом первого аналогового сумматора,к второму входу которого подключен выход второго делителя напряжения, выход первого аналогового сумматора через интегратор подключен к.входу усилителя-ограничителя, выход генератора через делитель частоты на два соединен с первым входом элемента И, а через делитель частоты — с входом распределителя импульсов, первый выход которого соединен с управляющими входами первого и пятого ключей, одним входом регистра и через формирователь импульсов со входом сброса счетчика, второй выход распределителя импульсов соединен с первым управляющим входом мультиплексора и с управляющим входом седьмого ключа, третий выход распределителя импульсов соединен с управляющими входами третьего и шестогс, ключей. а четвертый выход — с управляющим входом восьмого ключа и вторым управляющим входом мультиплексора, выход которого подключен к второму входу элемента И, выходом соединенного со счетным входом счетчика, выход которого подключен к другому входу регистра, парафазные выходы первого делителя напряжения соединены с входами второго вычитателя, выходом соединенного с входами первого и второго конденсаторов, выход первого из которых через пятый ключ соединен с нулевой шиной питания, а через первый повторитель и седьмой ключ — с первым входом второго аналогового сумматора, выход второго конденсатора через шестой ключ соединен с нулевой шиной питания, а через второй повторйтель и восьмой ключ — с вторым входом второго аналогового сумматора, к выходу которого подключен вход второго делителя напряжения.

На фиг.1 дана схема измерителя массы; на фиг.2 — эпюры выходных напряжений ее элементов, Измеритель массы (фиг.1) содержит первый 1, второй 2, третий 3 и четвертый 4 аналоговые ключи, первый источник 5 напряжения, первый делитель 6 напряжения, тензодатчик 7, второй источник 8 напряжения, первый аналоговый вычитатель g, первый аналоговый сумматор 10, второй делитель 11 напряжения, интегратор 12, усилитель-ограничитель 13, инвертор 14, мультиплексор 15, генератор 16, делитель

17 частоты на два, элемент И 18, делитель частоты 19, распределитель 20 импульсов, пятый ключ,21. регистр 22, формирователь

23 импульсов, счетчик 24, седьмой ключ 25, шестой ключ 26, восьмой ключ 27, второй аналоговый вычитатель 28, первый конденсатор 29, второй конденсатор 30, первый повторитель 31, второй аналоговый сумматор 32, второй повторитель 33, Электронный измеритель массы содержит четыре аналоговых ключа 1-4, соединенных в мост с первым 1 и вторым 2

1753290 ключами в одной паре противоположных плеч и с третьим 3 и четвертым 4 ключами во второй паре противоположных плеч, причем управляющий вход первого ключа 1 соединен с управляющим входом второго ключа 2, а управляющий вход третьего ключа 3 соединен с управляющим входом четвертого ключа 4, к одной иэ вершин первой диагонали моста подключен первый источник 5 напряжения, соединенный с нулевой шиной питания, а к второй диагонали подключены входы первого делителя 6 напряжения и входы тензодатчиков 7. Второй источник 8 напряжения подключен к второй вершине первой диагонали моста и нулевой шине питания, парафаэные выходы. тензодатчиков 7 соединены соответственно с входами первого вычитателя 9, выходом соединенного с первым входом аналогового сумматора 10, к второму входу которого подключен выход второго делителя 11 напряжения. Выход первого аналогового сумматора 10 через интегратор 12 подключен к входу усилителя-ограничителя 13, выходом соединенного через инвертор 14 с первым сигнальным входом мультиплексора 15, второй сигнальный вход которого соединен с выходом усилителя-ограничителя 13, Выход генератора 16 через делитель 17 частоты нз два соединен с первым входом элемента И

18, а через делитель 19 частоты — с входом распределителя 20 импульсов, первый выход которого соединен с управляющими входами первого 1 и пятого 21.ключей, одним входом регистра 22 и через формирователь 23 импульсов — с входом сброса счетчика 24, второй выход распределителя

20 импульсов соединен с первым управляющим входом мультиплексора 15 и с управляющим входом седьмого ключа 25, третий выход распределителя 20 импульсов соединен с управляющими входами третьего 3 и шестого 26 ключей, а четвертый выход —. управляющим входом восьмого ключа 27 и вторым управляющим входом мультиплексора 15, выход которого подключен к второму входу элемента И 18, выходом соединенного со счетным входом счетчика

24, выход которого подключен к другому входу регистра 22. Парафаэные выходы пор-. вого делителя 6 напряжения соединены с входами второго вычитателя 28, выходом соединенного с входами первого 29 и второго 30 конденсаторов, выход первого из которых через пятый ключ 21 соединен с нулевой шиной питания, а через первый повторитель 31 и седьмой ключ 25 — с первым входом второго аналогового сумматора 32.

Выход второго конденсатора 30 через шестой ключ 26 соединен с нулевой шиной пи5

10 тания, а через второй повторитель 33 и восьмой ключ 27 — с вторым входом второго аналогового сумматора 32, к выходу которого подключен вход второго делителя 11 напряжения.

Электронный измеритель массы работает следующим образом.

В отсутствие единичных напряжений на управляющих входах аналоговых ключей 14 {фиг,З) они разомкнуты. Поэтому напряжение от источников 5 и 8 не поступает на первый резистивный делитель 6 и тензодатчики 7. В результате выходные напряжения первого 9 и второго 28 аналоговых вычита15 телей равны нулю, С началом работы генератора 16 через делитель 19 частоты запускается четырехразрядный распределитель 20 импульсов, на четырех выходах которого поочередно

20 появляются единичные импульсы Е го; Е zp;

1. 1, Е го и Е го{фиг.2), В интервале моментов t1-tz единичное напряжение Е 2о, снимаемое с первого вы1 хода распределителя 20 импульсов, замкнет

25 ключи 1 и 2, благодаря чему соответствующие входы питания первого делителя 6 и тенэодатчиков 7 окажутся под разностью потенциалов "плюс — минус". Их выходные парафазные напряжения, будучи подведен30 ными к входам соответственно первого 9-и второго 28 вычитателей, арифметически просуммируются в каждом из них. Поэтому выходное напряжение Eg первого вычитателя 9 в интервале моментов t1-tz имеет поло35 жительную полярность.

Одновременно с первым 1 и вторым 2 ключами замыкается пятый ключ 21, благодаря чему в интервале моментов t1 t2 заряжается первый конденсатор 29 до

40 установившейся полярности (фиг.2). Седьмой

25 и восьмой 27 ключи в интервале моментов ц-t2 разомкнуты, из-за чего вторые сумматор 32 и делитель напряжения 11 обесточены, 45 В результате на входах первого сумматора 10 присутствует только выходное напряжение Eg, обусловленное работой тензодатчиков 7.

Таким образом, в интервале t1-t2 интег50 рируется только измеряемое напряжение Eg (реэультат последующего интегрирования показан пунктиром), и поэтому выходное напряжение E1z интегратора 12 к моменту tz будет отлично от нуля и тем выше, чем боль55 ше выходное напряжение тензодатчиков 7.

С наступлением момента тг единичное напряжение Е го исчезает на первом выхо1 де распределителя 20 и на втором его выходе появляется аналогичный импульс Е zp. В результате исчезновения Е zp ключи 1 2 и

1753290

25

Здесь существенное отличие в том, что за время tz-тз интегрируется не фиксиро- 35 ванное напряжение образцового прецизи40

21 размыкаются, первый делитель 6 и тен. зодатчики 7 обесточиааются, выходное напряжение Ею первого сумматора 10 становится равным нулю, а заряженный первый конденсатор 29 через первый поеТо2 ритель 31 и замкнутый посредством Е zp шестой ключ 25 подключается к первому входу второго сумматора 32, выходное на. пряжение которого, пройдя второй делитель 11 напряжения, необходимый для масштабирования прибора, обеспечит подачу на второй вход первого сумматора 10 отрицательного импульса Е11, который интегрируется в качестве образцового напряжения, предусмотренного в классической схеме даухтактного интегрирования.

Если бы в предшествующий такт 1-1 напряжение тензодатчиков отсутствовало бы, то Еп равнялось бы нулю, из-за чего выходно напряжение интегратора Е1 пересекло бы нуль в момент 2(такой результат интегрирования импульсоа Е11 показан пунктиром}.

Поскольку при нагрузке тензодатчиков во время t1 — tz Ед ФО, то выходное напряжение E1z интегратора 12 в момент 1 отлично от нуля и смещает начальный уровень интегрирования импульса E1z на величину+ 4.

Поэтому выходное напряжение интегратора

Е12 пересекает нуль в момент не tz, а t o.

Разносты ю- tz является мерой измеряемоi o напряжения Ед, как в классической схеме даухтактного интегрирования, онного источника, а запомненное напряжение питания тензодатчиков. Этим самым устраняется влияние на точность дрейфа параметров источников 5 и 8 и аналоговых ключей 1 — 4.

Далее выходное напряжение Еа интегpampa 12, пройдя усилитель-ограничитель

13 и инвертор 14, поступает на первый сигнальный вход мультиплексора 15, который в интервале tz-сз отперт по первому управля ющему входу напряжением Е zo на втором

2 выходе распределителя 20 импульсов, Поэтому в интервале tz-тз на выходе мультиплексора 15 будет действовать импульс Е 15, длительность которого пропорциональна выходному напряжению тензодатчиков. Этот импульс отпирает элемент И 18 и на вход С счетчика 24 поступают имйульсы Езз, создавая в нем цифровую копию измеряемого напряжения., 8 следующий такт з-ц выключается напряжение на втором выходе распределителя 20 и на его третьем выходе появляется импульс Е zo, который замкнет третий 3, чет5

15 вертый 4 и шестой 26 ключи. При этом первый делитель 6 и тензодатчики 7 запитываются противоположным напряжением

"минус — плюс", из-за чего выходное напряжение Eg первого сумматора 9 будет отрицательным, а второй конденсатор 30 через шестой замкнутый ключ 26 зарядится напряжением, противоположным по знаку на первом конденсаторе 29.

Из-за разомкнутых седьмого 25 и восьмого 27 ключей выходное напряжение второго делителя 11 равно нулю, Поэтому на входах первого сумматора 10 действует только напряжение Ед, обусловленное работой тензодатчиков. Поэтому к моменту t4 выходное напряжение Е и будет равным - U<>.

В последнем интервале цикла t4 — t5 единичное выходное напряжение Е zo будет

4 действовать только на четвертом выходе распределителя 20 импульсов. При этом все ключи, кроме восьмого 27, будут разомкнуты. Напряжение второго конденсатора 30 посредством второго повторителя 33, восьмого ключа 27, вторых сумматора 32 и делителя 11 обеспечит на втором входе первого сумматора 10 импульс Е11 положительной полярности. Под его действием выходное напряжение интегратора Е1, возрастая от значения - 0, пересечет нуль в момент t о, 2 положение которого зависит от измеряемого напряжения Eg в предшествующем такте.

В конечном итоге на второй сигнальный вход мультиплексора 15 поступит выходное напряжение усилителя-ограничителя, минуя инвертор 14, и в интервале моментов

t4-t p, зависящем от выходного напряжения тензодатчиков, к импульсам, занесенным ранее в счетчик 24, добавится новое их количество.

Таким образом, результатом измерения напряжения тенэодатчика будет суммарное число импульсов, поступивших на вход счетчика 24 в интервалы tz-t о и t4-t p.

1 2

Указанная сумма необходима для устранения влияния дрейфа нуля, которое обеспечивается следующим образом.

Если, например, нулевой уровень напряжения E1z сместится вверх, то интервал

tz-t о сократится, но зато на столько же рас1 ширится интервал т4-1 о, из-за чего суммар2 ное число импульсов, занесенных в счетчик

24, не зависит от дрейфа нуля.

В начале каждого цикла напряжение

Е zp, снимаемое с nepaoro выхода распреде1 лителя 20 по входу V регистра 22, переносит в него показания счетчика 24, после чего посредством формирователя 23 импульсов, осуществляющего задержку, обнуляет счетчик 24.

1753290

10

20

35

Поскольку за один цикл t1 — ts в счетчик

24 занссятся импульсы дважды, то для получения истинного результата служит делитель 17 частоты на два, который подводит бт генератора 16 к элементу И 18 половинное число импульсов, Таким образом, в предложенной схеме устранены недостатки двухтактного интегрирования, а именно отсутствуют прецизионные аналоговые ключи в цепях сигналов малого уровня, нет прецизионного источника образцового напряжения, дрейф нуля не влияет на точность измерений, Пары ключей 1 и 4, а также 2 и 3 целесообразно выполнйть на операционном усилителе, снабженном комплементарной парой транзисторов с резистором, подключенным к их эмиттерньыл переходам.

Аналоговые вычитатели 9 и 28 следует собрать по схеме измерительного усилителя.

Резистивный делитель 6 напряжения должен представлять собой три прецизионных резистора, с центрального из которых снимается выходное напряжение.

Четырехразрядный распределитель 20 импульсов может быть выполнен в виде двоичного счетчика на 4 с двоично-десятичным дешифратором.

Аналоговые ключи 21,26,25 и 27 лучше всего выполнить оптронными, например, в 3 виде оптоэлектронного коммутатора типа

К249КН1А, характеризующегося током утечки выходной цепи не более 50 нА.

Повторители 31 и 33 должны быть выполнены на операционных усилителях с полевыми транзисторами на входах,, например, К140УД8А-К140УД8В, Аналоговый сумматор 32 можно выполнить на операционном усилителе.

Аналоговый сумматор 10 и интегратор

12 можно выполнить в виде суммирующего интегратора.

8 качестве мультиплексора 15 достаточно использовать схему 2И-2 ИЛИ, например, К155ЛР1.

Формирователем 23 импульсов может служить л юбой одно вибратор.

Формула изобретения

Электронный измеритель массы, содержащий четыре аналоговых ключа, соединенных в мост с первым и вторым ключами в одной паре противоположных плеч и с третьим и четвертым ключами во второй паре противоположных плеч, причем управляющий вход первого ключа соединен с управляющим входом второго ключа, а управляющий вход третьего ключа соединен с управляющим входом четвертого ключа, к одной из вершин первой диагонали моста подключен первый источник напряжения, соединенный с нулевой шиной питания, а к второй диагонали подключены входы первого делителя напряжения и входы тензодатчиков, первый аналоговый сумматор, усилитель-ограничитель, счетчик, генератор, делитель частоты, формирователь импульсов, делитель частоты на два, первый конденсатор, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и быстродействия, в него введены интегратор, распределитель импульсов, мультиплексор, регистр, пятый, шестой. седьмой и восьмой аналоговые ключи, первый и второй аналоговые вычитатели, второй источник напряжения, второй конденсатор, элемент И, второй аналоговый сумматор, второй делитель напряжения и первый и второй повторители, причем второй источник напряжения подключен к второй вершине первой диагонали моста и нулевой шине питания, парафазные выходы тензодатчиков соединены соответственно с входами первого вычитателя, выходом соединенного с первым входом первого аналогового сумматора, к второму входу которого подключен выход второго делителя напряжения, выход первого аналогового сумматора через интегратор подключен к входу усилителя-ограничителя, выходом соединенного через инвертор с первым сигнальным входом мультиплексора, второй сигнальный вход которого соединен с выходом усилителя-ограничителя, выход генератора через делитель частоты на два соединен с первым входом элемента

И, а через делитель частоты — с входом распределителя импульсов, первый выход которога соединен с управляющими входами первого и пятого ключей, одним входом регистра и через формирователь импульсов— с входом сброса счетчика, второй выход распределителя импульсов соединен с первым управляющим входом мультиплексора и с управляющим входом седьмого ключа, третий выход распределителя импульсов соединен с управляющими входами третьего и шестого ключей, а четвертый выход — с управляющим входом восьмого ключа и вторым управляющим входом мультиплексора;выход которого подключен к второму входу элемента И, выходом соединенного со счетным входом счетчика, выход которого подключен к другому входу регистра, парафазные выходы первого делителя напряжения соединены с входами второго вычитателя, выходом соединенного с входами первого и второго конденсаторов, выход первого из которых через пятый ключ соединен с нулевой шиной питания, а через первый повторитель и седьмой ключ — с первым входом второго аналогового сумматора, вы1753290

12 ход второго конденсатора через шестой с вторым входом второго аналогового сумключ соединен с нулевой шиной питания, а матора, к выходу которого подключен вход через второй повторитель и восьмой ключ — второго делителя напрвкения. фцр 2

Электронный измеритель массы Электронный измеритель массы Электронный измеритель массы Электронный измеритель массы Электронный измеритель массы Электронный измеритель массы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для автоматического взвешивания неподвижных и движущихся объектов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области электронной весоизмерительной техники и может быть использовано в различных отраслях промышленности и транспорта для быстрого и высокоточного определения массы транспортного средства с сыпучими и наливными грузами при погрузке или выгрузке, перемещении грузов различного рода подъемными механизмами и одновременном их взвешивании, например, крановыми, монорельсовыми и другими весами, измерения сил и давлений, а также для исследования физических свойств материалов, деформаций и напряжений в деталях и конструкциях. Способ измерения массы и деформаций заключается в измерении параметров тензорезисторов, которые располагают в контрольных точках по площади или участку исследуемого объекта. При этом измеряют частоту генератора, образованного тензорезисторами, соединенными с внешними конденсаторами фазирующей RC-цепочки и усилителем. Усредненный сигнал генератора подают через функциональный преобразователь частота-код на цифровой индикатор. Частота генератора зависит от параметров тензорезисторов. Заявляемое изобретение позволяет частотным способом непрерывно измерять массу и деформацию объекта с использованием двухпроводной линии связи и однотипных стандартных тензорезисторов (тензодатчиков) с усреднением показаний без дополнительных вычислительных операций, что обеспечивает высокую надежность и помехоустойчивость способа. Кроме того, такой способ устраняет влияние нестабильности напряжения питания измерительной схемы, просадки, наклона фундамента и платформы весов, а также смещения центра масс грузов на погрешность измерения, т.к. при наклоне платформы, участков рельсового пути или смещении центра масс груза увеличение сопротивлений одних тензорезисторов будет соответствовать уменьшению сопротивлений других, при этом выходная частота генератора, а следовательно, результат измерения не изменятся. 4 ил.
Наверх