Измерительный преобразователь параметров емкостного датчика во временной интервал

 

Использование: в измерительной технике , в частности в электронных измерительных преобразователях параметров пассивных электрических цепей. Сущность изобретения: алгоритм работы устройства основан на уравновешивании зарядов, формируемых на измеряемом и образцовом конденсаторах емкостного датчика. Устройство содержит источник опорного напряжения , электронные коммутаторы, образцовый и измеряемый конденсаторы емкостного датчика, усилитель сигнала неравновесия измерительной цепи, разделительный конденсатор, ключ, повторитель напряжения, интегратор, делитель нэпря- .жения, компаратор, устройство формирования напряжения развертки, логический элемент 2И-НЕ и блок управления. Процесс уравновешивания в устройстве осуществляется приведением к нулю интеграла от выходного напряжения повторителя. Широтно-импульсное регулирование выходного сигнала измерительного преобразователя осуществляется с помощью компаратора и устройства формирования напряжения развертки. 2 ил. ел С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 R 27/26

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (госпАтент сссР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4887263/21 (22) 29,11.90 (46) 28,02.93. Бюл, М 8 (71) Ленинградский государственный технический университет (72) А.Л,Соловьев, В.С.Гутников, Г.В.Логинов, В.Г.Тимошенко и А.А,Андреев (56) Мартяшин А.И., Шахов Э.К,, Шляндин

В,М. Преобразователи электрических параметров для систем контроля и измерения, М.: Энергия, 1976, с.295, рис. 5 — 6-2.

Авторское свидетельство СССР

М 1525619. кл. G 01 R 27/26, 1989. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЕМКОСТНОГО ДАТЧИКА ВО ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ (57) Использование: в измерительной технике, в частности в электронных измерительных преобразователях параметров пассивных электрических цепей. Сущность изобретения: алгоритм работы устройства

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения параметров электрических цепей.

Целью изобретения является повышение точности преобразования и существенное упрощение конструкции.

На фиг.1 приведена функциональная схема измерительного преобразователя параметров емкостного датчика во временной интервал, Устройство содержит: источник опорного напряжения 1, первый вывод которого соединен с первыми входами коммутаторов 2 и 3. Второй вывод источника опорного напряжения 1 соединен со вторы Ы «, 1798734 А1 основан на уравновешивании зарядов, формируемых на измеряемом и образцовом конденсаторах емкостного датчика. Устройство содержит источник опорного напряжения, электронные коммутаторы, образцовый и измеряемый конденсаторы емкостного датчика. усилитель сигнала неравновесия измерительной цепи, разделительный конденсатор, ключ, повторитель напряжения, интегратор, делитель напря.жения, компаратор, устройство фо рми рова. ния напряжения развертки, логический элемент 2И-НЕ и блок управления, Процесс уравновешивания в устройстве осуществляется приведением к нулю интеграла от выходного напряжения повторителя.

Широтно-импульсное регулирование выходного сигнала измерительного преобразователя осуществляется с помощью компаратора и устройства формирования напряжения развертки. 2 ил, ми входами коммутаторов 2 и 3 и подключен к общей шине устройства. Выходы коммутаторов 2 и 3 соединены соответственно че- О реэ образцовый 4 и измерительный 5 О конденсаторы емкостного датчика со вхо- 3 дом усилителя сигнала неравновесия изме- (д) рительной цепи (УСН) 9, Выход УСН 9 через Дь разделительный конденсатор 10 подключен к первому выводу ключе 11, который сведи- 1ч нен со входом повторителя 12. Второй вывод ключа 11 соединен с общей шиной

° Ъ устройства. Выход повторителя 12 соединен через последовательно включенные интегратор 16 и делитель напряжения 17 с первым входом компаратора 18, Второй

1798734 вход компэраторэ 18 соединен с выходом . устройства формирования напряжения развертки 23, а выход компарэтора 18 подключен к первому входу логического элемента

2И- HE 24. Выход логического элемента 2ИНЕ 24 соединен со входом управления коммутатора 3. Первый выход блока управления (5Y) 27 соединен со входом управления ключа 11. Второй выход БУ 27 соединен со вторым входом логического элемента 24, подключен ко входу управления коммутатора 2 и соединен со входом устройства формирования напряжения развертки 23.

Выход коммутатора 3 является выходом устройства.

Усилитель сигнала неравновесия измерительной цепи (УСН) 9 содержит: параллельно включенные конденсатор 6 и резистор 7, первые выводы которых соединены с инвертирующим входом операционного усилителя (ОУ) 8, который является входом УСН 9. Неинвертирующий вход OY 8 . соединен с общей шиной устройства, а выход ОУ 8 является выходом УСН 9.

Повторитель 12 содержит: ОУ, неинвертирующий вход которого является входом повторителя 12. Инвертирующий вход ОУ соединен с его выходом и является выходом

- повторителя 12.

Интегратор 16 содержит: времязадающий резистор 13, первый вывод которого является входом интегратора 16. Второй вы. вод резистора 13 соединен с первым выводом времязадающего конденсатора 14 и подключен к.инвертирующему входу OY 15, Неинвертирующий вход ОУ .15 соединен с общей шиной устройства. Второй вывод конденсатора 14 соединен с выходом ОУ 15 и. является выходом интегратора 16.

Устройство формирования напряжения развертки 23 содержит: дифференцирующий конденсатор 19, первый вывод которо.: I 0 является входом блока 23. Второй вывод конденсатора 23 соединен с первыми выводами резисторов 20 и 21. Второй вывод интегрирующего резистора 21 через интегрирующий конденсатор 22 соединен с общей шиной устройства является выходом блока 23. Второй. вы вод диффе рен цирующега резистора 20 соединен с общей шиной устройства.

Блок управления 27 содержит: генератор напряжения прямоугольной формы 25 (частота которого стабилизирована кварцевым резонатором); выход которого соединен со счетным входом счетчика Джонсона с дешифрированными выходами 26, Входы счетчика 26 "установки в нулевое состояние" и "разрешение счета" соединены с общей шиной устройства. Восьмой выход (Q8) 35

Сх Сх о — То — — твкл — тзвд

Со Со

Сх

Т,—

Со — (— + ) твкл Со тзщСХо

Т. С, То С, (2) 40

Поэтому при использовании быстродействующих ключей типа К590КН8 с

45 вкл. =3 10 С и логического элемента

-1 ,564 серии (К564ЛА7) с твкл. =110 10 9 С, погрешность (2) будет иметь величину у « 0,127; (при частоте опорного генератора пилообразного напряжения f - 50 кГц).

50 Полностью устранить природу данной погрешности удалось при реализации предложенного в материалах данной заявки устройства, Сущность заявляемой структуры заключается в том, что ее реализация обес55 печила охват вышеназванных узлов контуром общей отрицательной обратной связи.

Поэтому. влияние скоростных характеристик переключателя и г огического элемента удалось минимизировать в К Р раз (где K/ счетчика 26 является первым выходом BY

27, а выход "перенос" счетчика 26 является вторы м вы ходом БУ 27.

Недостаточная точность работы прото5 типа заключается в несовершенстве структурного решения, которое обусловлено невозможностью включения в контур цепи отрицательной обратной связи ключа (формирующего напряжение питания

10 измерительной цепи на конденсаторе емкостного датчика Со) и логического элемента, формирующего выходной временной интервал.

Ввиду того, что выходной сигнал прото15 типа формируется из выходного напряжения компаратора, реальный временной интервал с учетом времени срабатывания ключа и логического элемента описывается выражением:

20 Сх

1вых = To + твкл + гзад, (1) о где То — половина периода сигнала опорного генератора; твкл — время включения ключа (формиру25 ющего напряжение питания измерительной цепи); тзвд — время задержки срабатывания логического элемента, Следовательно, величина относитель30 ной погрешности, вызванная конечными скоростными характеристиками ключа и ло- гического элемента, может быть определена из выражения

1798734

10

25

I

) Ьэс. ОД. к 17 коэффициент петлевого усиления в контуре отрицательной обратной связи), В этом случае относительная погрешность, вызванная конечным быстродействием ключа и логического элемента, определяется из выражения (Свкл Сх + азад Сх ) (3)

То Co Ky To Co Кy где Ку — коэффициент усиления интегратора по постоянному току (данная величина лежит в диапазоне Ку 20 10 ...50 1.0 ). Устз э ранение в структуре генератора линейно изменяющегося напряжения

{ГЛИН) и применение экспоненциальной развертки существенно упростило конструкцию в целом, Функциональная схема измерительного преобразователя сигналов емкостного датчика во временной интервал приведена на фиг. 1. Измерительный преобразователь предназначен для работы с емкостными датчиками с изменяющейся величиной зазора, Для обеспечения нормальной работы измерительного канала в целом необходимо выполнить следующее соотношение емкостей измеряемого и образцового конденсаторов датчика: Сх ) Co. Алгоритм работы устройства основан нэ уравновешивании зарядов, формируемых на измеряемом Сх 5 и образцовом Со 4 конденсаторах емкостногодатчика, Синхронизация работы всех узлов измерительного преобразователя осуществляется выходными сигналами блока управленя (БУ) 27.

БУ 27 работает следующим образом. В качестве устройства формирования цикла работы преобразователя применен счетчик . Джонсона и дешифратор 26, преобразующий двоичный код в сигнал на одном из десяти выходов. На тактовый вход счетчика с дешифрованными выходами 26 подается напряжение прямоугольной формы от генератора 25, Форма выходного напряжения генератора 25 приведена на фиг.2,1. Частота работы генератора 25 должна быть стабилизирована кварцевым резонатором.

Напряжение управления работой ключа 11 (фиг, 2.2) снимается с выхода QB счетчика 26, который является первым выходом БУ 27, С выхода "перенос" счетчика 26 снимается сигнал (фиг.2.3), который управляет работой коммутатора 2 и задает цикл работы преобразователя. При работе ключей 2 и 3 на образцовом 4 и измеряемом 5 конденсаторах емкостного датчика формируются напряжения прямоугольной формы амплитудой Uo, где Uo — выходное напряжение опорного источника 1. Данные напряжения изображены соответственно нэ фиг, 2.4 и 2,5, Усилитель сигнала неравновесия измерительной цепи (УСН) 9 выполнен на

ОУ 8, конденсаторе 6 и резисторе 7. Назначение резистора 7 — обеспечить отрицательную обратную связь каскада по постоянному току. Поэтому для нормального функционирования устройства необходима реализация соотношения; RiCe» To, где

И7, Ce — соответственно сопротивление резистора 7 и емкость конденсатора 6; Тэ— длительность цикла преобразования. Функционально УСН 9 представляет собой устройство преобразования разности зарядов, формируемых на конденсаторах С» 5 и С 4, в напряжение, Выходное напряжение УСН

9 приведено на фиг. 2.6. Это напряжение подается на вход устройства восстановления составляющей разности уравновешиваемых напряжений, которое выполнено с помощью ключа 11, разделительного конденсатора 10 и повторителя 12, Принцип работы этого устройства основан в установлении на входе интегратора 16 нулевого потенциала (в моменты времени 11 — T2) после окончания каждого цикла преобразования

Поэтому формирование приращений входного напряжения интегратора 16 (при начэле каждого цикла преобразования To)

30 происходит от нулевого потенциала. Наличие в структуре конденсатора 10 позволяет исключить влияние напряжения смещения

ОУ 8 на формирование выходного временного интервала. Выходное напряжение повторителя 12 (которому также соответствует временная диаграмма, приведенная на фиг.2.6) подается на вход интегратора 16. В результате этого процесса нэ выходе интегратора 16 формируется пилообразное на40 пряжение, Скорость и направление приращения этого напряжения задаются соответственно амплитудой и полярностью выходного напряжения повторителя 12, Для обеспечения работоспособности устройства в целом введен делитель 17, Назначение этого делителя — обеспечение захвата напряжением развертки выходного напряжения интегратора 16. Коэффициент деления делителя 17 выбирается из следующего соотношения: где Uð — амплитуда напряжения развертки, снимаемого с выхода блока 23;

Ueac,од. выходное напряжение HBcblщения ОУ 15;

К1т — коэффициент деления делителя 17, 1798734 (4) Оаь Ubc = 0

Из (4) следует, что при уравновешивании 30 системы абсолютные значения выходных напряжений интегратора 16 до начала и по- . сле окончания цикла преобразования Тф равны. Причем абсолютное значение этого напряжения не входит в функцию преобра- 35 зования устройства. Общее уравнение преобразования измерительного преобразователя емкости во временной интервал определяется из выражения (4);

40 — О, — Uo где То и T»x — соответственно опорный и 45

Ж выходной временной интервалы;

Cs и С14 — соответственно емкости конденсаторов 6 и 14;

В1з — сопротивление резистора 13.

В результате несложных преобразова- 50 ний уравнение (5) примет вид:

Со

Твых = Eo. г -х (6) 55

Из выражения (6), описывающего функ.цию преобразования устройства, следует, что при работе с емкостными датчиками с изменяющейся величиной зазора обеспечиНапряжения, снимаемые с выходов делителя 17 и устройства формирования напряжения развертки 23, приведены соответственно на фиг.2.7.а и фиг, 2.7.б.

Данные напряжения подаются на компара- 5 тор 18, который вырабатывает импульс окончания процесса формирования выходного временного интервала Твых. Напряжения, формируемые компаратором 18 и логическим элементом 24, приведены соот- 10 ветственно на фиг. 2.8 и фиг,2.9, Напряжение, снимаемое с выхода логического элемента 24, управляет длительностью . включения коммутатора 3 и обеспечивает уравновешивание измерительной цепи. 15

Из алгоритма работы устройства следует, что уравновешивание измерительной цепи осуществляется автоматической регулировкой длительности выходного временного интервала. Окончание этого 20 процесса достигается при уравновешивании приращений выходного напряжения интегратора 16 в моменты времени ta— - tb u

tb-tc (СМ. фИГ. 2.7). СЛЕдОВатЕЛЬНО, СОСтаяние равновесия устройства описывается вы- 25 ражением: вается линейная зависимость от величины изменения зазора:. Co "х

Твых = То. х E (7) Sx <, где C» -, Ях — площадь взаимного пе"х рекрытия обкладок измеряемого конденсатора Сх, h> — величина зазора между обкладками измеряемого конденсатора Сх, е — диэлектрическая проницаемость среды диэлектрика.

При использовании данного измерительного преобразователя с емкостными датчиками с изменяющейся площадью обконденсатора использовать конденсатор 4, а в качестве образцового конденсатора— конденсатор 5, В этом случае также обеспечивается линейная функция преобразования измерительного канала относительно изменения площади взаимного перекрытия обкладок измеряемого конденсатора. При этом следует иметь в виду, что в этом случае необходимо также выполнение соотношения: Cs > С4.

Достоинством и редлагаемого устройства, по сравнению с прототипом, является повышение точности преобразования и су- щественное упрощение конструкции. Данное устройство макетировалось на кафедре

"Информационно-измерительной техники"

Ленинградского государственного технического университета, Анализ метрологических характеристик предлагаемого устройства и прототипа позволил сделать вывод, что температурная и временная стабильности метрологических характеристик предлагаемого устройства выше, чем у прототипа и других ранее известных структур, В том числе величина температурной погрешности относительно .прототипа была уменьшена с величиной 0,03/10 С, в диапазоне температур -60 С...+100 С, до значения 0,0127;/1, С. При практической реализации преобразователя были использованы микросхемы 561, 590, 544 и 140 серий. а в качестве счетчика с дешифрированными выходами 26 применялась микросхема

К561ИЕ8.

Экономический эффект не подсчитывался, так как основной целью предлагаемого изобретения является повышение точности.

Формула изобретения

Измерительный преобразователь параметров емкостного датчика во временной кладок необходимо в качестве измеряемого интервал, содержащий измеряемый и образцовый конденсаторы емкостного датчика, первые выводы которых соединены с входом усилителя сигнала неравновесия измерительной цепи, интегратор, компаратор и ключ, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и упрощения конструкции, в него введены первый и второй коммутаторы, блок управления, разделительный конденсатор, повторитель напряжения, делитель напряжения, устройство формирования напряжения развертки, логический элемент 2И вЂ” HE и источник опорного напряжения, первый. вывод которого соединен с первыми входами первого и второго коммутаторов, второй вывод источника опорного напряжения соединен с вторыми входами первого и второго коммутаторов, а также подключен к первому выводу ключа и соединен с общей шиной устройства, выходы первого и второго коммутаторов соединены соответственно с вторыми выводами образцового и измерительного конденсаторов емкостного датчика, выход усилителя сигнала неравновесия измерительной цепи через разделительный

5 конденсатор подключен к второму выводу ключа и соединен через последовательно включенные повторитель, интегратор и делитель напряжения с первым входом компаратора, первый вывод блока управления

10 соединен с входом управления ключа, второй выход блока управления соединен с входом управления первого коммутатора и первым входом логического элемента 2И-НЕ, а также через устройст15 во формирования напряжения развертки соединен с вторым входом компаратора, выход.компаратора соединен с вторым входом логического элемента 2И вЂ” НЕ, выход которого подключен к входу управле20 ния второго коммутатора, выход второго коммутатора является выходом устройства.

1798734

Составитель А,Соловьев

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор Н.Ревская

Редактор С.Куркова

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 10!

Заказ 770 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

313035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Измерительный преобразователь параметров емкостного датчика во временной интервал Измерительный преобразователь параметров емкостного датчика во временной интервал Измерительный преобразователь параметров емкостного датчика во временной интервал Измерительный преобразователь параметров емкостного датчика во временной интервал Измерительный преобразователь параметров емкостного датчика во временной интервал Измерительный преобразователь параметров емкостного датчика во временной интервал 

 

Похожие патенты:

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