Цифровой многоточечный измерительный мост

 

О П И С А Н И Е ()938164

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскнк

Социалистические

Республик (61) Дополнительное к авт. саид-ву (22)Заявлено 23.01.80 (21) 2872964/18-21 с присоединением заявки И (5 I ) M. Кл.

G 01 R 17/10

9кударстеенвы11 кюмктет

СССР (23) Приоритет ве делам нзобретенвк н вткрытк11

Опубликовано 23. 06. 82. Бюллетень М 23

Дата опубликования описания 25. 06. 82 (53) УДК621. 317. .733(088.8) (72) Автор изобретения

В. В. Беззубцев (71) Заявитель (54) ЦИФРОВОЙ МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

МОСТ

Изобретение относится к измеритель-! ной технике и может быть использовано при измерении неэлектрических величин резистивными датчиками, например, при измерении деформаций и температур

5 с помощью тензотерморезисторов в комплекте с микро-еВМ.

Известен цифровой измерительный мост, содержащий мостовую схему, одно плечо которой образовано измерительным резистором, источник питания, изменяющий свою полярность, включенный в одну диагональ, усилитель, включенный в другую диагональ, аналого-цифровой преобразователь, подключенный к выходу усилителя и содержащий формирователь и измеритель временных интервалов (1).

Недостатком известного устройства является низкое быстродействие, 1о так как время одного измерения не может быть меньше периода сетевого . напряжения..Быстродействие ограничивается также измерителем временных

2 интервалов, разрешающая способность которого прямо пропорциональна измеряемому интервалу и частоте заполняющих импульсов.

Наиболее близким по технической сущности является цифровой многоточечный измерительный мост, содержащий мостовую схему, одно плечо которой образовано измерительными резисторами, например тензорезисторами, включаемыми в плечо посредством коммутатора, а три плеча образованы постоянными резисторами, два из которых являются образцовыми, источник питания, изменяющий свою полярность, включенный в диагональ, усилитель разбаланса, вклю" ченный в измерительную диагональ, цифровую проводимость, образованную разрядными резисторами и переключателями и подключенную к образцовым резисторам, регистр, подключенный к входам цифровой проводимости, регистр- счетчик, выходы которого

8164

55 связаны с управляющими входами. коммутатора, блок управления, соединен-. ный с входом регистра-счетчика и управляющим входом регистра (2) °

Недостатком этого устройства являются низкие быстродействие и помехозащищенность.

Низкое быстродействие обусловливается тем, что раэнополярные импульсы питания, вырабатываемые на каждый такт уравновешивания, должны иметь длительность не меньшую, чем время переходных процессов, вызванных перепадами напряжения питания. Время переходных процессов, зависящее в первую очередь от длины соединительных тензореэисторов, задает предел теоретически достижимого быстродействия.

Практически быстродействие ограничивается также тем, что в начале поразрядного уравновешивания, при коммутации старших разрядов цифровой проводимости, усилитель работает с многократными перегрузками и входит в глубокое насыщение. Обычно быстродействие таких мостов не превышает 100 иэм/с.

Низкая помехозащищенность обусловливается тем, что сигналы, образующие разность на выходе ус рителя, формируются в разные моменты времени, отстоящие друг от друга на конечный интервал, в течение которого амплитуда помехи может существенно, с точки зрения влияния на точность измерения, измениться.

Цель изобретения — повышение быстродействия и помехозащищенности.

Для достижения поставленной цели цифровой многоточечный измерительный мост, содержащий мостовую схему, одно плечо которой образовано измерительными резисторами, включаемыми в плечо посредством коммутатора, а три плеча — постоянными резисторами, два иэ которых являются образцовыми; источник питания, включенный в диагональ питания мостовой схемы, усилитель, включенный в измерительную диагональ мостовой схемы; цифровую проводимость, образованную разрядными резисторами и переключателями и подключенную к образцовым резисторам, регистр, подключенный к входам цифровой проводимости, регистрсчетчик, выходы которого соединены с управляющими входами коммутатора; блок управления, соединенный с входом регистр-счетчика и управляющий входом регистра, снабжен преобразователем напряжение-частота (ПНЧ), вход которого соединен с выходом усилителя, а выход подключен к одному входу элемента И, реверсивным счетчиком, состоящим из и секций, соединенных посредством элемента

ИРИ и знакового триггера; блоком распределения, выходы которого подключены к вторым входам элемента

ИЛИ, переключателем, два выхода которого подключены к входам блока распределения, а один вход - к выходу элемента И, нормирующим генератором, выход которого подключен к второму входу переключателя, а вход соединен с блоком управления, умножителем частоты, вход которого соединен с сетью промышленного напряжения, а выход подключен к входу блока управления, регистр-счетчик выполнен из двух секций, соединенных посредством дополнительного тригге-, ра, выход которого также соединен с управляющими входами источника питания и переключателя, выходы первых (n-1) секций реверсивного счетчика и знакового триггера подключены к входам регистра, установочные входы реверсивного счетчика связаны с блоком управления и выходом дополнительного триггера регистр-счетчика, управляющие входы блока распределения, усилителя и второй вход элемента И соединены с блоком управления.

На фиг. 1 изображена схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 временные диаграммы работы устройства; на фиг. 3 - характеристика преобразования напряжение-код.

Мостовая схема устройства образована образцовыми резисторами 1 и 2, постоянным резистором и тензорезистором 4, включенным посредством коммутатора 5. Источник 6 питания включен,одну диагональ мостовой схемы, в другую диагональ которой включен усилитель 7. К трем вершинам мостовой схемы, смежным с образцовыми резисторами 1 и 2, подключена цифровая. проводимость 8, образованная разрядными резисторами 9, знаковым резистором 10 и переключателями 11. К выходу усилителя 7 подключен преобразователь 12 напряжение-частота (ПНЧ), выход которого через элемент 13 И соединен с одним входом переключателя 14, выходы ко938164

5 торого подключены к входам 15 и 16 блока 17 распределения. Реверсивный счетчик 18 состоит из секций

19, 20 и 21, соединенных посредством элементов ИЛИ 22, и знакового триггера 23. Входы 24-29 счетчика

18 соединены, соответственно, с выходами 30-35 блока 17 распределения, управляющие входы 36-38 которой подключены к блоку 39 управления.

Выходы секций 20 и 21 и триггера

23 счетчика 18 связаны с входами цифровой проводимости 8 через регистр 40. Установочные входы R, S счетчика 18 соединены с выходами элемента 41 установки. Регистрсчетчик 42 состоит из секций 43 и 44, соединенных посредством дополнительного триггера 45. Выходы секций 43 и 44 связаны с управляющими входами коммутатора 5. Выход дополнительного триггера 45 подключен к управляющим входам источника 6 питания, переключателя 14 и элемента 41 установки. Нормирующий генератор 46 подключен к второму входу переключатепя 14. Вход умножителя

47 частоты связан через формирователь 48 с сетью промышленного напряжения. Блок 39 управления соединен с выходом умножителя 47 «ас тоты, с входами элемента 41 установки, регистр-счетчика 42, нормирующего генератора 46, регистра 40, управляющим входом усилителя 7 и установочными входами триггера 23.

В устройстве уравновешивание мостовой. схемы цифровой проводимостью

8 осуществляется с использованием промежуточного преобразования напряжение-код.

Преобразователь напряжение-код (ПНК) образуют ПНЧ, счетчик 18 и блок 39 управления, формирующий временные интервалы.

Напряжение раэбаланса мостовой схемы связано с сопротивлением плеч следующей зависимостью

U = 0 (1) г 0 (+114) ®„ Я2) где U - напряжение источника 6 пио тания сопротивления резисторов, 21 3 4 1— учетом того, что R =»», выражение (1) примет вид и 4- " g (2) (+ 4) о

1О !

Зо

35 ю

SO

6

При уравновешивании мостовой схемы цифровой проводимостью на разрядных переключателях код уравновешивания связан с сопротивлением резисторов 3 и 4 следующей зависимостью н»- 4- j3)

1 4» R3

Как видно иэ выражений (2) и (3), код N связан линейной зависимостью с напряжением разбаланса.

Это обстоятельство облегчает измерительный процесс, сочетающий уравновешивание мостовой схемы с промежуточным преобразованием напряжениекод.

Устройство работает следующим образом. выхода формирователя 48 на вход умножителя 47 частоты поступают импульсы, частота которых равна частоте сетевого напряжения F

С выхода умножителя 47 частоты на вход блока 39 управления поступает частота

Fo ю (4) где а — коэффициент передачи умножителя 47 частоты.

Из входной частоты F< блок 39 управления формирует синхронизирующие импульсы и временные интервалы, которыми осуществляется тактирование и управление узлов устройства.

В начальный момент секция 43 счетчика 42 и триггер 45 находятся в нулевом состоянии, а в секции 44 записан исходный код.

Коды секций 43 и 44 определяют адрес (номер) измерительной точки.

Под воздействием выходного сигнала триггера 45 устанавливается положительная полярность напряжения источника 6, элемент 41 установки подключает к блоку 39 управления установочный вход R счетчика 18, а переключатель 14 — выход элемента

13 к входу 15 и выход генератора

46 — к входу 16 блока распределения.

В момент t q (фиг. 2), совпадающий с началом формирования первого временного интервала Т= 1/Го, на вход элемента 41 с блока 39 управле. ния поступает импульс, устанавливающий счетчик 18 в ноль. Одновременно на регистр 40 поступает сигнал разрешения записи. Регистр 40 и следовательно, цифровая проводимость 8 устанавливаются также в ну938164 го

50

/О ион /

Л01 У (8) напряжение разбаланса в момент t3, приведенное к выходу усилителя 7; 55 количество двоичных разрядов в каждой из секций

19, 20 и 21; где Л0

П1 левое состояние. Блок 39 управления, воздействуя на управляющий вход усилителя 7, устанавливает коэффициент усиления " К

В промежутке времени с-,1 протекают переходные процессы в усилителе 7 и ПНЧ. К моменту t на выходе усилителя 7 устанавливается сигнал ц, =к„ор,, (5) зо

0ро — исходное напряжение разбаланса, На выходе ПНЧ устанавливается частота

Ф =Кп U4+fо (6) где K> — коэффициент преобразования ПНЧ; частота ПНЧ, соответствующая нулевому входному сигналу.

В момент t короткий импульс с блока управления поступает на

5-вход триггера 23, который устанавливается в состояние "1", в интервапе С вЂ”вЂ” и -t > на второй вход элемента 13 и управляющий вход 38 блока

17 распределения поступает потенциал разрешения. Следовательно, импульсы ПНЧ через переключатель 14, выход 34 блока 17 распределения и вход 28 счетчика 18 поступают на вход сложения секции 21.

Временные интервалы Тл, Сг Г равны между собой и связаны с частотой умножителя 47 выражением .л = с;г = -. = . ь = < = / (.7 /

В общем случае в момент t в счетчике 18 фиксируется первый код.

B момент t3 на регистр 40 поступает импульс разрешения записи, код счетчика 18 записывается в регистр

40, разряды цифровой проводимости

8, в том числе знаковый, устанавливаются в соответствии с этим кодом.

Происходит соответствующая компенсация напряжения разбаланса 0ро При

45 этом, в общем случае остается сигнал недокомпенсации или перекомпенсации, величина которого не больше весового значения младшего разряда секции 21, О „, „ - максимальный рабочий сигнал на выходе усилителя 7. Сигналу

О„„с,„ соответствует максимальная частота ПНС x=Kn Оах о 2 о

В момент по команде блока 39 управления устанавливается коэффициент усилия усилителя 7 К =2 К

Ул и на выходе усилителя 7 установится сигнал

Uz 4„2 т.е. входной сигнал ПНЧ принимает новое значение в диапазоне

" пар+" vnax

В интервале С; элемент 13 закрыт.

В этом интервале устанавливаются выходные сигналы усилителя 7 и ПНЧ.

Кроме того, в момент t нормирующий генератор 46 формирует на своем выходе одиночный импульс, который через переключатель 14, вход 16 и выход 35 элемента 17 распределения и вход 29 счетчика 18 поступает на вход вычитания секции 21. В счетчике 18 записывается первый промежуточный код.

В момент t сигнал разрешения поступает на вход 37 блока 17 распределения, а элемент 13 вновь открывается для импульсов ПНЧ, которые в интервале Г поступают через выход 32 блока 17 распределения и вход 26 счетчика 18 на.вход сложения секции 20.

В общем случае в счетчике 18 в момент t записывается второй код, который вводится в регистр 40, в результате чего происходит более точная компенсация напряжения разбаланса, т.е. мостовая схема приближается к состоянию равновесия. Одновременно на управляющий вход усилителя

7 с блока 39 поступает команда, по которой устанавливается коэффициент усиления К ---К 2 =К 2г Остаточное напряженйе недокомпенсации или перекомпенсации, усиленное в

К раз, поступает на вход НРЧ. В интервале 5 элемент 13 закрыт, происходит установление выходных сигналов усилитегЭ 7 и ПНЧ. В момент на вход вычитания секции 20 поступает одиночный импульс нормирующего генератора 46, В счетчике 18 записывается второй промежуточн.la код.

В интервале 7; открывается элемент

13, сигнал разрешения поступает на вход 36 блока 17 распределения и им938164

SS пульсы ИНЧ поступают на вход сложения секции 19 счетчика 18, и в момент t à счетчике 18 формируется третий код.

Поскольку третий код не подлежит дальнейшему уточнению, то выходы сек ции 19 не связаны с цифровой проводимостью 8, в которой, следовательно, отсутствуют m младших разрядов.

Третий код можно считать кодом уравновешивания, поскольку первый и второй коды корректируются в последующих тактах, т.е. третий код содержит ошибку не более единицы младшего разряда счетчика 18.

При положительной полярности питания мостовой схемы характеристика преобразования напряжение-код описывается прямой 1 (фиг. 3).

Третий код выводится на внешний накопитель, например в память микро-ЭВМ.

В иом -HT t с блока 39 управле9 ния на вход регистр-счетчика 42 поступает счетный импульс, в результате чего формируется код адреса следующей измерительной .точки.

В последующих шести временных интервалах C происходит измерительный процесс, аналогичный описываемому, йосле чего на вход регистрсчетчика 42 вновь поступает импульс счета.

Формируется код адреса очередной измерительной точки.

EMKocTb секции 43 связана с коэффициентом умножения а количеством преобразовательных тактов и и количеством интервалов 7,, приходящихся на один преобразовательный такт, чтобы окончание измерительного процесса К измерительной точки совпадал :с окончанием первого временного ин;тервала Т.

По окончании опроса измерительной точки с К-адресом, происходит переполнение секции 43, которая вернется в нулевое состояние, а триггер 45 перейдет в состояние ".1".

В регистр-счетчике 42 вновь формиру" ется исходный код. Повторяется опрос измерительных точек с адресами от исходного до К в течение второго временного интервала Т.

Однако теперь выходной сигнал триггера 45 устанавливает отрицатель ную полярность источника 6. Кроме того, триггер 45 воздействует на управляющие входы переключателя 14 и элемента 41 установки, в результатечего при повторном опросе в момент . разряды счетчика 18, регистра 40 и цифровой проводимости 8 устанавливаются в состояние "1", в момент знаковый триггер 23 устанавливается в состояние "0".

Поскольку выход нормирующего генератора 46 подключен к входу 15 блока 17 распределения, а выход элемента 13 — к входу 16 блока 17 рас-, пределения, то импульсы ПНЧ в интервалах

Формирование двух измерительных кодов для каждой измерительной точки с изменением полярности питания мостовой схемы и жесткой привязкой к частоте сетевого напряжения позволяет получить высокую помехозащищенность измерительного моста.

Точно также исключается погрешность из-за смещения "нулей" усилителя 7, ПНЧ, а также других факторов, обусловливающих аддитивную погреш,ность, при условии, что знак этой погрешности не зависит от полярности, напряжения питания мостовой схемы.

Устройство работает одинаково, как при исходных сопротивлениях тензорезисторов, т. е. при ненагруженном ооъекте, так и при наличии приращения сопротивлений тензорезисторов.

При трехкратном измерительном процессе в каждом последующем такте происходит коррекция ошибки предыдущего такта. При этом величина этой ошибки должна быть не более единицы дискретности предыдушей секции.

Однако время-импульсный метод пре образования может давать погрешность на единицу счета, т.е. на ту же единицу дискретности. В этом случае усилитель 7 и РНЧ должны иметь высокую точность передаточной характеристики.

Чтобы значительно снизить требование к упомянутым характеристикам, следует снизить весовое значение погрешности время-импульсного преобразования. Для этого можно, например, на выходе ПНЧ установить

938164

25 зо. ных посредством дополнительного дополнительный триггер-делитель, устанавливаемый в исходное состояние в чачале каждого такта.

Это позволит. изменить весьма flpoc тые усилитель 7 и ПНЧ.

Использование дополнительного триггера-делителя несколько усложняет счетчик 18, так как выход триггера-делителя должен переключаться на секции 20 и 19. Возможно более простое решение этой задачи, для чего в устройстве, вместе с удвоением коэффициента передачи ПНЧ, увеличена на один разряд старшая секция 21, а нормирующий генератор 46 формирует в интервалах Г и Т5 два нормирующих импульса вместо одного.

Мгоноступенчатый процесс аналогоцифрового преобразования позволяет получить высокое быстродействие без снижения разрешающей способности.

Таким образом, цифровой многоточечный измерительный мост целесообразно испольэовать при многоточечном тензометрировании и медленноменяющемся нагружении объекта испытаний, когда требуется обеспечить минимальное время опроса всех измерительных точек.

5 о

12 проводимости, регистр-счетчик, выходы которого соединены с управляющими входами коммутатора, блок управления, соединенный с входом регистр"счетчика и управляющим входом регистра, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения быстродействия и помехозащищенности, он снабжен преобразователем напряжение-частота (ПНЧ), вход которого соединен с выходом усилителя, а выиод подключен к одному входу элемента

И, реверсивным счетчиком, состоящим из ll секций, соединенных посредством элемента ИЛИ и знакового триггера; блоком распределения, выходы которого подключены к вторым входам элемента

ИЛИ, переключателем, два выхода которого подключены к входам блока распределения, а один вход - к выходу элемента И, нормирующим генера. тором, выход которого подключен к второму входу переключателя, а вход соединен с блоком управления, умножителем частоты, вход которого соединен с сетью промышленного напряжения, а выход подключен к входу блока управления, регистр-счетчик выполнен из двух секций, соединенФормула изобретения .Ièàðoeîé мног..точечный измерительный мост, содержащий мостовую схему,. одно плечо которой образовано изнегч.тельными резисторами, включаемыми в плечо посредством коммута-.=-.за, а три плеча - постоянными

"=-эисторами, два иэ которых являются е-::аэцооыми, источник питания, включе .нь1. в диагональ питания мостовой схемы. усилитель, включенный в изме,"": -:: чую диагональ мостовой схеы,, цифровую проводимость, образоa=нну:": разрядными резисторами и переключателями и подключенную к образцовым резисторам, регистр, подключечный к входам цифровой

45 триггера, выход которого также соединен с управляющими входами источника питания и переключателя, выходы первых (и-1) секций реверсивного счетчика и знакового триггера подключены к входам регистра, установочные входы реверсивного счетчика соединены с блоком управления и выходом дополнительного триггера регистр-счетчика, управляющие входы блока распределения, усилителя и второй вход элемента И соединены с блоком управления.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство CCCP

1 423055, кл. G 01 R 17/10, 1971.

2. Авторское свидетельство СССР

N 746300, кл. G 01 R 17/10, 1978.

938164

8ф ty tg tp

Составитель В. Семенчук

Редактор А. Козориз Техред Ае Ач Корректор А, Гриценко

Заказ 52/ 7 Тираж 71 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Фи мал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная,

Цифровой многоточечный измерительный мост Цифровой многоточечный измерительный мост Цифровой многоточечный измерительный мост Цифровой многоточечный измерительный мост Цифровой многоточечный измерительный мост Цифровой многоточечный измерительный мост Цифровой многоточечный измерительный мост Цифровой многоточечный измерительный мост 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерения физических величин, в частности, к измерителям параметров двухполюсников

Изобретение относится к области измерения физических величин, в частности к измерителям параметров двухполюсников

Изобретение относится к области измерения физических величин, в частности к измерителям параметров двухполюсников

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении при проектировании параметрических измерительных преобразователей, инвариантных ко внешним возмущениям

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для построения параметрических измерительных преобразователей, инвариантных к изменениям параметров источников питания и другим влияющим величинам

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для построения параметрических измерительных преобразователей, инвариантных к изменениям параметров источников питания и другим влияющим величинам

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для построения параметрических измерительных преобразователей, инвариантных к изменениям параметров источника питания

Изобретение относится к электроизмерительной технике, может использоваться в качестве измерителя параметров резистивноемкостных сопротивлений неременного тока

Изобретение относится к мостовым устройствам измерения активных и реактивных сопротивлений
Наверх