CZ281439B6 - Zapojení s diferenciálním snímačem naměřených hodnot - Google Patents
Zapojení s diferenciálním snímačem naměřených hodnot Download PDFInfo
- Publication number
- CZ281439B6 CZ281439B6 CZ941999A CZ199994A CZ281439B6 CZ 281439 B6 CZ281439 B6 CZ 281439B6 CZ 941999 A CZ941999 A CZ 941999A CZ 199994 A CZ199994 A CZ 199994A CZ 281439 B6 CZ281439 B6 CZ 281439B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- output
- oscillators
- pct
- differential transducer
- circuit arrangement
- Prior art date
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 20
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 4
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 2
- 230000002277 temperature effect Effects 0.000 description 2
- 108010076504 Protein Sorting Signals Proteins 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01P—MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
- G01P15/00—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration
- G01P15/02—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
- G01P15/08—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values
- G01P15/125—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values by capacitive pick-up
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/12—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
- G01D5/14—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
- G01D5/24—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying capacitance
- G01D5/2403—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying capacitance by moving plates, not forming part of the capacitor itself, e.g. shields
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Measuring Fluid Pressure (AREA)
- Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)
- Surgical Instruments (AREA)
- Electrophonic Musical Instruments (AREA)
- Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)
Abstract
Pro vyhodnocování a zpracování měřících signálů kapacitního diferenciálního snímače (1) naměřených hodnot jsou v uzavřeném obvodu upraveny dva vzájemně se ovládající RC-oscilátory, přičemž dílčí kondenzátory (5, 6) diferenciálního snímače (1) naměřených hodnot, určující dobu trvání, jsou spínány proti společnému nulovému potenciálu (7) a po nonekvivalentním spojení dílčích signálů (e1, e2) určuje první dílčí kondenzátor (5) dlouhou dobu trvání a druhý dílčí kondenzátor (6) krátkou dobu trvání výstupního signálu (14) s modulací šířky impulsů tohoto zapojení (15).
ŕ
Description
Zapojení s diferenciálním snímačem naměřených hodnot
Oblast techniky
Vynález se týká zapojení s kapacitním diferenciálním snímačem naměřených hodnot pro zpracování měřicích signálů diferenciálního snímače naměřených hodnot do signálu schopného přenosu na výstupu ze zapojení.
Dosavadní stav techniky
Pro vyhodnocování signálů snímačů jsou známá různá zapojení, například můstková a zesilovací zapojení. Tyto typy zapojení však jsou pro zpracování signálů pro mikropočítače většinou značně konstrukčně složité, a nejsou proto příliš levné. Jsou známá také zapojení snímačů v LC-oscilačních obvodech, která připravují frekvenční signál, který sice může být dále zařazeným mikroprocesorem pro další zpracování přímo vyhodnocen, avšak mají tu nevýhodu, že na tato zapojení oscilačních obvodů ve značné míře působí teplotní vlivy, takže je zapotřebí ve většině použití provádět dále zařazenou teplotní kompenzaci.
Předmětem předložené přihlášky má být nastoupena nová cesta zpracování signálů ze snímače procesorem, která je vhodná zejména pro použití Kfz-snímačů. Pod pojmem snímač se zde rozumí zařízení, které jako konstrukční skupina obsahuje jak vlastní snímací element, tak i první elektronické zapojení, které vyhodnocuje elektrický měřicí signál snímače, aby připravilo měřicí signál na výstupu ze snímače, který bude schopný přenosu, to znamená i na větší vzdálenosti. Zvláštní významy Kfz se vztahují jak na drsné prostředí, v němž snímač pracuje, jako například za extrémních teplotních podmínek, tak i na požadavek podle vhodnosti cenově příznivé hromadné výroby.
Úkolem vynálezu proto je vytvořit velmi jednoduché, a proto levné vyhodnocovací zapojení signálů kapacitního snímače, které bude samo kompenzovat teplotní vlivy, přičemž snímací element může mít velmi malou kapacitu a zapojení vydává na svém výstupu elektrický signál schopný přenosu, který je vyhodnotitelný mikroprocesorem bez své další přeměny.
Podstata vynálezu
Tento úkol splňuje zapojení s diferenciálním snímačem naměřených hodnot, sestávajícím ze dvou dílčích kondenzátorů, podle vynálezu, jehož podstatou je, že výstup prvního RC-oscilátoru, vytvořeného z odporu a jednoho dílčího kondenzátoru, je spojen přes bistabilní klopný obvod invertující úroveň signálu se vstupem druhého RC-oscilátoru, vytvořeného z odporu a dalšího dílčího kondenzátoru, a výstup tohoto druhého RC-oscilátoru je přes bistabilní klopný obvod neinvertující úroveň signálu spojen se vstupem prvního RC-oscilátoru, přičemž výstup bistabilního klopného obvodu invertujícího úroveň signálu je spojen s prvním vstupem logického členu a výstup bistabilního klopného obvodu neinvertujícího úroveň signálu je spojen s druhým vstupem logic-1CZ 281439 B6 kého členu a výstup logického členu je místem odběru dvojitého impulsového výstupního signálu
Podle výhodného provedení vynálezu jsou bistabilní klopné obvody tvořeny prahovými klopnými obvody.
Podle dalšího výhodného provedení vynálezu jsou bistabilní klopné obvody pro prakticky bezporuchové vyhodnocování velmi malých kapacit opatřeny velmi vysokými vstupními odpory.
Zapojení podle vynálezu může být extrémně levně vytvořeno nej jednoduššími prostředky. Výstupní signál s modulací šířky impulsů je možno přenášet bez ovlivnění informačního obsahu i na větší vzdálenosti. Výstupní signál je digitální, takže analogově digitální převodník není zapotřebí. Doba trvání impulsu nesoucího informační obsah snímačem změřené veličiny může být nej jednodušším způsobem vyhodnocena v mikroprocesoru. Toto vyhodnocení může být provedeno například tak, že doby trvání impulsu a přestávka jedné periody se zjistí dvěma čítači procesoru. Následné vytvoří procesor v jednoduchém výpočetním kroku dílčí poměr jako míru výchylky pohyblivé střední elektrody, provedené jako ohebný oscilátor. Podle potřeby se výstupní signál přemění jednoduchou RC-dolní propustí na analogový napěťový signál.
Podle druhu použitého diferenciálního snímače naměřených hodnot je možno pomocí tohoto zapojení dosáhnout doladitelné, velmi malé nelineárnosti. Tyto dodatečné korektury měřicího signálu mohou v mnoha případech použití odpadnout. Diferenciální - kondenzátorový princip působí při rušivých okolních vlivech jako samokompenzující, takže například kolísání vlivem teploty je velmi malé. Při praktickém provedení zapojení je pomocí tohoto principu možno dosáhnout bez přídavných opatření vysoké teplotní stability a velmi vysokého rozlišování měřicího signálu. Zapojení má velmi malou vlastní spotřebu proudu a potřebuje pouze unipolární zdroj (VCC) napětí, který při použití konstrukčních elementů CMOS připouští širší rozsah napájecího napětí. Protože zapojení ve svém vlastním provedení sestává z velmi malého počtu konstrukčních elementů, je velmi vhodné pro použití, kde je k dispozici málo místa. Dále je zapojení podle vynálezu použitelné jak pro dynamická, tak i statická měření.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude dále blíže objasněn na příkladech provedení podle přiložených výkresů, na nichž obr. 1 znázorňuje vytvoření zapojení podle vynálezu podle nároku 1 a obr. 2 je toto zapojení pro lepší pochopení funkčního principu znázorněno ještě jinak, a na obr. 3 je znázorněn příkladný průběh signálů, náležejících tomuto zapojení.
Příklady provedení vynálezu
V zapojení podle obr. 1 má diferenciální snímač 1 naměřených hodnot dvě pevné elektrody 2 a 3 v měřicím uspořádání a mezi nimi jednu pohyblivou střední elektrodu 4., na kterou působí snímana neelektrická fyzikální měřená veličina. Tímto konstrukčním uspořádáním se vytvoří oba dílčí kondenzátory 5 a 6. Střední elektroda 4 je v tomto příkladu spojena se společným nulovým potenciálem
-2CZ 281439 B6
7, respektive zemnicí přípojkou zapojení JL5. Pouze pro lepší pochopení funkčního principu zapojení 15 byl diferenciální snímač
1. naměřených hodnot na obr. 1 znázorněn ve formě dvou proměnných dílčích kondenzátorů 5, a 6..
Když snímaná měřená veličina působí na střední elektrodu 4, mění se vzdálenostní poměry v uspořádání dílčích kondenzátorů 5, 6, což vede k opačným změnám kapacity u obou dílčích kondenzátorů 5 a 6. Tím se mění i doba nabíjení dílčích kondenzátorů 5 a 6 v poměru působící měřené veličiny.
První dílčí kondenzátor 5 tvoří společně s prvním vysokoohmickým odporem 8 RC-člen (odpor-kondenzátor) stejně jako druhý dílčí kondenzátor 6 s druhým vysokoohmickým odporem 9. Doba nabíjení, vyplývající z RC-kombinace z prvního dílčího kondenzátorů 5 a prvního vysokoohmického odporu 8. určuje okamžik sepnutí invertujícího prahového detektoru 10. Pro RC-kombinaci s druhým dílčím kondenzátorem 6 a druhým vysokoohmickým odporem 9 platí totéž se vztahem k neinvertujícímu prahovému detektoru 11. Změní-li se na základě výchylky střední elektrody 4 doby nabíjení, posunou se i okamžiky sepnutí prahových detektorů 10 a 11, Vzhledem ke kruhovému společnému zapojení obou RC-oscilátorů se tyto sepnou vzájemně. Vyhodnocením průběhu dílčích signálů el a e2 vždy za oběma klopnými obvody pomocí logického členu 12 s nonekvivalentní vazbou vznikne na jeho výstupu, který vede přímo k výstupu 13 signálu ze zapojení 15, výstupní signál 14 s modulací šířky impulsů (PWM).
Popsané zapojení 15 tedy obsahuje jako charakteristické konstrukční elementy dva prahové detektory 10 a 11 a jeden logický člen 12 pro nonekvivalentní vazbu. V praktickém provedení zapojení 15 jsou oba prahové detektory 10 a 11 provedeny s výhodou jako prahové klopné obvody, jak je na obr. 1 znázorněno zapoj ovacími značkami.
Elementy, určující funkci tohoto zapojení 15, jsou a) oba spřažené RC-oscilátory, to jest z prvního dílčího kondenzátorů 5 a prvního vysokoohmického odporu 8. a z druhého dílčího kondenzátoru 6 s druhým vysokoohmickým odporem 9, přičemž vždy jeden oscilátor je uspořádán ve zpětné vazbě druhého oscilátoru, b) dva klopné obvody, tvořící prahové detektory 10 a 11. spojující navzájem oba oscilátory, přičemž jeden prahový detektor 10 navíc způsobuje invertování úrovně zesílení, a c) dále zařazený logický člen 12 pro logické nonekvivalentní spojení obou dílčích signálů el a e2, vznikajících na výstupu prahových detektorů 10 a 11.
Jsou zde tedy zapojeny dva časovači členy v řadě. Za sebou zařazené prahové klopné obvody reagují jak na pozitivní, tak i na negativní změnu úrovně napětí u5 a u6 přiváděného kontinuálně na jejich příslušný vstup. V důsledku toho vznikne časově zpožděné přepojení dílčích signálů el a e2, přivedených na oba vstupy logického členu 12., jakmile úroveň napětí u5 popřípadě u6 překročí horní spínací prahovou hodnotu OS jednoho z obou prahových klopných obvodů, respektive klesne pod dolní spínací prahovou hodnotu US, přičemž okamžiky přepnutí jsou určeny RC-členenu Oscilační frekvence tohoto zapojení 15 musí splňovat konstrukční podmínku, kterou je, že Cl + C2 = konst.
-3CZ 281439 B6
Výstupní signál 14 s modulací šířky impulsů vznikne u tohoto zapojení 15 teprve logickým sdružením obou dílčích signálů el a e2. Popsaný princip řešení proto předpokládá nutně existenci logického členu 12, aby vznikl použitelný měřicí signál.
Jak vyplývá z průběhu signálů na obr. 3, je zapotřebí pro zaznamenání celé oscilační periody obou dílčích kondenzátorů 5, 6., to znamená jednoho nabíjecího a vybíjecího cyklu, vždy vyhodnocení dvou period signálu el XOR e2. Aby tedy vznikl výstupní signál 14 s modulací šířky impulsů (PWM), který je úměrný měřené veličině, je u tohoto typu zapojení 15 zapotřebí vyhodnotit jeden dvojitý impuls, který se vždy složí ze dvou úplných oscilačních period.
Kapacitní diferenciální snímač 1 naměřených hodnot může být například snímačem zrychlení. Je-li tento snímač zrychlení vytvořen ještě mikromechanicky v křemíku, vznikne ve spojení se zapojením podle vynálezu řada zvláštních výhod, protože obě součásti jsou lehce integrovatelné a navzájem spolu zkombinovatelné, takže vznikne velmi kompaktní konstrukce.
Ačkoli je konstrukce zapojení podle vynálezu s výhodou koncipována pro vyhodnocování velmi malých kapacitních snímačů (C < 10 pF), neexistuje pro popsané řešení žádné zásadní omezení na toto použití. Takové diferenciální snímače 1 naměřených hodnot mohou být použity i pro jiné fyzikální měřené veličiny, například pro měření tlaku nebo síly. U zvláštní konstrukce diferenciálního snímače 1 naměřených hodnot není konečně pro použití řešení podle vynálezu rozhodující, jestli například je střední elektroda 4 uložena mezi pevnými elektrodami 2 a 3_ otočně, takže různé dílčí plochy střední elektrody 4 se dostanou do zákrytu s pevnými elektrodami 2 a 3., nebo jestli se zvolí konstrukce s ohebným, membránovým nebo deskovým kmitáčem.
Claims (3)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Zapojení s diferenciálním snímačem naměřených hodnot, sestávajícím ze dvou dílčích kondenzátorů, vyznačuj ící se tím, že výstup prvního RC-oscilátoru, vytvořeného z odporu (8) a jednoho dílčího kondenzátorů (5), je spojen přes bistabilní klopný obvod (10) invertující úroveň signálu se vstupem druhého RC-oscilátoru, vytvořeného z odporu (9) a dalšího dílčího kondenzátorů (6), a výstup tohoto druhého RC-oscilátoru je přes bistabilní klopný obvod (11) neinvertující úroveň signálu spojen se vstupem prvního RC-oscilátoru, přičemž výstup bistabilního klopného obvodu (10) invertujícího úroveň signálu je spojen s prvním vstupem logického členu (12) a výstup bistabilního klopného obvodu (11) neinvertující ho úroveň signálu je spojen s druhým vstupem logického členu (12) a výstup logického členu (12) je místem odběru dvojitého impulsového výstupního signálu (14).
- 2. Zapojení podle nároku 1, vyznačující se tím, že bistabilní klopné obvody (10, 11) jsou tvořeny prahovými klopnými obvody.
- 3. Zapojení podle nároků 1 nebo 2, vyznačující se tím, že bistabilní klopné obvody (10, 11) jsou opatřeny velmi vysokými vstupními odpory.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4205989A DE4205989C2 (de) | 1992-02-27 | 1992-02-27 | Schaltungsanordnung für einen Geber |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ199994A3 CZ199994A3 (en) | 1995-01-18 |
CZ281439B6 true CZ281439B6 (cs) | 1996-09-11 |
Family
ID=6452691
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ941999A CZ281439B6 (cs) | 1992-02-27 | 1993-02-12 | Zapojení s diferenciálním snímačem naměřených hodnot |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5621399A (cs) |
EP (1) | EP0628155B1 (cs) |
JP (1) | JP3363903B2 (cs) |
AT (1) | ATE131928T1 (cs) |
AU (1) | AU669879B2 (cs) |
BR (1) | BR9305974A (cs) |
CZ (1) | CZ281439B6 (cs) |
DE (1) | DE4205989C2 (cs) |
HU (1) | HUT68135A (cs) |
PL (1) | PL170773B1 (cs) |
SK (1) | SK280692B6 (cs) |
WO (1) | WO1993017302A1 (cs) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19803643A1 (de) * | 1998-02-02 | 1999-08-05 | Reinhard Wiesemann | Kapazitiver Sensor |
DE19954267A1 (de) * | 1999-07-30 | 2001-08-02 | Univ Ilmenau Tech | Verfahren zur automatischen Einstellung der Schaltschwelle kapazitiver sowie induktiver Näherungssensoren |
US6249075B1 (en) | 1999-11-18 | 2001-06-19 | Lucent Technologies Inc. | Surface micro-machined acoustic transducers |
US6356085B1 (en) * | 2000-05-09 | 2002-03-12 | Pacesetter, Inc. | Method and apparatus for converting capacitance to voltage |
DE10115715B4 (de) * | 2001-03-30 | 2004-10-14 | Plöchinger, Heinz, Dipl.-Ing. | Sensor und Verfahren zur Erfassung von Meßgrößen und physikalischen Parametern |
US6516672B2 (en) | 2001-05-21 | 2003-02-11 | Rosemount Inc. | Sigma-delta analog to digital converter for capacitive pressure sensor and process transmitter |
JP2003035615A (ja) * | 2001-07-24 | 2003-02-07 | Nitta Ind Corp | 静電容量式センサ |
KR100496883B1 (ko) * | 2003-02-04 | 2005-06-23 | 삼성전자주식회사 | 전류 제어 피더블유엠 회로 및 이를 포함하는 클래스 디이앰프 |
DE102013102543B4 (de) | 2013-03-13 | 2024-02-01 | Minebea Mitsumi Inc. | Drehgeber mit geringer Leistungsaufnahme |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3518536A (en) * | 1967-11-08 | 1970-06-30 | Lee Shih Ying | Mechano-electrical transduction system having a pair of electrical sensing networks arranged to be triggered alternatively |
FR2454083A1 (fr) * | 1979-04-09 | 1980-11-07 | Facom | Dispositif de mesure de la position relative de deux objets |
JPS56129831A (en) * | 1980-03-17 | 1981-10-12 | Yokogawa Hokushin Electric Corp | Pressure converter |
CH652823A5 (de) * | 1980-03-26 | 1985-11-29 | Bosch Gmbh Robert | Weg-frequenz-messgroessenwandler. |
US4642555A (en) * | 1985-01-31 | 1987-02-10 | Sperry Corporation | Differential capacitance detector |
DE3542030A1 (de) * | 1985-05-06 | 1986-10-09 | Haberland, Rüdiger, Prof. Dr.-Ing., 6750 Kaiserslautern | Auswerteelektronik fuer differentialkondensatoren |
DE3528416C2 (de) * | 1985-08-08 | 1996-04-18 | Envec Mess Und Regeltechn Gmbh | Auswerteschaltung für einen kapazitiven Sensor |
US5083091A (en) * | 1986-04-23 | 1992-01-21 | Rosemount, Inc. | Charged balanced feedback measurement circuit |
US4783659A (en) * | 1986-08-22 | 1988-11-08 | Rosemount Inc. | Analog transducer circuit with digital control |
US4878012A (en) * | 1988-06-10 | 1989-10-31 | Rosemount Inc. | Charge balanced feedback transmitter |
DE3919191C2 (de) * | 1989-06-13 | 1999-12-09 | Mannesmann Vdo Ag | Auswerteschaltung |
US5228341A (en) * | 1989-10-18 | 1993-07-20 | Hitachi, Ltd. | Capacitive acceleration detector having reduced mass portion |
GB2260648B (en) * | 1991-10-16 | 1995-05-17 | John Mfg Ltd | Sensor switch and a portable device sensitive to a change in movement |
US5204674A (en) * | 1991-10-28 | 1993-04-20 | Conameter Corporation | Servo mechanism with differential phase shift feedback |
US5428352A (en) * | 1992-01-06 | 1995-06-27 | Motorola, Inc. | Closed loop circuit for a differential capacitive sensor |
US5424650A (en) * | 1993-09-24 | 1995-06-13 | Rosemont Inc. | Capacitive pressure sensor having circuitry for eliminating stray capacitance |
-
1992
- 1992-02-27 DE DE4205989A patent/DE4205989C2/de not_active Expired - Fee Related
-
1993
- 1993-02-12 SK SK1026-94A patent/SK280692B6/sk unknown
- 1993-02-12 CZ CZ941999A patent/CZ281439B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1993-02-12 PL PL93304708A patent/PL170773B1/pl unknown
- 1993-02-12 BR BR9305974A patent/BR9305974A/pt not_active IP Right Cessation
- 1993-02-12 AT AT93903962T patent/ATE131928T1/de not_active IP Right Cessation
- 1993-02-12 WO PCT/EP1993/000342 patent/WO1993017302A1/de active IP Right Grant
- 1993-02-12 EP EP93903962A patent/EP0628155B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1993-02-12 JP JP51450193A patent/JP3363903B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1993-02-12 AU AU34969/93A patent/AU669879B2/en not_active Ceased
- 1993-02-12 HU HU9402471A patent/HUT68135A/hu unknown
- 1993-02-12 US US08/290,977 patent/US5621399A/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP0628155B1 (de) | 1995-12-20 |
HUT68135A (en) | 1995-05-29 |
JP3363903B2 (ja) | 2003-01-08 |
JPH07504268A (ja) | 1995-05-11 |
WO1993017302A1 (de) | 1993-09-02 |
US5621399A (en) | 1997-04-15 |
DE4205989C2 (de) | 1994-12-22 |
SK102694A3 (en) | 1995-03-08 |
BR9305974A (pt) | 1997-10-21 |
CZ199994A3 (en) | 1995-01-18 |
ATE131928T1 (de) | 1996-01-15 |
AU3496993A (en) | 1993-09-13 |
HU9402471D0 (en) | 1994-10-28 |
AU669879B2 (en) | 1996-06-27 |
PL170773B1 (pl) | 1997-01-31 |
DE4205989A1 (de) | 1993-09-02 |
EP0628155A1 (de) | 1994-12-14 |
SK280692B6 (sk) | 2000-06-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4149231A (en) | Capacitance-to-voltage transformation circuit | |
US4054833A (en) | Capacitance measuring system | |
Goes et al. | A universal transducer interface for capacitive and resistive sensor elements | |
Ferri et al. | Full range analog Wheatstone bridge‐based automatic circuit for differential capacitance sensor evaluation | |
US3753373A (en) | Transducer system | |
US4656871A (en) | Capacitor sensor and method | |
CN203037265U (zh) | 一种温度补偿电路 | |
US4051721A (en) | Capacitive force-measuring system | |
Areekath et al. | A closed-loop capacitance-to-frequency converter for single-element and differential capacitive sensors | |
CZ281439B6 (cs) | Zapojení s diferenciálním snímačem naměřených hodnot | |
US4091683A (en) | Single channel electrical comparative measuring system | |
Reverter | Interfacing sensors to microcontrollers: A direct approach | |
JPH056544Y2 (cs) | ||
CN109357727A (zh) | 一种带有介电常数补偿的电容式油量测量系统 | |
JPS62267636A (ja) | センサ | |
EP0816805B1 (en) | Sensor circuit | |
Elangovan et al. | A digital signal-conditioner for resistive sensors and its utility for linearizing GMR-based magnetometer | |
JPS6340812A (ja) | 容量性センサの温度依存ドリフトおよび温度非依存ドリフト並びに感度補償回路配置 | |
Li et al. | Low-cost CMOS interface for capacitive sensors and its application in a capacitive angular encoder | |
Aezinia et al. | Low‐power, parasitic‐insensitive interface circuit for capacitive microsensors | |
TWI872946B (zh) | 差分式讀取電路 | |
Azadmehr et al. | A virtual Wheatstone bridge front-end for resistive sensors | |
Jha et al. | High Speed Digitizer for a Contactless Potentiometric Displacement Sensor | |
TW202533519A (zh) | 差分式讀取電路 | |
Li et al. | A novel smart interface for voltage-generating sensors |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
IF00 | In force as of 2000-06-30 in czech republic | ||
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20050212 |