CZ281439B6 - Zapojení s diferenciálním snímačem naměřených hodnot - Google Patents

Zapojení s diferenciálním snímačem naměřených hodnot Download PDF

Info

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
Application number
CZ941999A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ199994A3 (en
Inventor
Martin Gruler
Original Assignee
Mannesmann Kienzle Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mannesmann Kienzle Gmbh filed Critical Mannesmann Kienzle Gmbh
Publication of CZ199994A3 publication Critical patent/CZ199994A3/cs
Publication of CZ281439B6 publication Critical patent/CZ281439B6/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P15/00Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration
    • G01P15/02Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
    • G01P15/08Measuring 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
    • G01P15/125Measuring 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING 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
    • G01D5/00Mechanical 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
    • G01D5/12Mechanical 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
    • G01D5/14Mechanical 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
    • G01D5/24Mechanical 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
    • G01D5/2403Mechanical 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)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. 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. 2. Zapojení podle nároku 1, vyznačující se tím, že bistabilní klopné obvody (10, 11) jsou tvořeny prahovými klopnými obvody.
  3. 3. Zapojení podle nároků 1 nebo 2, vyznačující se tím, že bistabilní klopné obvody (10, 11) jsou opatřeny velmi vysokými vstupními odpory.
CZ941999A 1992-02-27 1993-02-12 Zapojení s diferenciálním snímačem naměřených hodnot CZ281439B6 (cs)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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