RU172339U1 - Электронный блок датчика давления - Google Patents

Электронный блок датчика давления Download PDF

Info

Publication number
RU172339U1
RU172339U1 RU2017104026U RU2017104026U RU172339U1 RU 172339 U1 RU172339 U1 RU 172339U1 RU 2017104026 U RU2017104026 U RU 2017104026U RU 2017104026 U RU2017104026 U RU 2017104026U RU 172339 U1 RU172339 U1 RU 172339U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
analog
digital
converter
board
pressure sensor
Prior art date
Application number
RU2017104026U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Павлович Шмидт
Валентин Геннадьевич Варнак
Original Assignee
Акционерное общество "Промышленная группа "Метран"
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 Акционерное общество "Промышленная группа "Метран" filed Critical Акционерное общество "Промышленная группа "Метран"
Priority to RU2017104026U priority Critical patent/RU172339U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU172339U1 publication Critical patent/RU172339U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L9/00Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means
    • G01L9/02Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means by making use of variations in ohmic resistance, e.g. of potentiometers, electric circuits therefor, e.g. bridges, amplifiers or signal conditioning
    • G01L9/04Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means by making use of variations in ohmic resistance, e.g. of potentiometers, electric circuits therefor, e.g. bridges, amplifiers or signal conditioning of resistance-strain gauges

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности к средствам измерения давления с помощью электрических элементов, чувствительных к механическому давлению, и может быть использована в конструкциях электронной аппаратуры. Технический результат - повышение надежности узлов при повышении точности измерений. Электронный блок содержит плату 1 цифроаналогового преобразователя и размещенные на ней регулятор 2 напряжения, связанный выходами с последовательно соединенными между собой контроллером 3, цифроаналоговым преобразователем 4 и шунтовым регулятором 5 тока, а также расположенный вне платы 1 датчик 6 давления, связанный с помощью гибкого печатного проводника 7 с аналого-цифровым преобразователем 8, и датчик 9 температуры. При этом аналого-цифровой преобразователь 8 также расположен на плате 1 цифроаналогового преобразователя и связан с выходом регулятора 2 напряжения и контроллером 3, а датчик 9 температуры размещен на гибком печатном проводнике 7, связывающем аналого-цифровой преобразователь 8 с датчиком 6 давления. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности к средствам измерения давления с помощью электрических элементов, чувствительных к механическому давлению, и может быть использована в конструкциях электронной аппаратуры.
Известен электронный блок датчика давления, описанный в п. РФ №19324 по кл. G01L 9/04, з. 03.01.2001 г., оп. 20.08.2001 г.
Известный электронный блок служит для преобразования давления в электрический сигнал и содержит последовательно соединенные датчик давления, сдвоенный переключатель, аналого-цифровой преобразователь, процессор и формирователь выходного сигнала, представляющий собой цифроаналоговый преобразователь, а также связанное с процессором постоянное запоминающее устройство, причем второй выход процессора подключен к управляющему входу сдвоенного переключателя, соединенного вторым входом с одной из диагоналей тензорезистивного моста сенсора, отличающийся тем, что процессор и постоянное запоминающее устройство являются перепрограммируемыми, причем постоянное запоминающее устройство выполнено в виде отдельного узла, выход которого соединен со вторым входом процессора, а вход - с третьим выходом процессора, четвертый выход которого подключен к второму входу аналого-цифрового преобразователя, выполненного многоканальным в виде единого узла со сдвоенным переключателем, формирователь выходного электрического сигнала представляет собой цифроаналоговый преобразователь, а вторая диагональ тензорезистивного моста сенсора связана с третьим входом сдвоенного переключателя через резистор.
Недостатком известного блока является сложность конструкции.
Наиболее близким по конструкции к заявляемому является электронный блок, используемый в приборе фирмы АО «ПГ «Метран», представленный в Приложении к заявке и выбранный в качестве прототипа.
Известный блок содержит плату цифроаналогового преобразователя и размещенные на ней регулятор напряжения, связанный выходами с последовательно соединенными между собой контроллером, цифроаналоговым преобразователем (ЦАП) и шунтовым регулятором тока, а также с преобразователем уровня, соединенным через коннектор с размещенным на отдельной плате аналого-цифровым преобразователем (АЦП), второй вход которого соединен с размещенным на этой же плате датчиком температуры, а третий вход через гибкий печатный проводник связан с расположенным вне указанных плат датчиком давления.
Недостаток известного электронного блока заключается в том, что такая схема соединения не обеспечивает надежной связи ЦАП и АЦП; при этом при таком соединении и значительном числе вспомогательных элементов, таких как преобразователь уровня, коннектор, схема усложняется, а размещение датчика температуры на отдельной плате, вдали от датчика давления, иногда приводит к ухудшению точности измерений вследствие саморазогрева платы ЦАП.
Задачей является повышение надежности узлов ЦАП и АЦП при повышении точности измерений.
Поставленная задача решается тем, что в электронном блоке датчика давления, содержащем плату цифроаналогового преобразователя и размещенные на ней регулятор напряжения, связанный выходами с последовательно соединенными между собой контроллером и цифроаналоговым преобразователем и шунтовым регулятором тока, а также расположенные вне этой платы датчик давления, связанный с помощью гибкого печатного проводника с аналого-цифровым преобразователем, и датчик температуры, СОГЛАСНО ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, аналого-цифровой преобразователь расположен на плате цифроаналогового преобразователя и связан с выходом регулятора напряжения и контроллером, а датчик температуры размещен на гибком печатном проводнике, связывающем аналого-цифровой преобразователь с датчиком давления.
Размещение АЦП на плате ЦАП обеспечивает надежную связь ЦАП и АЦП через контроллер, не требуя преобразователя уровня и использования коннектора, что в совокупности с расположением датчика температуры на гибком печатном проводнике упрощает схему, также повышая надежность работы. Размещение датчика температуры на гибком печатном проводнике непосредственно возле датчика давления уменьшает тепловые градиенты между датчиком давления и датчиком температуры, что уменьшает динамическую погрешность корректировки сигнала давления, которая возникает вследствие саморазогрева устройства, повышая точность измерений.
Технический результат - повышение надежности за счет упрощения конструкции при повышении точности измерений.
Заявляемая полезная модель обладает новизной в сравнении с прототипом, отличаясь от него такими существенными признаками как расположение аналого-цифрового преобразователя на плате цифроаналогового преобразователя и связи его с выходом регулятора напряжения и контроллером, а также размещение датчика температуры на гибком печатном проводнике, связывающем аналого-цифровой преобразователь с датчиком давления, обеспечивающими в совокупности достижение заданного результата.
Заявляемый блок может найти применение в датчиках давления, а потому соответствует критерию «промышленная применимость».
Полезная модель иллюстрируется чертежом, где приведена функциональная схема устройства.
Электронный блок содержит плату 1 цифроаналогового преобразователя и размещенные на ней регулятор 2 напряжения, связанный выходами с последовательно соединенными между собой контроллером 3, цифроаналоговым преобразователем 4 и шунтовым регулятором 5 тока, а также расположенный вне платы 1 датчик 6 давления, связанный с помощью гибкого печатного проводника 7 с аналого-цифровым преобразователем 8, и датчик 9 температуры. При этом аналого-цифровой преобразователь 8 также расположен на плате 1 цифроаналогового преобразователя и связан с выходом регулятора 2 напряжения и контроллером 3, а датчик 9 температуры размещен на гибком печатном проводнике 7, связывающем аналого-цифровой преобразователь 8 с датчиком 6 давления.
Устройство работает следующим образом.
Воздействие давления на датчик 6 давления преобразуется в деформацию чувствительного элемента, вызывая при этом изменение электрического сопротивления его тензорезисторов и разбаланс схемы моста Уинстона (на чертеже не показаны). Электрический сигнал, возникающий при разбалансе моста, передается с помощью гибкого печатного проводника 7 на плату 1, преобразуется аналого-цифровым преобразователем 8 и подается на контроллер 3, где в сигнал вносится коррекция по данным температуры датчика 6 давления, измеренной датчиком 9 температуры. Далее скорректированный сигнал подается на цифроаналоговый преобразователь 4, который управляет шунтовым регулятором 5 тока петли.
В сравнении с прототипом заявляемый электронный блок является более простым по конструкции и обеспечивает надежную связь ЦАП и АЦП и более надежную работу всего изделия при обеспечении высокой точности измерений.

Claims (1)

  1. Электронный блок датчика давления, содержащий плату цифроаналогового преобразователя и размещенные на ней регулятор напряжения, связанный выходами с последовательно соединенными между собой контроллером и цифроаналоговым преобразователем и шунтовым регулятором тока, а также расположенные вне этой платы датчик давления, связанный с помощью гибкого печатного проводника с аналого-цифровым преобразователем, и датчик температуры, отличающийся тем, что аналого-цифровой преобразователь расположен на плате цифроаналогового преобразователя и связан с выходом регулятора напряжения и контроллером, а датчик температуры размещен на гибком печатном проводнике, связывающем аналого-цифровой преобразователь с датчиком давления.
RU2017104026U 2017-02-07 2017-02-07 Электронный блок датчика давления RU172339U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104026U RU172339U1 (ru) 2017-02-07 2017-02-07 Электронный блок датчика давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104026U RU172339U1 (ru) 2017-02-07 2017-02-07 Электронный блок датчика давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU172339U1 true RU172339U1 (ru) 2017-07-04

Family

ID=59310360

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017104026U RU172339U1 (ru) 2017-02-07 2017-02-07 Электронный блок датчика давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU172339U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220002U1 (ru) * 2023-03-27 2023-08-18 Андрей Анатольевич Битулев Усилитель нормирующий - преобразователь датчика силы тензорезисторного

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU19324U1 (ru) * 2001-01-03 2001-08-20 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Преобразователь давления в электрический сигнал
RU2243518C2 (ru) * 1999-05-14 2004-12-27 Роузмаунт Инк. Устройство для измерения рабочего давления с улучшенной компенсацией ошибок
RU2384824C1 (ru) * 2008-10-27 2010-03-20 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Устройство для измерения давления и способ подготовки его к работе
US9316553B2 (en) * 2014-03-26 2016-04-19 Rosemount Inc. Span line pressure effect compensation for diaphragm pressure sensor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2243518C2 (ru) * 1999-05-14 2004-12-27 Роузмаунт Инк. Устройство для измерения рабочего давления с улучшенной компенсацией ошибок
RU19324U1 (ru) * 2001-01-03 2001-08-20 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Преобразователь давления в электрический сигнал
RU2384824C1 (ru) * 2008-10-27 2010-03-20 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Устройство для измерения давления и способ подготовки его к работе
US9316553B2 (en) * 2014-03-26 2016-04-19 Rosemount Inc. Span line pressure effect compensation for diaphragm pressure sensor

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220002U1 (ru) * 2023-03-27 2023-08-18 Андрей Анатольевич Битулев Усилитель нормирующий - преобразователь датчика силы тензорезисторного

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2014529075A (ja) 差分電流センサ
JP2016519376A5 (ru)
US5841077A (en) Digital load cell assembly
US20180136182A1 (en) Accurate multi-gas analyzer
KR101375363B1 (ko) 서미스터를 이용한 온도 측정 장치
RU172339U1 (ru) Электронный блок датчика давления
RU2677786C1 (ru) Измеритель температуры и способ ее измерения
US10320039B2 (en) Semiconductor device, battery monitoring system, and method of monitoring battery
TW201405111A (zh) 壓力偵測電路
CN110426419A (zh) 数字式的电阻式的水分传感器
CN112525367B (zh) 一种应用于海洋环境的远距离温度测量装置及测量方法
RU2444020C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код
JP5437654B2 (ja) 温度測定装置
RU19324U1 (ru) Преобразователь давления в электрический сигнал
CN102759647A (zh) 仪表用变换器
CN103234617A (zh) 一种遥控温补数码称重器及其温补方法
CN104515600B (zh) 红外传感器
US20120158345A1 (en) Current balance testing system
RU2253841C1 (ru) Нормирующий преобразователь
RU74465U1 (ru) Датчик
KR200439307Y1 (ko) 아이피 주소를 갖는 로드셀
RU2696945C1 (ru) Преобразователь давления многоканальный
RU142301U1 (ru) Источник калиброванных сигналов
CN217384303U (zh) 高精度水下温深测量装置
CN103234686B (zh) 压力检测电路及数字显示压力表

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180208

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20190306