RU2018137C1 - Измерительный преобразователь напряжения во временной интервал - Google Patents

Измерительный преобразователь напряжения во временной интервал Download PDF

Info

Publication number
RU2018137C1
RU2018137C1 SU4828978A RU2018137C1 RU 2018137 C1 RU2018137 C1 RU 2018137C1 SU 4828978 A SU4828978 A SU 4828978A RU 2018137 C1 RU2018137 C1 RU 2018137C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
zero
integrator
organ
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Г.В. Смехов
М.М. Ханчин
В.И. Смыслов
Original Assignee
Смехов Григорий Владимирович
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 Смехов Григорий Владимирович filed Critical Смехов Григорий Владимирович
Priority to SU4828978 priority Critical patent/RU2018137C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2018137C1 publication Critical patent/RU2018137C1/ru

Links

Landscapes

  • Indication And Recording Devices For Special Purposes And Tariff Metering Devices (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цифровой измерительной технике и может быть использовано, в частности в цифровых измерителях давления. Сущность изобретения: цифровой измерительный преобразователь напряжения содержит интегратор, выполненный в виде усилителя постоянного тока 7 с конденсатором 8 в цепи обратной связи, выход которого соединен с входом нуль-органа 9, входной коммутатор измеряемого и опорного сигналов, содержащий ключи 1,2,3 и подключенный к первому входу интегратора через резисторы 4,5,6, блок компенсации дрейфа нуля, выполненный в виде ключа 10, вход которого через резистор 11 подключен к второму входу интегратора и запоминающему конденсатору 12, дополнительный блок компенсации дрейфа нуля, аналогичный основному, подключен между входом и выходом нуль-органа 9. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к цифровой измерительной технике и может быть использовано, в частности в цифровых измери- телях давления и других информационно-измерительных системах.
Известны двухтактные цифровые вольтметры, содержащие интегратор, выполненный в виде усилителя постоянного тока с индикатором в цепи обратной связи, выход которого соединен с входом нуль-органа, коммутатор измеряемого и опорного напряжений, подключенный к входу интегратора и через ключ - к общей шине, а также устройство компенсации дрейфа нуля, выполненное в виде ключа, выход которого подключен к входу интегратора и через запоминающий конденсатор - к общей шине, а вход - к выходу нуль-органа (1).
Известны также двухтактные цифровые вольтметры, содержащие интегратор, выполненный в виде усилителя постоянного тока с конденсатором в цепи связи, выход которого соединен с входом нуль-органа, коммутатор измеряемого и опорного напряжений, подключенный к входу интегратора, устройство компенсации дрейфа нуля, выполненное в виде ключа, выход которого через резистор подключен к входу интегратора и через запоминающий конденсатор - к общей шине, а вход - к выходу нуль-органа (2).
Общим недостатком известных приборов является погрешность преобразования, вызванная наличием случайного напряжения помехи на запоминающем конденсаторе в момент окончания такта коррекции. Во время измерительных тактов это случайное напряжение вызовет появление случайной составляющей выходного сигнала (снижение разрешающей способности преобразователя), а так как условием нормальной работы преобразователя является непревышение суммы этой случайной составляющей и случайной составляющей, вызванной наличием напряжения помехи во входном сигнале ступени квантования, то исполь- зование таких преобразователей в приборах с высоким уровнем помех неопределенного спектра, таких например, как цифро- вые манометры, представляет определенные трудности в случае, когда необходимо обеспечить высокие значения дискретности.
Передаточная функция по ошибке Wε(p), т.е. передаточная функция от выхода интегратора до выхода цепи коррекции, показывающая зависимость от напряжения помехи ε напряжения на запоминающем конденсаторе компенсации дрейфа будет иметь вид Wε(p)=
Figure 00000002
где Т - постоянная времени интегратора;
К - коэффициент усиления нуль-органа;
Т1 - постоянная времени цепи компенсации дрейфа.
Целью изобретения является повышение точности преобразователя за счет снижения случайной составляющей выходного сигнала.
Поставленная цель достигается тем, что в цифровом измерительном преобразователе напряжения, содержащем интегратор, выполненный в виде усилителя постоянного тока с конденсатором в цепи обратной связи, выход интегратора соединен с входом нуль-органа, входной коммутатор измеряемого и опорного напряжений, выходами подключенный к инверсному входу усилителя, устройство компенсации дрейфа нуля, выполненное в виде ключа, вход которого через запоминающий конденсатор подключен к общей шине, усилитель постоянного тока снабжен вторым инверсным входом, к которому подключен вход ключа устройства компенсации, выход последнего, подключен к выходу интегратора. С целью повышения точности за счет уменьшения погрешности, связанной с дрейфом нуля интегратора по положению и дрейфа нуля нуль-органа, введено дополнительное устройство компенсации дрейфа нуля, выполненное в виде ключа, вход которого через резистор подключен ко входу нуль-органа и через запоминающий конденсатор к общей шине, а выход соединен с выходом нуль-органа.
Сравнение предложенного технического решения с прототипом позволило установить соответствие его критерию "новизна".
При изучении других известных технических решений в данной области такие признаки, отличающие предлагаемое изобретение от прототипа, не были выявлены, и потому они обеспечивают предлагаемому техническому решению соответствие критерию "существенные отличия".
На чертеже представлена структурная схема цифрового измерительного преобразователя напряжения.
Устройство содержит коммутатор, состоящий из ключей 1, 2, 3, резисторов 4, 5, 6, интегратор, выполненный в виде усилителя 7 постоянного тока с двумя инверсными входами и конденсатором 8 в цепи обратной связи, нуль-орган 9, устройство компенсации дрейфа нуля, состоящее из ключа 10, резистора 11, запоминающего конденсатора 12, дополнительное устройство компенсации дрейфа нуля, состоящее из ключа 13, резистора 14, запоминающего конденсатора 15. При этом выходы ключей 1, 2, 3 объединены и через резисторы 4, 5, 6 подключены к инверсному входу усилителя 7 постоянного тока. Выход усилителя 7 соединен с входом нуль-органа 9, выход которого являющийся выходом преобразова- теля, подключен к выходу ключа 13. Вход ключа 13 через резистор 14 подключен к второму входу нуль-органа 9 и через запоминающий конденсатор 15 - к общей шине. Выход ключа 10 подключен к выходу усилителя 7. Вход ключа 10 через резистор подключен к второму инверсному входу усилителя 7 и через запоминающий конденсатор 12 - к общей шине.
Устройство работает следующим образом.
В течение первого такта работы преобразователя ключ 1 замкнут и вход Uх через резистор 4 подключен к входу усилителя 7 постоянного тока, а ключи 2, 3, 10, 13 разомкнуты. При этом производится интегрирование измеряемого напряжения путем заряда конденсатора 8. Во втором такте замкнут ключ 2 и вход Uоп через резистор 5 подключен к входу усилителя 7 постоянного тока, а ключи 1, 3, 10, 13 разомкнуты. При этом выходное напряжение интегратора в определенный момент достигает нулевого значения. Переход через нулевой уровень выходного напряжения нуль-органа 9 соответствует окончанию второго такта. Длительность этого такта пропорциональна измеряемому напряжению и преобразуется в цифровую форму. После второго такта и до начала следующего измерения ключ 3 замкнут и общая шина через резистор 6 подключена к входу усилителя 7 постоянного тока, замкнуты также ключи 10, 13 и соответственно выход усилителя 7 через резистор 11 подключен к его входу и выход нуль-органа 9 через резистор 14 подключен к его входу. На конденсаторе 12 устанавливается напряжение, пропорциональное дрейфу усилителя 7 постоянного тока интегратора. При следующем цикле измерения напряжение на конденсаторе 12 обеспечивает подачу на вход интегратора тока, компенсирующего дрейф.
Таким образом, напряжение компенсации поступает непосредственно с выхода интегратора и, следовательно, уровень помех на конденсаторе 12 будет значительно меньше.
Из передаточной функции
Wε(p)=
Figure 00000003

видно, что частота среза (определяется постоянной времени Т1) будет в К раз меньше, чем в известных приборах и, следовательно, степень подавления помехи с частотой, находящейся за частотой среза, будет приблизительно в К раз больше, чем в известных приборах без ухудшения быстродействия (определяемого постоянной времени Т).
Однако в данном случае происходит компенсация дрейфа нуля интегратора только по скорости, для компенсации дрейфа нуля интегратора по положению, а также для компенсации дрейфа нуль-органа 9 служит дополнительное устройство компенсации дрейфа нуля. В режиме коррекции на запоминающем конденсаторе 15 устанавливается напряжение, пропорциональное сумме дрейфов нуля интегратора и нуль-органа 9, при следующем цикле измерения напряжения на конденсаторе 15 обеспечивает подачу на вход нуль-органа 9 напряжения, компенсирующего дрейф.
Использование данного изобретения позволит создать простой цифровой измерительный преобразователь напряжения, случайная составляющая выходного сигнала которого значительно меньше, чем у известных приборов, и даст возможность организовать выпуск прецизионных помехозащищенных цифровых манометров.

Claims (2)

1. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ВО ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ, содержащий интегратор, выполненный в виде усилителя постоянного тока с конденсатором в цепи обратной связи, выход которого соединен с входом нуль-органа, выход которого соединен с выходной клеммой, коммутатор, первый вход которого соединен с входной клеммой для подключения источника измеряемого напряжения, второй вход соединен с источником опорного напряжения, третий вход соединен с общей шиной, а выходы через резисторы соединены с входом интегратора, который соединен с инвертирующим входом усилителя постоянного тока, блок компенсации дрейфа нуля, выполненный в виде ключа, выход которого соединен с первым выводом резистора, второй вывод которого соединен с выходом блока и через запоминающий конденсатор подключен к общей шине, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, усилитель постоянного тока снабжен вторым инвертирующим входом, который является вторым входом интегратора и к которому подключен выход блока компенсации дрейфа нуля, вход которого соединен с выходом интегратора.
2. Преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что, с целью повышения точности за счет уменьшения погрешности, вызванной дрейфом нуля нуль-органа, дополнительно введен блок компенсации дрейфа нуля, выполненный в виде ключа, вход которого соединен с выходом нуль-органа, а выход через резистор подключен к входу нуль-органа и через запоминающий конденсатор к общей шине.
SU4828978 1990-04-17 1990-04-17 Измерительный преобразователь напряжения во временной интервал RU2018137C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4828978 RU2018137C1 (ru) 1990-04-17 1990-04-17 Измерительный преобразователь напряжения во временной интервал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4828978 RU2018137C1 (ru) 1990-04-17 1990-04-17 Измерительный преобразователь напряжения во временной интервал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018137C1 true RU2018137C1 (ru) 1994-08-15

Family

ID=21516246

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4828978 RU2018137C1 (ru) 1990-04-17 1990-04-17 Измерительный преобразователь напряжения во временной интервал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018137C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Шляндин В.М. Цифровые измерительные преобразователи и приборы. М.: Высшая школа, 1973, с.189, рис.3.33. *
2. Евланов Ю.Н., Шатохин А.А. Автоматическая коррекция дрейфа в цифровом вольтметре с двухтактным интегрированием, Труды МЭИ, выпуск 254, 1975, с.140, рис.3. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH06249889A (ja) 電圧電流測定ユニットおよび電圧電流測定方法
US5867054A (en) Current sensing circuit
US4091683A (en) Single channel electrical comparative measuring system
JPH057154A (ja) A/d変換回路
US4031533A (en) Differential floating dual slope converter
RU2018137C1 (ru) Измерительный преобразователь напряжения во временной интервал
RU2018136C1 (ru) Измерительный преобразователь напряжения во временной интервал
JP2021521666A (ja) 電流積分器における増幅器の負荷電流キャンセル方法、及び、増幅器の負荷電流がキャンセルされた電流積分器
SU855534A1 (ru) Устройство дл измерени сопротивлени посто нному току
SU752370A1 (ru) Логарифмический аналого-цифровой преобразователь
SU1673996A1 (ru) Масштабный измерительный преобразователь
SU614392A1 (ru) Измерительный усилитель посто нного тока
JPS6215959B2 (ru)
SU572919A1 (ru) Преобразователь напр жени в частотный сигнал
JP3474914B2 (ja) 自動平衡装置
JP2513051B2 (ja) サンプルホ―ルド回路
SU1476394A1 (ru) Электрометрический преобразователь зар да
RU2097915C1 (ru) Устройство для преобразования аналогового сигнала оптического датчика в цифровой код
SU1449913A1 (ru) Устройство дл измерени сигналов мостовых датчиков
SU480025A1 (ru) Преобразователь отношени двух напр жений во временной интервал
SU1739199A1 (ru) Устройство дл записи информации
SU1615632A2 (ru) Преобразователь напр жени
SU1037285A1 (ru) Функциональный преобразователь
SU1023251A1 (ru) Измеритель @ -параметров двухполюсников
SU1027634A1 (ru) Цифровой вольтметр переменного напр жени