RU2395060C1 - Частотный преобразователь сигнала разбаланса тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью - Google Patents

Частотный преобразователь сигнала разбаланса тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью Download PDF

Info

Publication number
RU2395060C1
RU2395060C1 RU2009127951/28A RU2009127951A RU2395060C1 RU 2395060 C1 RU2395060 C1 RU 2395060C1 RU 2009127951/28 A RU2009127951/28 A RU 2009127951/28A RU 2009127951 A RU2009127951 A RU 2009127951A RU 2395060 C1 RU2395060 C1 RU 2395060C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
integrator
bridge
output
input
resistance
Prior art date
Application number
RU2009127951/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Анатольевич Васильев (RU)
Валерий Анатольевич Васильев
Николай Валентинович Громков (RU)
Николай Валентинович Громков
Original Assignee
Валерий Анатольевич Васильев
Николай Валентинович Громков
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 Валерий Анатольевич Васильев, Николай Валентинович Громков filed Critical Валерий Анатольевич Васильев
Priority to RU2009127951/28A priority Critical patent/RU2395060C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2395060C1 publication Critical patent/RU2395060C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для измерения давления в условиях воздействия температур измеряемой среды. Преобразователь содержит тензомост 1 датчика, интегратор 2 на операционном усилителе 3 с конденсатором в цепи отрицательной обратной связи 4, компаратор 5, выход которого через конденсатор 6 соединен с инвертирующим входом усилителя 3, а через дополнительный резистор 7 подключен к диагонали питания тензомоста, первый вход подключен к выходу интегратора 2, а второй вход - к одной из вершин измерительной диагонали тензомоста 1 и к неинвертирующему входу операционного усилителя 3. Другая вершина измерительной диагонали тензомоста 1 соединена со входом интегратора 2. При этом сопротивление резистора 7 определено на основании заданного соотношения. Технический результат заключается в повышении точности преобразования сигнала разбаланса тензомоста датчика. 6 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано как в системах автоматического контроля, так и в цифровых приборах специального и универсального назначения.
Известны тензорезисторные датчики давления с тензомостом из тензорезисторов, расположенных на мембране [1, 2]. Их общим недостатком является низкая точность в условиях воздействия температур измеряемой среды, они требуют дополнительных термокомпенсационных элементов (терморезисторов) и их подстройки. Это связано с наличием температурного коэффициента сопротивления тензорезисторов. В результате появляется разбаланс мостовой измерительной цепи, не связанный с измеряемым давлением, точность измерения давления резко снижается. Погрешность от воздействия температур может достигать несколько процентов.
Известен тензорезисторный датчик давления [3], работающий с аналоговым преобразователем выходного сигнала измерительной цепи, который содержит вакуумированный корпус 1 (фиг.1), упругий элемент в виде круглой жесткозащемленной мембраны 2, выполненной за одно целое с основанием 3, на которой расположены соединенные в мостовую схему окружные 4 и радиальные 5 тензорезисторы. Они выполнены в виде соединенных низкоомными перемычками 6 и равномерно размещенных по периферии мембраны идентичных тензоэлементов 7. Каждый из них касается двумя вершинами 8 границы 9 мембраны. Диэлектрик 10 выполнен в виде тонкопленочной структуры Cr-SiO-SiO2, тензоэлементы 7 - в виде структуры Х20Н75Ю, перемычки 6 - в виде структуры V-Au.
Поскольку тензоэлементы идентичны и находятся на периферии мембраны на одинаковом расстоянии от ее центра, то при нестационарном характере изменения температуры (Ti) на планарной стороне мембраны температуры тензоэлементов окружных и радиальных тензорезисторов, изменяясь, со временем будут одинаковы в каждый момент времени. Одинаковая температура радиальных и окружных тензорезисторов в каждый момент времени вызывает практически одинаковые изменения сопротивлений тензорезисторов, которые вследствие включения тензорезисторов в мостовую схему взаимно компенсируются.
Недостатком известной конструкции является то, что с изменением температуры изменяется сопротивление плеч тензомоста (тензорезисторов), которое приводит к изменению чувствительности, повышению нелинейности, соответственно, увеличению погрешности и уменьшению точности измерения. Введение добавочного резистора в цепь питания тензомоста для температурной компенсации при постоянном напряжении питания уменьшает напряжение выходного сигнала с измерительной диагонали тензомоста, которое и без того составляет единицы милливольт. При этом уменьшается помехозащищенность полезного сигнала при передаче его по линии связи к устройствам обработки информации.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является преобразователь сигнала разбаланса тензомоста в частоту, содержащий тензомост, компаратор, выход которого подключен к диагонали питания тензомоста, и интегратор, выполненный на операционном усилителе с первым конденсатором в цепи отрицательной обратной связи, выход которого подключен к первому входу компаратора, между выходом компаратора и инвертирующим входом операционного усилителя интегратора включен второй конденсатор, вход интегратора соединен с одной из вершин измерительной диагонали тензомоста, а ее другая вершина подключена к неинвертирующему входу операционного усилителя интегратора и второму входу компаратора [4].
Недостатком данного преобразователя является фактор, не учитывающий влияние температуры тензомоста в широком диапазоне температур на выходные параметры преобразователя.
На фиг.2 представлена функциональная электрическая схема преобразователя.
Преобразователь содержит тензомост 1, интегратор 2 на операционном усилителе 3 с конденсатором 4 в цепи отрицательной обратной связи, компаратор 5, выход которого подключен к диагонали питания тензомоста 1 и через конденсатор 6 соединен с инвертирующим входом усилителя 3, первый вход подключен к выходу интегратора 2, а второй вход - к одной из вершин измерительной диагонали тензомоста 1 и к неинвертирующему входу операционного усилителя 3. Другая вершина измерительной диагонали моста 1 подключена к входу интегратора 2. Выходная частота данного преобразователя определяется по формуле
Figure 00000001
где εR - относительное изменение сопротивлений тензомоста от воздействия измеряемого давления; Rи - сопротивление интегратора 2, которое включает в себя выходное сопротивление тензометрического моста 1 и сопротивление кабельной линии; С6 - емкость конденсатора 6.
Однако формула (1) справедлива для данного устройства в случае, когда рабочая температура тензомоста не претерпевает значительных изменений.
В реальных условиях эксплуатации датчиков (давления, силы и др. механических величин) рабочая температура тензомоста может изменяться в широком диапазоне (от минус 200°С до 150°С и даже шире) и тогда с изменением температуры сопротивление тензорезисторов, включенных по мостовой схеме, и сопротивление тензометрического моста в целом будет изменяться пропорционально температуре в соответствии со значением температурного коэффициента сопротивления, который, к примеру, для металлопленочных тензорезисторов имеет величину порядка 3×10-3% /10°С. При этом напряжение разбаланса с выхода измерительной диагонали тензометрического моста будет равно не
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- относительное изменение сопротивления тензометрического моста при изменении температуры. Тогда формула (1) преобразуется к виду:
Figure 00000004
Как видно из выражения (2), частота выходного сигнала преобразователя с увеличением температуры будет уменьшаться. Относительная температурная погрешность при этом может достигать 2% и более.
Таким образом, недостатком прототипа является пониженная точность при изменении рабочей температуры тензомоста датчика.
Техническим результатом изобретения является повышение точности преобразования сигнала разбаланса тензомоста датчика за счет уменьшения влияния температуры тензомоста на выходной сигнал.
Это достигается тем, что в известном преобразователе, содержащем тензомост датчика, компаратор и интегратор, выполненный на операционном усилителе с первым конденсатором в цепи отрицательной обратной связи, выход которого подключен к первому входу компаратора, между выходом компаратора и инвертирующим входом операционного усилителя интегратора подключен второй конденсатор, вход интегратора соединен с одной из вершин измерительной диагонали тензомоста, а ее другая вершина подключена к неинвертирующему входу операционного усилителя интегратора и второму входу компаратора, диагональ питания тензомоста соединена с выходом компаратора через дополнительный резистор, сопротивление которого определено по соотношению:
Figure 00000005
где ε - номинальное значение относительного изменения сопротивлений тензорезисторов мостовой измерительной цепи; fн - номинальное значение частоты выходного сигнала устройства (при номинальном давлении); Rи - сопротивление интегратора; εТ - относительное изменение сопротивления мостовой измерительной цепи при изменении температуры в заданном интервале; С6 - емкость конденсатора, включенного между инвертирующим входом интегратора и выходом компаратора; R - сопротивление тензомоста.
На фиг.3 представлена функциональная электрическая схема частотного преобразователя сигнала тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью.
Преобразователь содержит тензомост 1 датчика, интегратор 2 на операционном усилителе 3 с конденсатором в цепи отрицательной обратной связи 4, компаратор 5, выход которого через конденсатор 6 соединен с инвертирующим входом усилителя 3, а через дополнительный резистор 7 подключен к диагонали питания тензомоста, первый вход подключен к выходу интегратора 2, а второй вход - к одной из вершин измерительной диагонали тензомоста 1 и к неинвертирующему входу операционного усилителя 3. Другая вершина измерительной диагонали тензомоста 1 соединена со входом интегратора 2.
Преобразователь работает следующим образом.
В установившемся режиме работы устройства с выхода преобразователя следуют разнополярные импульсы амплитудой ±U0. Пусть в момент времени t1 произошла смена полярности выходного напряжения с -U0 на +U0. При этом напряжение на выходе интегратора 2 обусловлено положительным "скачком" напряжения с одной из вершин измерительной диагонали тензомоста 1, равным
Figure 00000006
где εR=ΔR/R - относительное изменение сопротивления тензометрического моста 1 под действием давления,
Figure 00000007
Figure 00000008
- относительное изменение сопротивления тензомоста при изменении температуры, и отрицательным "скачком" через конденсатор 6, равным
Figure 00000009
где C4- емкость конденсатора 4, С6 - емкость конденсатора 6. Напряжение питания тензомоста Uп при подключенном дополнительном резисторе 7 будет определяться выражением
Figure 00000010
где Rд- сопротивление дополнительного резистора 7,
Figure 00000011
- относительное изменение сопротивления дополнительного резистора 7 при изменении температуры, R - сопротивление тензомоста,
Figure 00000012
- отношение сопротивлений дополнительного резистора и тензомоста.
С учетом начальных условий имеем:
Figure 00000013
Под действием напряжения разбаланса тензомоста 1, равного -
Figure 00000014
напряжение на выходе интегратора 2 будет увеличиваться до положительного порогового уровня компаратора 5, равного
Figure 00000015
В момент равенства порога срабатывания и напряжения на выходе интегратора вновь произойдет смена полярности выходного напряжения.
При этом напряжение на выходе интегратора будет равно
Figure 00000016
где τи=RиC4 - постоянная времени интегратора 2, Rи - сопротивление интегратора, t2-t1=Tk/2; Tk - период колебаний выходного сигнала.
Для момента равенства напряжений на выходе интегратора и порогового уровня компаратора справедливо выражение
Figure 00000017
Подставляя в выражение (6) значение Uп из (3) и решая его относительно периода следования импульсов выходного сигнала тк, получим выражение для выходной частоты преобразователя
Figure 00000018
Для случая, когда дополнительный резистор 7 расположен в схеме преобразователя при стационарной температуре и не подвержен ее влиянию, можно считать εдТ=0, и тогда выражение (7) примет вид
Figure 00000008
Figure 00000019
Как видно из формулы (8), влияние температуры на выходные параметры частотного преобразователя сигнала разбаланса тензомоста уменьшается примерно в (m+1) раз, где
Figure 00000020
Уменьшение выходной частоты преобразователя за счет введения дополнительного резистора 7 можно компенсировать уменьшением величины емкости конденсатора С6 во столько же раз. Уменьшение напряжения питания тензомоста за счет введения дополнительного резистора, соединенного с выходом компаратора, снижает мощность, выделяемую тензорезисторами, и не сказывается на чувствительности устройства, поскольку функция преобразования не зависит от напряжения питания. Снижение мощности, выделяемой тензорезисторами, позволяет снизить температуру разогрева тензорезисторов от протекающего через них тока. При этом снижается энергопотребление датчика примерно в m2 раз.
Подставляя в формулу (8) реальные значения элементов схемы (фиг.3), были получены данные выходной частоты преобразователя при различных отношениях (m=Rд/R) сопротивлений добавленного резистора Rд и сопротивления тензомоста R, представленные в таблице 1, при разбалансе тензомоста εR=0,01 в диапазоне температур от минус 50°С до плюс 150°С для металлопленочных тензорезисторов с температурным коэффициентом сопротивления 3×10-3%10°С.
Из таблицы 1 видно, что с увеличением m в 4 раза уменьшается влияние температуры на частоту выходного сигнала и относительная погрешность преобразования уменьшается в 4,86 раз.
Величину сопротивления добавочного резистора Rд можно определить из формулы (8):
Figure 00000021
где ε - номинальное значение относительного изменения сопротивлений тензорезисторов мостовой измерительной цепи; fн - номинальное значение частоты выходного сигнала устройства (при номинальном давлении).
Так, если подставить в формулу (9); ε=6·10-3, fн=4 кГц, Rи=7,45 кОм, С6=10 пФ, εT=0,03 (для диапазона температур 100°С), R=700 Ом, то Rд=2802 Ом. В данном случае
Figure 00000022
.
Проведенные экспериментальные исследования подтвердили преимущества предлагаемого преобразователя сигнала разбаланса тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью по сравнению с прототипом.
На фиг.4 представлена электрическая схема преобразователя, собранная с использованием программы «Micro-Cap».
На фиг.5 и в таблице 2 приведены результаты моделирования схемы предлагаемого преобразователя (в программе «Micro-Cap»).
На фиг.6 представлена зависимость выходной частоты преобразователя от температуры тензомоста (датчика). Как видно из фиг.5, в указанном диапазоне температур (от минус 50 до плюс 150°С) у предлагаемого преобразователя (при m=4) относительное изменение частоты выходного сигнала с изменением температуры уменьшено по сравнению с прототипом (m=0) более чем в 6 раз.
Таким образом, благодаря отличительным признакам изобретения повышается точность преобразования сигнала разбаланса тензомоста датчика давления за счет уменьшения влияния температуры тензомоста на выходной сигнал.
Figure 00000023
Figure 00000024
Источники информации
1. Васильев В.А. Технологические особенности твердотельных мембранных чувствительных элементов // Вестник Московского государственного технического университета. Сер. Приборостроение, - М., 2002 - №4 - с.97-108.
2. Белозубов Е.М. Патент РФ №2031355, 6G01B 7/16. Способ термокомпенсации тензомоста. Опубл. 20.03.95. Бюл. №8.
3. Белозубов Е.М. Патент РФ №1615578, 5G01L 9/04. Датчик давления. Опубл. 23.12.90. Бюл. №47.
4. Авторское свидетельство СССР №828406, М. Кл. Н03К 13/20. Опубл. 07.05.81. Бюл. №17.

Claims (1)

  1. Частотный преобразователь сигнала тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью, состоящий из тензомоста датчика, компаратора и интегратора, выполненного на операционном усилителе с первым конденсатором в цепи отрицательной обратной связи, выход которого подключен к первому входу компаратора, между выходом компаратора и инвертирующим входом операционного усилителя интегратора включен второй конденсатор, вход интегратора соединен с одной из вершин измерительной диагонали тензомоста, а ее другая вершина подключена к неинвертирующему входу операционного усилителя интегратора и второму входу компаратора, отличающийся тем, что диагональ питания тензомоста соединена с выходом компаратора через дополнительный резистор, сопротивление которого определено по соотношению
    Figure 00000025

    где ε - номинальное значение относительного изменения сопротивлений тензорезисторов мостовой измерительной цепи; fн - номинальное значение частоты выходного сигнала устройства (при номинальном давлении); Rи - сопротивление интегратора; εT - относительное изменение сопротивления мостовой измерительной цепи при изменении температуры в заданном интервале; С6 - емкость конденсатора, включенного между инвертирующим входом интегратора и выходом компаратора; R - сопротивление тензомоста.
RU2009127951/28A 2009-07-20 2009-07-20 Частотный преобразователь сигнала разбаланса тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью RU2395060C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009127951/28A RU2395060C1 (ru) 2009-07-20 2009-07-20 Частотный преобразователь сигнала разбаланса тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009127951/28A RU2395060C1 (ru) 2009-07-20 2009-07-20 Частотный преобразователь сигнала разбаланса тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2395060C1 true RU2395060C1 (ru) 2010-07-20

Family

ID=42686055

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009127951/28A RU2395060C1 (ru) 2009-07-20 2009-07-20 Частотный преобразователь сигнала разбаланса тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2395060C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514158C1 (ru) * 2012-12-11 2014-04-27 Владимир Кириллович Куролес Способ преобразования сигналов с дифференциальных индуктивных или емкостных чувствительных элементов
RU2757852C1 (ru) * 2020-09-22 2021-10-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Преобразователь напряжения аналогового датчика в частоту или скважность

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514158C1 (ru) * 2012-12-11 2014-04-27 Владимир Кириллович Куролес Способ преобразования сигналов с дифференциальных индуктивных или емкостных чувствительных элементов
RU2757852C1 (ru) * 2020-09-22 2021-10-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Преобразователь напряжения аналогового датчика в частоту или скважность

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ferrari et al. Oscillator-based interface for measurand-plus-temperature readout from resistive bridge sensors
KR101375363B1 (ko) 서미스터를 이용한 온도 측정 장치
RU2395060C1 (ru) Частотный преобразователь сигнала разбаланса тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью
RU2408857C1 (ru) Датчик давления на основе нано- и микроэлектромеханической системы с частотным выходным сигналом
CN106441403B (zh) 桥式传感器初始零位电压调零方法
Nihtianov et al. An interface circuit for RC impedance sensors with a relaxation oscillator
RU2398196C1 (ru) Устройство для измерения давления на основе нано- и микроэлектромеханической системы с частотным выходным сигналом
RU2677786C1 (ru) Измеритель температуры и способ ее измерения
KR20100080185A (ko) 온도 측정 장치 및 이를 이용한 온도 측정 방법
Alsnaie et al. Study and Design of a Multi-range Programmable Sensor for Temperature Measurement
Ghosh et al. A novel sensitivity enhancement technique employing wheatstone's bridge for strain and temperature measurement
RU2586084C1 (ru) Многоканальный преобразователь приращения сопротивления резистивных датчиков в напряжение
CN104006903A (zh) 发动机进气口温度传感器的检测方法
RU2699303C1 (ru) Преобразователь напряжения разбаланса мостовой схемы в частоту или скважность
CN212133916U (zh) 基于铂热电阻温度检测消除导线电阻的温度检测电路
CN212364401U (zh) 一种测量微弱信号的电阻传感器测量电路
Jain et al. An efficient digitization scheme for resistive sensors interfaced through quarter bridge
Jain et al. Self-balancing digitizer for resistive half-bridge
CN106644174A (zh) 一种电阻型温度传感器阻值检测装置及方法
CN102080994A (zh) 应变桥电路的隔离测量技术
RU2406985C1 (ru) Устройство для измерения давления с частотным выходом на основе нано- и микроэлектромеханической системы
Chattopadhyay et al. Modified AC Wheatstone bridge network for accurate measurement of pressure using strain gauge type pressure sensor
RU2430342C1 (ru) Полупроводниковый датчик давления с частотным выходным сигналом
RU2396705C1 (ru) Частотный преобразователь сигнала разбаланса тензомоста
RU2418275C1 (ru) Способ измерения давления