RU2545089C2 - Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика - Google Patents

Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика Download PDF

Info

Publication number
RU2545089C2
RU2545089C2 RU2013132578/28A RU2013132578A RU2545089C2 RU 2545089 C2 RU2545089 C2 RU 2545089C2 RU 2013132578/28 A RU2013132578/28 A RU 2013132578/28A RU 2013132578 A RU2013132578 A RU 2013132578A RU 2545089 C2 RU2545089 C2 RU 2545089C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ism
sensor
resistor
temperatures
bridge circuit
Prior art date
Application number
RU2013132578/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013132578A (ru
Inventor
Владимир Андреевич Тихоненков
Денис Александрович Солуянов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2013132578/28A priority Critical patent/RU2545089C2/ru
Publication of RU2013132578A publication Critical patent/RU2013132578A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2545089C2 publication Critical patent/RU2545089C2/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность: в выходную диагональ мостовой цепи устанавливают термозависимый технологический резистор Rαт, номинал которого больше возможных значений компенсационного термозависимого резистора Rα. Параллельно резистору Rαт устанавливают перемычку. Измеряют выходное сопротивление мостовой цепи Rвых. Датчик подключают к низкоомной нагрузке Rн=2·Rвых. Измеряют начальный разбаланс и выходной сигнал датчика при нормальной температуре t0, а также температуре t+, соответствующей верхнему пределу рабочего диапазона температур, и t-, соответствующей нижнему пределу рабочего диапазона температур. Повторяют измерения после подключения датчика к низкоомной нагрузке R н ' = R в ы х
Figure 00000152
. На основе измеренных значений начального разбаланса и выходного сигнала датчика вычисляют ТКЧ мостовой цепи α д  изм +
Figure 00000153
и α д  изм
Figure 00000154
и ТКС выходного сопротивления при температурах t+ и t- соответственно, а также нелинейность ТКЧ мостовой цепи ( Δ α д  изм = α д  изм + α д  изм
Figure 00000155
). Снимают перемычку с резистора Rαт. Измеряют начальный разбаланс и выходной сигнал датчика при температурах t0, t+ и t-. На основе измеренных значений начального разбаланса и выходного сигнала датчика вычисляют ТКС термозависимого резистора Rαт при температурах t+ и t-. Если ТКЧ мостовой цепи и его нелинейность принадлежат области применения способа, то вычисляют номинал термозависимого резистора Rα и термонезависимого резистора Rш. Технологический термозависимый резистор Rαт заменяют резистором Rα путем частичного задействования резистора Rαт. Шунтируют выходное сопротивление мостовой цепи термонезависимым резистором Rш. Технический результат: повышение точности компенсации. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при настройке тензорезисторной датчиковой аппаратуры с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности.
Известен способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика (см. Патент на изобретение RU 2444700 C1, G01B 7/16 «Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика», опубликованный 10.03.12 в Бюл. №7), принятый за прототип, в котором для компенсации мультипликативной температурной погрешности производят проверку принадлежности температурного коэффициента чувствительности (ТКЧ) мостовой цепи и его нелинейности области применения способа, если ТКЧ мостовой цепи и его нелинейность принадлежат области применения способа, то вычисляют номинал термозависимого резистора Rα, термонезависимого резистора Rш. Резистор Rα устанавливают в выходную диагональ мостовой цепи, выходное сопротивление которой шунтируют термонезависимым резистором Rш.
К причинам, препятствующим достижению указанному ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что способ основан на расчете компенсационных резисторов через физические параметры датчика. При расчете номиналов компенсационных элементов используются сведения о ТКЧ мостовой цепи и его нелинейности, температурного коэффициента сопротивления (ТКС) компенсационного термозависимого резистора Rα, ТКС выходного сопротивления мостовой цепи датчика.
Как правило, данную информацию можно получить из сертификатов на применяемые материалы, однако существующие технологические разбросы при изготовлении этих материалов не позволяют использовать данную информацию из-за значительных разбросов, получаемых при определении значений компенсационных элементов. Кроме того, так как металлопленочные датчики выполняются с применением микроэлектронной технологии, данная информация может быть значительно искажена в результате напыления исходного материала. Поэтому, чтобы использовать аналитические выражения, необходимо осуществить экспериментальное определение требуемых параметров элементов, входящих в состав датчика путем прямого измерения.
Однако экспериментальное определение физических параметров элементов измерительной схемы датчика представляет определенную сложность.
Во-первых, это чисто конструктивные и технологические затруднения, связанные с тем, что:
- определение физических параметров как элементов измерительной схемы, так и компенсационных элементов необходимо проводить в собранном датчике, так как существующие перепады температур и температурных деформаций по телу датчика могут вызвать недопустимо большие погрешности при определении компенсационных элементов;
- определение всех физических параметров отдельных элементов требует, как правило, нарушения электрических связей в собранном датчике, что может привести к значительному ухудшению метрологических характеристик, так как эти связи заложены на самых ранних этапах формирования измерительной схемы металлопленочных датчиков.
Во-вторых, прямые методы измерения этих параметров, кроме большой трудоемкости, не обеспечивают требуемую точность. Так, при измерении ТКС тензорезисторов порядка 1·10-5 1/°C с точностью до 5% требуется замер сопротивления номиналом 1000 Ом при перепаде температур в 50°C с точностью до 0,025 Ома, что составляет точность измерения 0,0025% и требует применения специальных методов измерения.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является разработка способа настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, который позволил бы повысить точность компенсации мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика с использованием широко распространенной измерительной аппаратуры.
Технический результат заключается в повышении точности компенсации мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика с использованием широко распространенной измерительной аппаратуры.
Если оценку параметров датчика производить косвенным путем через измерение выходного сигнала, то можно допустить, что относительное изменение сопротивления тензорезисторов при номинальном значении измеряемого параметра составляет j = 1 4 ε r i = j = 1 4 Δ R j R j = 0 , 01
Figure 00000001
, где Rj=1000 Ом - сопротивление j-го плеча мостовой цепи датчика, ΔRj - изменение сопротивления плеча Rj. Данный выходной сигнал соответствует суммарному изменению сопротивлений плеч мостовой цепи j = 1 4 Δ R j = R j j = 1 4 ε r j = 10  Ом
Figure 00000002
. В этом случае для обеспечения замера суммарного изменения сопротивлений плеч мостовой цепи в 100 м с точностью 0,025 Ом через измерение выходных сигналов потребуется использовать вольтметр класса точности не ниже 0,25%, что доступно в настоящее время на любом производстве.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в выходную диагональ мостовой цепи включают термозависимый технологический резистор Rαт, номинал которого больше возможных значений сопротивления компенсационного резистора Rα, параллельно которому устанавливают перемычку. Производят предварительное определение физических параметров датчика косвенными методами на основе измерения выходного сигнала датчика в различных условиях:
1. Для оценки ТКС выходного сопротивления мостовой цепи и ТКЧ мостовой цепи датчика измеряют выходное сопротивление мостовой цепи датчика Rвых. Датчик подключают к низкоомной нагрузке с сопротивлением Rн=2·Rвых. Измеряют начальный разбаланс и выходной сигнал датчика при номинальном значении измеряемого параметра как при нормальной температуре t0, так и при температурах t+ и t-, соответствующих верхнему и нижнему пределу рабочего диапазона температур соответственно. Вычисляют девиации выходного сигнала датчика для каждого значения температуры. Датчик подключают к низкоомной нагрузке с сопротивлением R н ' = R в ы х
Figure 00000003
. При температурах t0, t+, t- измеряют начальный разбаланс и выходной сигнал датчика при номинальном значении измеряемого параметра. Вычисляют девиации выходного сигнала датчика для каждого значения температуры. На основе полученных значений девиаций выходного сигнала датчика при подключении датчика к нагрузке Rн=2·Rвых и R н ' = R в ы х
Figure 00000003
производят вычисление ТКЧ мостовой цепи α д о  изм +
Figure 00000004
, α д о  изм
Figure 00000005
, соответствующие температурам t+, t- соответственно и ТКС выходного сопротивления мостовой цепи α в ы х  изм +
Figure 00000006
, α в ы х  изм
Figure 00000007
, соответствующие температурам t+, t- соответственно. Вычисляют нелинейность ТКЧ мостовой цепи датчика ( Δ α д о  изм = α д о  изм + α д о  изм )
Figure 00000008
.
2. Для оценки ТКС термозависимого технологического резистора Rαт снимают перемычку с резистора Rαт. При температурах t0, t+, t- измеряют начальный разбаланс и выходной сигнал датчика при номинальном значении измеряемого параметра. Определяют девиации выходного сигнала датчика для каждого значения температуры, вычисляют значения ТКС термозависимого резистора R α т α к  изм +
Figure 00000009
, α к  изм
Figure 00000010
, соответствующие температурам t+, t- соответственно.
На основе вычисленных значений физических параметров датчика производят проверку принадлежности ТКЧ мостовой цепи и его нелинейности области применения способа в соответствии с прототипом.
При принадлежности ТКЧ мостовой цепи и его нелинейности области применения способа вычисляют номиналы компенсационных резисторов путем решения системы уравнений:
{ ( [ R н + R α ) ( R в ы х + R ш ) + R в ы х R ш ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) + R ш ] ( 1 + α д о  изм + Δ t + ) ( R в ы х + R ш ) { [ R н + R α ( 1 + α к  изм + Δ t + ) ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) + R ш ] + R в ы х R ш ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) } Δ t + 1 Δ t + = = ( [ R н + R α ) ( R в ы х + R ш ) + R в ы х R ш ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t ) + R ш ] ( 1 + α д о  изм Δ t ) ( R в ы х + R ш ) { [ R н + R α ( 1 + α к  изм Δ t ) ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм Δ t ) + R ш ] + R в ы х R ш ( 1 + α в ы х  изм Δ t ) } Δ t 1 Δ t ; ( [ R н + R α ) ( R в ы х + R ш ) + R в ы х R ш ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) + R ш ] ( 1 + α д о  изм + Δ t + ) ( R в ы х + R ш ) { [ R н + R α ( 1 + α к  изм + Δ t + ) ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) + R ш ] + R в ы х R ш ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) } Δ t + 1 Δ t + = 0.
Figure 00000011
где Δt+=t+-t0 - положительный диапазон температур;
Δt-=t--t0 - отрицательный диапазон температур.
Производят установку резисторов Rα и Rш в выходную диагональ мостовой цепи в соответствии с прототипом.
Кроме того, после вычисления номиналов компенсационных резисторов Rα и Rш производят установку резистора Rα с вычисленным номиналом путем частичного задействования технологического резистора Rαт, поскольку при замене резистора Rαт на резистор Rα с вычисленным номиналом технологически очень трудно обеспечить равенство ТКС резисторов Rαт и Rα.
Способ осуществляется следующим образом.
Для решения поставленной выше задачи необходимо заменить прямое измерение физических параметров датчика на косвенное, основанное на измерении выходного сигнала датчика.
Данное решение позволит упростить настройку датчика, позволит решить приведенные выше конструктивные и технологические затруднения. Кроме того, данное решение позволит повысить точность определения физических параметров датчика и, как следствие, компенсации мультипликативной температурной погрешности.
На основе измерения выходного сигнала датчика необходимо вычислить значения физических параметров тензорезисторного датчика, необходимых при вычислении номиналов компенсационных резисторов, что требует высокоточной измерительной аппаратуры в случае прямого измерения. Данные физические параметры приведены ниже:
1. ТКЧ мостовой цепи, ТКС выходного сопротивления мостовой цепи датчика при температурах t+ и t-, а также нелинейности ТКЧ мостовой цепи;
2. ТКС термозависимого технологического резистора Rαт при температурах t+ и t-.
Для оценки ТКЧ мостовой цепи и ТКС выходного сопротивления мостовой цепи датчик змеряют выходное сопротивление мостовой цепи, датчик подключают к нагрузке, сопротивление которой составляет Rн=2·Rвых. В цепи питания должны отсутствовать резисторы.
Для вычисления ТКС выходного сопротивления необходимы значения как начального разбаланса U, U0нt при нормальной температуре t0 и температуре t, являющейся верхним или нижним пределом рабочего диапазона температур, соответственно, так и выходного сигнала датчика Uвыхн, Uвыхнt при номинальном значении измеряемой физической величине и воздействии температур t0 и t соответственно. На основе сведений о значениях начального разбаланса и выходного сигнала могут быть вычислены значения девиации выходного сигнала ΔUвыхн и ΔUвыхнt при температурах t0 и t соответственно:
Δ U в ы х н = U в ы х н U 0 н ; Δ U в ы х н t = U в ы х н t U 0 н t , }                                                        ( 1 )
Figure 00000012
В соответствии с [1] девиации выходных сигналов при нормальных условиях и воздействии температуры могут быть представлены следующим образом:
Δ U в ы х н = U х х R н R н + R в ы х ;                                                      ( 2 )
Figure 00000013
Δ U в ы х н t = U х х R н R н + R в ы х ( 1 + α в ы х Δ t ) ( 1 + α д о Δ t ) ,               ( 3 )
Figure 00000014
где Uхх - выходное напряжение мостовой схемы в режиме холостого хода (на сопротивлении нагрузки Rн>500 кОм);
αвых - ТКС выходного сопротивления мостовой цепи датчика;
αдо - ТКЧ мостовой цепи датчика;
Δt=t-t0 - изменение температуры;
t0 - нормальная температура;
t - воздействующая температура.
Разделив выражение (3) на (2) и решив полученное уравнение относительно ТКС выходного сопротивления мостовой цепи, получим выражение для вычисления ТКС выходного сопротивления через выходные сигналы датчика:
α в ы х = R н + R в ы х R в ы х Δ U в ы х н ( 1 + α д о Δ t ) Δ U в ы х н t Δ U в ы х н t Δ t                     ( 4 )
Figure 00000015
Из выражения (4) видно, что для вычисления ТКС выходного сопротивления необходимы сведения о ТКЧ мостовой цепи.
Для оценки ТКЧ мостовой цепи датчик следует подключить к низкоомной нагрузке R н '
Figure 00000016
, сопротивление которой отличается от сопротивления Rн, но обязательно удовлетворяет условию R н ' 2 R в ы х
Figure 00000017
. Желательно подключать датчик к нагрузке R н ' = R в ы х
Figure 00000018
, что позволит получить выходные сигналы, отличие которых от сигналов, полученных при Rн=2·Rвых, является достаточно большим.
Для оценки девиаций выходного сигнала необходимы значения начального разбаланса U 0 н '
Figure 00000019
, U 0 н t '
Figure 00000020
при воздействии температур t0 и t соответственно, а также выходного сигнала датчика U в ы х н '
Figure 00000021
, U в ы х н t '
Figure 00000022
при номинальном значении измеряемой физической величины и воздействии температур t0 и t соответственно. На основе сведений о значениях начального разбаланса и выходного сигнала могут быть вычислены значения девиации выходного сигнала Δ U в ы х н '
Figure 00000023
, Δ U в ы х н t '
Figure 00000024
при температурах t0 и t соответственно:
Δ U в ы х н ' = U в ы х н ' U 0 н ' ; Δ U в ы х н t ' = U в ы х н t ' U 0 н t ' , }                                                                        ( 5 )
Figure 00000025
Девиации датчика при работе на низкоомную нагрузку R н '
Figure 00000026
также могут быть представлены аналогично выражениям (2) и (3):
Δ U в ы х н ' = U х х R н ' R н ' + R в ы х ;                                                             ( 6 )
Figure 00000027
Δ U в ы х н t ' = U х х R н ' R н ' + R в ы х ( 1 + α в ы х Δ t ) ( 1 + α д о Δ t ) ,                     ( 7 )
Figure 00000028
Разделив выражение (7) на (6) и решив полученное уравнение относительно ТКЧ мостовой цепи, можно получить следующую зависимость:
α д о = R н ' ( Δ U в ы х н t ' Δ U в ы х н ' ) + R в ы х [ Δ U в ы х н t ' ( 1 + α в ы х Δ t ) Δ U в ы х н ' ] ( R н ' + R в ы х ) Δ U в ы х н ' Δ t      ( 8 )
Figure 00000029
В соответствии с (4) и (8) производят оценку значений ТКЧ мостовой цепи и ТКС выходного сопротивления мостовой цепи при температурах t+ и t-. Для этого после измерения выходного сопротивления мостовой цепи Rвых датчик подключают к нагрузке Rн=2·Rвых. При температурах t0, t+, t- измеряют значения как начального разбаланса U U 0 н t +
Figure 00000030
, U 0 н t
Figure 00000031
, значения выходного сигнала датчика Uвыхн, U в ы х н t +
Figure 00000032
, U в ы х н t
Figure 00000033
при номинальном значении измеряемого параметра (U и Uвыхн измеряют при температуре t0; U 0 t +
Figure 00000034
, U в ы х t +
Figure 00000035
- при t+; U 0 t
Figure 00000036
, U в ы х t
Figure 00000037
- при t-). Датчик подключают к нагрузке R н ' = R в ы х
Figure 00000038
, измеряют при температурах t0, t+, t- значения как начального разбаланса U 0 н '
Figure 00000039
, U 0 н t ' +
Figure 00000040
, U 0 н t '
Figure 00000041
, так и выходного сигнала датчика U в ы х н '
Figure 00000042
, U в ы х н t ' +
Figure 00000043
, U в ы х н t '
Figure 00000044
при номинальном значении измеряемого параметра ( U 0 н '
Figure 00000039
и U в ы х н '
Figure 00000042
измеряют при температуре t0; U 0 н t ' +
Figure 00000040
, U в ы х н t ' +
Figure 00000043
- при t+; U 0 н t '
Figure 00000041
, U в ы х н t '
Figure 00000044
- при t-). Вычисляют необходимые значения ТКЧ мостовой цепи и ТКС выходного сопротивления, решая системы уравнений:
{ α д о  изм + = R н ( Δ U в ы х н t ' + Δ U в ы х н ' ) + R в ы х [ Δ U в ы х н t ' + ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) Δ U в ы х н ' ] ( R н ' + R в ы х ) Δ U в ы х н ' Δ t + α в ы х  изм + = R н + R в ы х R в ы х Δ U в ы х н ( 1 + α д о  изм + Δ t + ) Δ U в ы х н t + Δ U в ы х н t + Δ t +       ( 9 )
Figure 00000045
{ α д о  изм = R н ( Δ U в ы х н t ' Δ U в ы х н ' ) + R в ы х [ Δ U в ы х н t ' ( 1 + α в ы х  изм Δ t ) Δ U в ы х н ' ] ( R н ' + R в ы х ) Δ U в ы х н ' Δ t α в ы х  изм = R н + R в ы х R в ы х Δ U в ы х н ( 1 + α д о  изм Δ t ) Δ U в ы х н t Δ U в ы х н t Δ t       ( 10 )
Figure 00000046
где α д о  изм +
Figure 00000047
- значение ТКЧ мостовой цепи при температуре t+, измеренное косвенным методом;
α в ы х  изм +
Figure 00000048
- значение ТКС выходного сопротивления мостовой цепи при температуре t+, измеренное косвенным методом;
α д о  изм
Figure 00000049
- значение ТКЧ мостовой цепи при температуре t+, измеренное косвенным методом;
α в ы х  изм
Figure 00000050
- значение ТКС выходного сопротивления мостовой цепи при температуре t+, измеренное косвенным методом;
Δ U в ы х н t + = U в ы х н t + U 0 н t +
Figure 00000051
- девиация выходного сигнала датчика при температуре t+ и работе датчика на низкоомную нагрузку Rн;
Δ U в ы х н t = U в ы х н t U 0 н t
Figure 00000052
- девиация выходного сигнала датчика при температуре t- и работе датчика на низкоомную нагрузку Rн;
Δ U в ы х н t ' + = U в ы х н t ' + U 0 н t ' +
Figure 00000053
, - девиация выходного сигнала датчика при температуре t+ и работе датчика на низкоомную нагрузку R н '
Figure 00000054
;
Δ U в ы х н t ' = U в ы х н t ' U 0 н t '
Figure 00000055
- девиация выходного сигнала датчика при температуре t- и работе датчика на низкоомную нагрузку R н '
Figure 00000056
.
Для оценки ТКС резистора Rαт в выходную диагональ датчика подключают резистор Rαт, номинал которого больше возможных значений компенсационного резистора Rα. Датчик подключают к нагрузке с сопротивлением Rн=2·Rвых. Благодаря этому будет получен выходной сигнал, зависящий от ТКЧ мостовой цепи, ТКС выходного сопротивления мостовой цепи и ТКС резистора Rαт.
Для вычисления ТКС резистора Rαт необходимы значения как начального разбаланса U0αнr, U0αнt, так и выходного сигнала датчика Uвыхαн, Uвыхαнt при номинальном значении измеряемого параметра, соответствующие температурам t0 и t (U0αн и Uвыхαн соответствуют температуре t0; U0αнt и Uвыхαнt - температуре t). На основе сведений о значениях начального разбаланса и выходного сигнала могут быть вычислены значения девиации выходных сигналов ΔUвыхα, ΔUвыхαt при температурах t0 и t:
Δ U в ы х α н = U в ы х α н U 0 α н ; Δ U в ы х α н t = U в ы х α н t U 0 α н t , }                                                                ( 11 )
Figure 00000057
В соответствии с [1] девиации выходных сигналов после включения резистора Rαт при нормальных условиях и воздействии температуры могут быть представлены следующим образом:
Δ U в ы х α н = U х х R н R в ы х + R α т + R н ;                                                             ( 12 )
Figure 00000058
Δ U в ы х α н t = U х х R н R в ы х ( 1 + α в ы х Δ t ) + R α т ( 1 + α к Δ t ) + R н ( 1 + α д о Δ t ) ,       ( 13 )
Figure 00000059
где αк - ТКС технологического резистора термозависимого резистора Rαт.
Разделив выражение (13) на (12) и решив полученное уравнение получим выражение для вычисления ТКС резистора Rαт:
α к = R н + R в ы х + R α т R α т Δ U в ы х α н Δ U в ы х α н t Δ t ( 1 + α д о Δ t ) R н + R в ы х ( 1 + α в ы х Δ t ) + R α т R α т Δ t ,                                                        ( 14 )
Figure 00000060
В соответствии с [1], при температурах t0, t+, t- измеряют значения как начального разбаланса U0αн, U 0 α н t +
Figure 00000061
, U 0 α н t
Figure 00000062
, так и значения выходного сигнала датчика Uвыхαн, U в ы х α н t +
Figure 00000063
, U в ы х α н t
Figure 00000064
при номинальном значении измеряемого параметра (U0αн и Uвыхαн измеряют при температуре t0; U 0 α н t +
Figure 00000061
, U в ы х α н t +
Figure 00000065
- при t+; U 0 α н t
Figure 00000062
, U в ы х α н t
Figure 00000064
- при t-). Вычисляют значения ТКС α к  изм +
Figure 00000066
, α к  изм
Figure 00000067
, соответствующие температурам t+, t-:
α к  изм + = R н + R в ы х + R α т R α т Δ U в ы х α н Δ U в ы х α н t + Δ t + ( 1 + α д о + Δ t + ) R н + R в ы х ( 1 + α в ы х + Δ t + ) + R α т R α т Δ t + ; α к  изм = R н + R в ы х + R α т R α т Δ U в ы х α н Δ U в ы х α н t Δ t ( 1 + α д о Δ t ) R н + R в ы х ( 1 + α в ы х Δ t ) + R α т R α т Δ t ,                       ( 15 )
Figure 00000068
где Δ U в ы х α н t + = U в ы х α н t + U 0 α н t +
Figure 00000069
- девиация выходного сигнала датчика при температуре t+, работе датчика на низкоомную нагрузку и включенном резисторе Rαт;
Δ U в ы х α н t = U в ы х α н t U 0 α н t
Figure 00000070
- девиация выходного сигнала датчика при температуре t-, работе датчика на низкоомную нагрузку и включенном резисторе Rαт.
После оценки ТКЧ мостовой цепи ТКС выходного сопротивления и ТКС технологического резистора Rαт проверяют принадлежность физических параметров датчика области применения прототипа. Если ТКЧ и его нелинейность принадлежат области применения прототипа, то по аналогии с прототипом вычисляют номинал термозависимого резистора Rα и термонезависимого резистора Rш, решая систему уравнений:
{ ( [ R н + R α ) ( R в ы х + R ш ) + R в ы х R ш ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) + R ш ] ( 1 + α д о  изм + Δ t + ) ( R в ы х + R ш ) { [ R н + R α ( 1 + α к  изм + Δ t + ) ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) + R ш ] + R в ы х R ш ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) } Δ t + 1 Δ t + = = ( [ R н + R α ) ( R в ы х + R ш ) + R в ы х R ш ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t ) + R ш ] ( 1 + α д о  изм Δ t ) ( R в ы х + R ш ) { [ R н + R α ( 1 + α к  изм Δ t ) ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм Δ t ) + R ш ] + R в ы х R ш ( 1 + α в ы х  изм Δ t ) } Δ t 1 Δ t ; ( [ R н + R α ) ( R в ы х + R ш ) + R в ы х R ш ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) + R ш ] ( 1 + α д о  изм + Δ t + ) ( R в ы х + R ш ) { [ R н + R α ( 1 + α к  изм + Δ t + ) ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) + R ш ] + R в ы х R ш ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) } Δ t + 1 Δ t + = 0.     ( 16 )
Figure 00000071
При замене резистора Rαт на резистор Rα с вычисленным номиналом технологически очень трудно обеспечить равенство ТКС резисторов Rαт и Rα. Поэтому после вычисления номиналов резисторов Rα и Rш производят замену технологического резистора Rαт термозависимым компенсационным резистором Rα с вычисленным номиналом путем частичного задействования резистора Rαт. Шунтируют выходное сопротивление мостовой цепи термонезависимым резистором Rш с вычисленным номиналом.
Для проверки описанного способа произведем расчет компенсационных резисторов и мультипликативную температурную погрешность после компенсации
Пример
Необходимо произвести компенсацию мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала тензорезисторного датчика с равноплечей мостовой измерительной цепью при следующих исходных данных:
- Выходное сопротивление мостовой цепи: Rвых=1000 Ом;
- Выходное напряжение датчика при работе в режиме холостого хода: Uхх=25 мВ;
- Температурный диапазон эксплуатации датчика: 20±100°C.
Рассмотрим осуществление компенсации, выполненное в несколько этапов:
1. В выходную диагональ устанавливают термозависимый технологический резистор Rαт=500 Ом, номинал которого заведомо больше возможных значений сопротивления резистора Rα для микроэлектронного датчика, параллельно которому устанавливается перемычка.
2. Измеряют девиации выходных сигналов ΔUвыхн, Δ U в ы х н t +
Figure 00000072
, Δ U в ы х н t
Figure 00000073
, Δ U в ы х н '
Figure 00000074
,, Δ U в ы х н t ' +
Figure 00000075
, Δ U в ы х н t '
Figure 00000076
, ΔUвыхαн, Δ U в ы х α н t +
Figure 00000077
, Δ U в ы х α н t
Figure 00000078
.
3. Вычисляют значения физических параметров датчика ( α д о  изм +
Figure 00000079
, α д о  изм
Figure 00000080
, α в ы х  изм +
Figure 00000081
, α в ы х  изм
Figure 00000082
, α к  изм +
Figure 00000083
, α к  изм
Figure 00000084
).
4. Вычисляют номинал термозависимого резистора Rα и термонезависимого резистора Rш. Производят установку резистора Rα с вычисленным номиналом путем частичного задействования резистора Rαт. Шунтируют выходное сопротивление мостовой цепи резистором Rш.
5. Производят оценку мультипликативной чувствительности датчика к температуре после компенсации температурной погрешности.
Первый этап. Установили резистор Rαт=500 Ом и перемычку параллельно ему.
Второй этап. Измеряют девиации выходных сигналов датчика. Для задания реальных значений всех выходных сигналов датчика микроэлектронного исполнения зададимся значениями физических параметров датчика. Допустим, что α в ы х + = 8 10 4   1 / С
Figure 00000085
, α в ы х = 8 , 05 10 4   1 / С
Figure 00000086
, α д о + = 2 , 5 10 4   1 / С
Figure 00000087
, α д о = 2 , 55 10 4   1 / С
Figure 00000088
, α к + = 4 10 3   1 / С
Figure 00000089
, α к = 4 , 01 10 3   1 / С
Figure 00000090
.
Датчик подключают к нагрузке Rн=2·Rвых. В этом случае вычисленные девиации в соответствии с (2) и (3) составят:
Δ U в ы х н = U х х R н R в ы х + R н = 0 , 025 2000 1000 + 2000 = 16 , 666667  мВ
Figure 00000091
;
Δ U в ы х н t + = U х х R н R в ы х ( 1 + α в ы х + Δ t + ) + R н ( 1 + α д о + 100 ) = = 0 , 025 2000 1000 ( 1 + 8 10 3 100 ) + 2000 ( 1 + 2 , 5 10 4 100 ) = 16 , 639610  мВ
Figure 00000092
;
Δ U в ы х н t = U х х R н R в ы х ( 1 + α в ы х Δ t ) + R н ( 1 + α д о 100 ) = = 0 , 025 2000 1000 ( 1 8 , 05 10 4 100 ) + 2000 ( 1 2 , 55 10 4 100 ) = 16 , 689502  мВ
Figure 00000093
;
Датчик подключают к нагрузке R н ' = R в ы х
Figure 00000094
. В соответствии с (6) и (7) вычисленные девиации выходных сигналов примут следующие значения:
Δ U в ы х н ' = U х х R н ' R в ы х + R н ' = 0 , 025 1000 1000 + 1000 = 12 , 5  мВ
Figure 00000095
;
Δ U в ы х н t ' + = U х х R н ' R в ы х ( 1 + α в ы х + Δ t + ) + R н ' ( 1 + α д о + 100 ) = = 0 , 025 1000 1000 ( 1 + 8 10 3 100 ) + 1000 ( 1 + 2 , 5 10 4 100 ) = 12 , 319712  мВ
Figure 00000096
;
Δ U в ы х н t ' = U х х R н ' R в ы х ( 1 + α в ы х Δ t ) + R н ' ( 1 + α д о 100 ) = = 0 , 025 1000 1000 ( 1 8 , 05 10 4 100 ) + 1000 ( 1 2 , 55 10 4 100 ) = 12 , 692107  мВ
Figure 00000097
;
Снимают перемычку с технологического резистора Rαт. В соответствии с (12) и (13), будут получены следующие значения девиации выходных сигналов датчика:
Δ U в ы х α н = U х х R н R в ы х + R α т + R н = = 0 , 025 2000 1000 + 500 + 2000 = 14 , 285714  мВ
Figure 00000098
;
Δ U в ы х α н t + = U х х R н R в ы х ( 1 + α в ы х + Δ t + ) + R α т ( 1 + α к + Δ t + ) + R н ( 1 + α д о + Δ t ) = = 0 , 025 2000 1000 ( 1 + 8 10 4 100 ) + 500 ( 1 + 4 10 3 100 ) + 2000 ( 1 + 2 , 5 10 4 100 ) = = 13 , 558201  мВ
Figure 00000099
;
Δ U в ы х α н t = U х х R н R в ы х ( 1 + α в ы х Δ t ) + R α т ( 1 + α л Δ t ) + R н ( 1 + α д о Δ t ) = = 0 , 025 2000 1000 ( 1 + 8 , 05 10 4 100 ) + 500 ( 1 + 4 , 01 10 3 100 ) + 2000 ( 1 2 , 55 10 4 100 ) = = 15 , 136688  мВ
Figure 00000100
Третий этап. Вычисляют значения физических параметров датчика при температурах t+ и t-, используя полученные значения девиаций выходного сигнала:
Производят оценку ТКС выходного сопротивления и ТКЧ мостовой цепи, решая систему уравнений (9) и (10):
{ α д о  изм + = 1000 ( 0 , 180288 ) + 1000 [ 12 , 319712 ( 1 + α в ы х  изм + 100 ) 12 , 5 ] 2000 12 , 5 100 α в ы х  изм + = 3000 1000 16 , 666667 ( 1 + α д о  изм + 100 ) 16 , 639610 17 , 419355 100
Figure 00000101
{ α д о  изм = 1000 0 , 192107 + 1000 [ 12 , 692107 ( 1 α в ы х  изм 100 ) 12 , 5 ] 2000 12 , 5 ( 100 ) α в ы х  изм = 3000 1000 16 , 666667 ( 1 α д о  изм 100 ) 16 , 689502 15 , 847560 ( 100 )
Figure 00000102
Результатом решения систем уравнений являются следующие значения физических параметров датчика:
1. α в ы х  изм + = 8 , 000013 10 4  1/ C
Figure 00000103
;
2. α в ы х  изм = 8 , 050010 10 3  1/ C
Figure 00000104
;
3. α д о  изм + = 2 , 500004 10 4  1/ C
Figure 00000105
;
4. α д о  изм = 2 , 550002 10 4  1/ C
Figure 00000106
.
С учетом результатов измерений физических параметров датчика, полученных выше, нелинейность ТКЧ мостовой цепи составляет:
Δ α д о  изм = α д о  изм + α д о  изм = 4 , 9998 10 5  1/ C
Figure 00000107
;
По формуле (15) вычисляют ТКС технологического термозависимого резистора Rαт резистора:
α к  изм + = 2000 + 1000 + 500 500 14 , 285714 13 , 558201 100 ( 1 + 2 , 500004 10 4 100 ) 2000 + 1000 ( 1 + 8 , 000013 10 4 100 ) + 500 500 100 = 3 , 9999992 10 3  1/ C
Figure 00000108
;
α к  изм = 2000 + 1000 + 500 500 14 , 285714 15 , 136668 ( 100 ) ( 1 2 , 550002 10 4 100 ) 2000 + 1000 ( 1 8 , 050001 10 4 100 ) + 500 500 ( 100 ) = 4 , 0100007 10 3  1/ C
Figure 00000109
.
Четвертый этап. После измерения всех выходных сигналов и вычисления всех необходимых физических параметров датчика приступают к вычислению номиналов компенсационных резисторов. Для этого следует сначала проверить принадлежность ТКЧ мостовой цепи области применения прототипа. В соответствии с описанием прототипа, при полученных значениях α д о  изм + = 2 , 500004 10 4  1/ C
Figure 00000105
и Δ α д о  изм = 4 , 9998 10 5  1/ C
Figure 00000110
ТКЧ мостовой цепи должно быть более 1,76·10-4 1/°C. Поскольку измеренное ТКЧ мостовой цепи составило α д о  изм + = 2 , 500004 10 4  1/ C
Figure 00000111
, что больше минимально допустимого значения 1,76·10-4 1/°C, то возможна последующая компенсация мультипликативной температурной погрешности в соответствии с прототипом.
Для вычисления номиналов термозависимого резистора Rα и термонезависимого резистора Rш необходимо решить систему уравнений (16) относительно номиналов компенсационных резисторов.
Подставляя вычисленные значения физических параметров датчика
α в ы х  изм + = 8 , 000013 10 4  1/ C
Figure 00000103
, α в ы х  изм = 8 , 050001 10 4  1/ C
Figure 00000112
, α д о  изм + = 2 , 500004 10 4  1/ C
Figure 00000105
, α д о  изм = 2 , 550002 10 4  1/ C
Figure 00000113
, α к  изм + = 3 , 9999992 10 3  1/ C
Figure 00000114
, α к  изм = 4 , 0100007 10 3  1/ C
Figure 00000115
в приведенную систему уравнений, получим следующее решение системы уравнений:
Rα=22,489 Ом и Rш=8824,623 Ом.
Вычисленное значение термозависимого резистора Rα получают путем частичного задействования технологического термозависимого резистора Rαт.
Термонезависимый компенсационный резистор следует выполнять из материалов с низким ТКС (не более 10-6 1/°C), а его установку следует производить в местах конструкции датчика, воспринимающих минимальные значения воздействующих температур, например, во вторичный преобразователь.
Пятый этап. Производят оценку мультипликативной чувствительности датчика к температуре после компенсации. Для этого измеряют девиации выходных сигналов датчика при нормальных условиях и воздействии температур, соответствующих пределам рабочего диапазона температур.
Произведем оценку девиаций, которые будут измерены.
При нормальных условиях выходное сопротивление зашунтированной мостовой цепи составит:
R в ы х о = R в ы х R ш R в ы х + R ш = 1000 8824 , 623 1000 + 8824 , 623 = 898 , 214923870  Ом
Figure 00000116
.
Девиация выходного сигнала датчика при нормальных условиях составит в соответствии с описанием прототипа:
Δ U в ы х = U х х R н R в ы х о + R α + R н = 0 , 025 2000 898 , 214923870 + 22 , 489 + 2000 = 17 , 119161  мВ
Figure 00000117
;
При 120°C выходное сопротивление зашунтированной мостовой цепи составит:
R в ы х о t + = R в ы х ( 1 + α в ы х + Δ t + ) R ш R в ы х ( 1 + α в ы х + Δ t + ) + R ш = 1000 1 , 08 8824 , 623 1000 1 , 08 + 8824 , 623 = = 962 , 236810023  Ом
Figure 00000118
Девиация выходного сигнала датчика при 120°C составит в соответствии с описанием прототипа:
Δ U в ы х t + = U х х R н R в ы х о t + + R α ( 1 + α к + Δ t + ) + R н ( 1 + α д о + Δ t + ) = = 0 , 025 2000 962 , 236810023 + 22 , 489 1 , 4 + 2000 1 , 025 = 17 , 119161  В
Figure 00000119
.
Аналогично вычислим девиацию выходного сигнала при -80°C:
R в ы х о t = R в ы х ( 1 + α в ы х Δ t ) R ш R в ы х ( 1 + α в ы х Δ t ) + R ш = 1000 0 , 9195 8824 , 623 1000 0 , 9195 + 8824 , 623 = = 832 , 731775707  Ом
Figure 00000120
Δ U в ы х t = U х х R н R в ы х о t + R α ( 1 + α к Δ t ) + R н ( 1 + α д о Δ t ) = = 0 , 025 2000 832 , 731775707 + 22 , 489 0 , 599 + 2000 0 , 9745 = 17 , 119301  В
Figure 00000121
.
Мультипликативная чувствительность датчика к температуре в соответствии с описанием прототипа составит:
S k t + = Δ U в ы х t + Δ U в ы х Δ U в ы х Δ t + = 17 , 119161 17 , 119161 17 , 119161 100 = 01 / C
Figure 00000122
S k t = Δ U в ы х t Δ U в ы х Δ U в ы х Δ t = 17 , 119301 17 , 119161 17 , 119161 ( 100 ) = 8 , 178 10 8  1/ C
Figure 00000123
Таким образом, описанный способ позволяет скомпенсировать как мультипликативную температурную погрешность, так и нелинейность температурной характеристики выходного сигнала датчика. При этом мультипликативная чувствительность к температуре в рассмотренном примере много меньше предельно допустимого значения температурной чувствительности (Sktдоп=10-4 1/°C).
Точность компенсации рассмотренным способом зависит от точности измерения выходных сигналов мостовой цепи датчика и округления результатов в процессе расчета.
Список литературы
1. Тихоненков В.А. Теория, расчет и основы проектирования датчиков механических величин / В.А. Тихоненков, А.И. Тихонов. - Ульяновск: УлГТУ 2000. - 452 с.

Claims (2)

1. Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика, заключающийся в проверке принадлежности температурного коэффициента чувствительности (ТКЧ) мостовой цепи и его нелинейности области применения способа, если ТКЧ мостовой цепи и его нелинейность принадлежат области применения способа, то включают резистор Rα в выходную диагональ мостовой цепи, выходное сопротивление которой шунтируют термонезависимым резистором Rш, отличающийся тем, что до проверки принадлежности ТКЧ мостовой цепи и его нелинейности области применения способа в выходную диагональ мостовой цепи датчика устанавливают термозависимый технологический резистор Rαт, номинал которого больше возможных значений сопротивлений компенсационного резистора Rα, параллельно которому устанавливают перемычку, измеряют выходное сопротивление мостовой цепи датчика Rвых, подключают датчик к низкоомной нагрузке с сопротивлением Rн=2·Rвых, измеряют значения начального разбаланса U, U 0 н t +
Figure 00000124
, U 0 н t
Figure 00000125
при нормальной температуре t0, а также температурах t+ и t-, соответствующих верхнему и нижнему пределу рабочего диапазона температур соответственно, измеряют значения выходного сигнала датчика Uвыхн, U в ы х н t +
Figure 00000126
, U в ы х н t
Figure 00000127
при номинальном значении измеряемого параметра и температурах t0, t+, t- соответственно, вычисляют девиации выходного сигнала датчика ΔUвыхн, Δ U в ы х н t +
Figure 00000128
, Δ U в ы х н t
Figure 00000129
, соответствующие температурам t0, t+ и t-, датчик подключают к низкоомной нагрузке с сопротивлением R н ' = R в ы х
Figure 00000130
, измеряют значения начального разбаланса U 0 н '
Figure 00000131
, U 0 н t ' +
Figure 00000132
, U 0 н t '
Figure 00000133
при температурах t0, t+, t- соответственно, а также значения выходного сигнала датчика U в ы х н '
Figure 00000134
, U в ы х н t ' +
Figure 00000135
, U в ы х н t '
Figure 00000136
при номинальном значении измеряемого параметра и температурах t0, t+ и t- соответственно, вычисляют девиации выходного сигнала датчика Δ U в ы х н '
Figure 00000137
, Δ U в ы х н t ' +
Figure 00000138
, Δ U в ы х н t '
Figure 00000139
, соответствующие температурам t0, t+ и t-, вычисляют ТКЧ мостовой цепи и температурный коэффициент сопротивления (ТКС) выходного сопротивления мостовой цепи при температурах t+ и t-, решая системы уравнений:
{ α д о  изм + = R н ( Δ U в ы х н t ' + Δ U в ы х н ' ) + R в ы х [ Δ U в ы х н t ' + ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) Δ U в ы х н ' ] ( R н ' + R в ы х ) Δ U в ы х н ' Δ t + α в ы х  изм + = R н + R в ы х R в ы х Δ U в ы х н ( 1 + α д о  изм + Δ t + ) Δ U в ы х н t + Δ U в ы х н t + Δ t +
Figure 00000140

{ α д о  изм = R н ( Δ U в ы х н t ' Δ U в ы х н ' ) + R в ы х [ Δ U в ы х н t ' ( 1 + α в ы х  изм Δ t ) Δ U в ы х н ' ] ( R н ' + R в ы х ) Δ U в ы х н ' Δ t α в ы х  изм = R н + R в ы х R в ы х Δ U в ы х н ( 1 + α д о  изм Δ t ) Δ U в ы х н t Δ U в ы х н t Δ t
Figure 00000141

где α д о  изм +
Figure 00000047
, α д о  изм
Figure 00000049
- ТКЧ мостовой цепи при температурах t+ и t- соответственно; α в ы х  изм +
Figure 00000048
, α в ы х  изм
Figure 00000050
- ТКС выходного сопротивления мостовой цепи при температурах t+ и t- соответственно; Δt+=t+-t0 - положительный диапазон температур; Δt-=t--t0 - отрицательный диапазон температур;
вычисляют нелинейность ТКЧ мостовой цепи Δ α д о  изм = α д о  изм + α д о  изм
Figure 00000142
; снимают перемычку с технологического термозависимого резистора Rαт, датчик подключают к низкоомной нагрузке с сопротивлением Rн=2·Rвых, измеряют начальный разбаланс U0αн, U0αнt, U0αнt при температурах t0, t+, t- соответственно, а также выходной сигнал датчика Uвыхαн, U в ы х α н t +
Figure 00000143
, U в ы х α н t
Figure 00000144
при номинальном значении измеряемого параметра и температурах t0, t+, t- соответственно, вычисляют девиации выходного сигнала датчика ΔUвыхαн, Δ U в ы х α н t +
Figure 00000145
, Δ U в ы х α н t
Figure 00000146
, соответствующие температурам t0, t+ и t-, вычисляют ТКС термозависимого резистора Rαт при температурах t+ и t- по формулам:
α к  изм + = R н + R в ы х + R α т R α т Δ U в ы х α н ( 1 + α д о  изм + Δ t + ) Δ U в ы х α н t + Δ t + R н + R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) + R α т R α т Δ t +
Figure 00000147
;
α к  изм = R н + R в ы х + R α т R α т Δ U в ы х α н ( 1 + α д о  изм Δ t ) Δ U в ы х α н t Δ t R н + R в ы х ( 1 + α в ы х  изм Δ t ) + R α т R α т Δ t
Figure 00000148
,
где α к  изм +
Figure 00000149
, α к  изм
Figure 00000150
- ТКС резистора Rαт при температурах t+ и t- соответственно;
после проверки принадлежности ТКЧ мостовой цепи и его нелинейности области применения способа и до установки резисторов Rα и Rш в выходную диагональ мостовой цепи при принадлежности ТКЧ мостовой цепи и его нелинейности области применения способа вычисляют номиналы резисторов Rα и Rш, решая систему уравнений:
{ ( [ R н + R α ) ( R в ы х + R ш ) + R в ы х R ш ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) + R ш ] ( 1 + α д о  изм + Δ t + ) ( R в ы х + R ш ) { [ R н + R α ( 1 + α к  изм + Δ t + ) ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) + R ш ] + R в ы х R ш ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) } Δ t + 1 Δ t + = = ( [ R н + R α ) ( R в ы х + R ш ) + R в ы х R ш ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t ) + R ш ] ( 1 + α д о  изм Δ t ) ( R в ы х + R ш ) { [ R н + R α ( 1 + α к  изм Δ t ) ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм Δ t ) + R ш ] + R в ы х R ш ( 1 + α в ы х  изм Δ t ) } Δ t 1 Δ t ; ( [ R н + R α ) ( R в ы х + R ш ) + R в ы х R ш ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) + R ш ] ( 1 + α д о  изм + Δ t + ) ( R в ы х + R ш ) { [ R н + R α ( 1 + α к  изм + Δ t + ) ] [ R в ы х ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) + R ш ] + R в ы х R ш ( 1 + α в ы х  изм + Δ t + ) } Δ t + 1 Δ t + = 0.
Figure 00000151
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что после вычисления номиналов компенсационных резисторов Rα и Rш включают термозависимый резистор Rα с вычисленным номиналом путем частичного задействования технологического резистора Rαт.
RU2013132578/28A 2013-07-12 2013-07-12 Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика RU2545089C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013132578/28A RU2545089C2 (ru) 2013-07-12 2013-07-12 Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013132578/28A RU2545089C2 (ru) 2013-07-12 2013-07-12 Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013132578A RU2013132578A (ru) 2015-01-20
RU2545089C2 true RU2545089C2 (ru) 2015-03-27

Family

ID=53280794

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013132578/28A RU2545089C2 (ru) 2013-07-12 2013-07-12 Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2545089C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2043915A (en) * 1979-02-26 1980-10-08 Hitachi Ltd Semiconductor pressure detector apparatus with zeropoint temperature compensation
GB2370122A (en) * 2000-12-16 2002-06-19 Senstronics Ltd Temperature compensated strain gauges
RU2401982C1 (ru) * 2009-11-06 2010-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2443973C1 (ru) * 2010-10-15 2012-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2444700C1 (ru) * 2010-10-15 2012-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2450244C1 (ru) * 2010-10-15 2012-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2043915A (en) * 1979-02-26 1980-10-08 Hitachi Ltd Semiconductor pressure detector apparatus with zeropoint temperature compensation
GB2370122A (en) * 2000-12-16 2002-06-19 Senstronics Ltd Temperature compensated strain gauges
RU2401982C1 (ru) * 2009-11-06 2010-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2443973C1 (ru) * 2010-10-15 2012-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2444700C1 (ru) * 2010-10-15 2012-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2450244C1 (ru) * 2010-10-15 2012-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013132578A (ru) 2015-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2443973C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2498249C1 (ru) Способ изготовления тензорезисторного датчика давления на основе тонкопленочной нано- и микроэлектромеханической системы
RU2487328C1 (ru) Способ изготовления высокостабильного датчика давления на основе тонкопленочной нано- и микроэлектромеханической системы
CN107132417A (zh) 一种抗电路参数漂移的高精度电阻测量方法
RU2545089C2 (ru) Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2307317C1 (ru) Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по аддитивной температурной погрешности
CN103502775B (zh) 用于校正传感器的端子上测得的电压的方法
RU2539818C1 (ru) Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2569924C1 (ru) Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной целью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2417349C1 (ru) Способ измерения относительных деформаций конструкций многоточечной тензометрической измерительной системой
RU2542611C1 (ru) Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2539816C1 (ru) Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2302611C1 (ru) Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности
RU2307997C1 (ru) Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности
RU2401982C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
CN214426651U (zh) 一种光纤光栅应变式钢筋计计量校准装置
RU2569923C1 (ru) Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
CN112097632A (zh) 三线制四分之一桥大应变测量的恒压电桥非线性修正方法
RU2569925C1 (ru) Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2507476C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2507477C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
CN112945127A (zh) 一种光纤光栅应变式钢筋计计量校准装置及方法
RU2231752C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью
RU2528242C2 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2507475C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150713