RU2564829C1 - Стенд для измерения вибрационных реактивных моментов гиромотора - Google Patents

Стенд для измерения вибрационных реактивных моментов гиромотора Download PDF

Info

Publication number
RU2564829C1
RU2564829C1 RU2014118981/28A RU2014118981A RU2564829C1 RU 2564829 C1 RU2564829 C1 RU 2564829C1 RU 2014118981/28 A RU2014118981/28 A RU 2014118981/28A RU 2014118981 A RU2014118981 A RU 2014118981A RU 2564829 C1 RU2564829 C1 RU 2564829C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amplifier
output
signal
suspension
input
Prior art date
Application number
RU2014118981/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Алексеевич Калдымов
Владимир Антонович Седышев
Алексей Викторович Полушкин
Дмитрий Валерьевич Красников
Екатерина Александровна Депутатова
Сергей Федорович Нахов
Сергей Васильевич Казаков
Виктор Андреевич Немкевич
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП")
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 унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП")
Priority to RU2014118981/28A priority Critical patent/RU2564829C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2564829C1 publication Critical patent/RU2564829C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения вибрационных реактивных моментов гиромоторов. Стенд содержит подвес, камеру с возможностью закрепления гиромотора экваториальной либо полярной осями вдоль вертикальной оси подвеса, первый и второй магнитоэлектрические датчики, установленные соосно в корпусе стенда, измерительный усилитель, усилитель мощности, нагрузкой которого является обмотка второго датчика, и токоподводы, противоположные концы которых через контактные платы соединены с камерой и корпусом. При этом обмотка первого датчика соединена через измерительный усилитель со средством измерения сигнала, подвес соединен с камерой и установлен в подшипниках корпуса, токоподводы выполнены в виде пружин с возможностью изменения коэффициента жесткости. Дополнительно в конструкцию введен узкополосный фильтр, выходом соединенный с входом усилителя мощности, а входом соединенный с выходом измерительного усилителя, при этом фильтр обеспечивает усиление либо подавление отдельной гармоники сигнала с выхода измерительного усилителя. Технический результат заключается в повышении точности контроля вибраций гиромотора. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения частот и уровней вибраций гиромоторов (ГМ), устанавливаемых в электромеханических датчиках угловой скорости (ДУС).
Известна установка (аналог), описанная в [1], содержащая подвес, технологическую камеру для гиромотора, средство измерения и обработки выходного сигнала с измерителя характеристик угловых вибраций, выполненного в виде магнитоэлектрического датчика, обмотки которого соединены через измерительный усилитель со средствами измерения сигнала и закреплены на корпусе устройства в поле магнитов, установленных на подвесе.
Указанная установка имеет следующие недостатки:
1. Прямое измерение напряжения с выхода измерительного усилителя в отсутствии компенсирующей обратной связи не обеспечивает высокую точность контроля интенсивности (ряда амплитуд) вибрационного момента вокруг оси подвеса при нестабильных масштабных коэффициентах установки на фиксированных частотах.
2. Упругий подвес на металлических струнах не обеспечивает постоянство ориентации оси подвеса и, следовательно, зазора в датчике, влияющем на стабильность масштабного коэффициента установки на фиксированных частотах.
3. Масштабирование установки с использованием эталонного гиромотора и ряда частот однофазного напряжения питания достаточно трудоемкий технологический процесс.
За прототип принят стенд, изображенный на фиг. 1 и описанный в [2]. Стенд для измерения вибрационных реактивных моментов ГМ (фиг. 1) содержит подвес, камеру, обеспечивающую закрепление гиромотора либо экваториальной либо полярной осями вдоль оси подвеса, измерительный усилитель, первый магнитоэлектрический датчик, обмотка которого соединена через измерительный усилитель со средством измерения и обработки выходных сигналов и закреплена на корпусе стенда в поле магнита, установленного на оси подвеса, второй магнитоэлектрический датчик, установленный соосно с первым датчиком и аналогично ему (обмотка второго датчика закреплена на корпусе стенда, а магнит закреплен на подвесе), усилитель мощности, выходом соединенный с обмоткой второго датчика, а входом соединенный с выходом измерительного усилителя, токоподводы с возможностью изменения коэффициента жесткости, при этом подвес выполнен в виде вала, соединенного с камерой и установленного в подшипниках корпуса стенда, а противоположные концы токоподводов через контактные платы соединены с камерой и корпусом.
Стенд, представленный на фиг. 1, при наличии компенсирующей обратной связи имеет одно значение масштабного коэффициента на любой фиксированной частоте в диапазоне от нижней до верхней частот среза сигнала с измерительного усилителя или усилителя мощности.
Однако указанный стенд не позволяет обеспечить оптимальное соотношение сигнал/шум, например, на низкой частоте вибраций ГМ (при ориентации экваториальной оси ротора ГМ вдоль оси подвеса, соответствующем положению ГМ в ДУС), на которой допустимый вибрационный момент (амплитуда сигнала с измерительного усилителя) существенно меньше, чем на высокой частоте вибраций ГМ.
Предлагается увеличить амплитуду сигнала на фиксированной (отдельной) частоте и тем самым повысить точность контроля вибраций на частотах с меньшей амплитудой вибрационного момента ГМ.
Задачей изобретения является повышение точности контроля вибраций ГМ, в диапазоне частот менее полосы пропускания выходного сигнала ДУС, за счет обеспечения оптимального соотношения сигнал/шум путем усиления/подавления отдельных гармоник с измерителя вибраций ГМ.
Технический результат достигается тем, что в стенд, содержащий подвес, камеру с возможностью закрепления гиромотора экваториальной либо полярной осями вдоль вертикальной оси подвеса, первый и второй магнитоэлектрические датчики, установленные соосно в корпусе стенда, измерительный усилитель, усилитель мощности, нагрузкой которого является обмотка второго датчика, и токоподводы, противоположные концы которых через контактные платы соединены с камерой и корпусом, при этом обмотка первого датчика соединена через измерительный усилитель со средством измерения сигнала, подвес соединен с камерой и установлен в подшипниках корпуса, токоподводы выполнены в виде пружин с возможностью изменения коэффициента жесткости, согласно изобретению вводится узкополосный фильтр, выходом соединенный с входом усилителя мощности, а входом соединенный с выходом измерительного усилителя, при этом фильтр обеспечивает усиление либо подавление отдельной гармоники сигнала с выхода измерительного усилителя.
Узкополосный фильтр практически не приводит к потере устойчивости стенда и улучшает соотношение полезный сигнал/шум. При этом частотные свойства фильтра описываются передаточной функцией
Figure 00000001
где Kдоп - коэффициент усиления либо ослабления фильтром отдельной гармоники в сигнале Uf с выхода измерительного усилителя частотой f = 1 2 π T
Figure 00000002
, Т - постоянная времени, ξ - декремент затухания, при этом 2ξf - полоса пропускания фильтра (интервал от нижней до верхней частоты среза фильтра по уровню 0,7), K - коэффициент.
При Kдоп<1 отдельная гармоника сигнала Uf усиливается, а при Kдоп>1 - ослабляется, при этом масштабный коэффициент, соответственно, уменьшается в 1/Kдоп раз либо увеличивается в Kдоп раз и определяется отношением вибрационного момента к сигналу Uf на входе фильтра.
На фиг. 2 представлена функциональная схема предлагаемого стенда, при ориентации ротора ГМ экваториальной осью вдоль оси подвеса, содержащая гиромотор 1, камеру 2, вал подвеса 3, подшипники 4, магниты (5 и 7) и обмотки (6 и 8), соответственно, первого и второго магнитоэлектрических датчиков, корпус 9, контактные платы 10, пружины 11 (токоподводы с регулируемой угловой жесткостью), измерительный усилитель 12, усилитель мощности 13, узкополосный фильтр 14, средство измерения и обработки выходного сигнала (ПЭВМ 15 и аналого-цифровой преобразователь 16 через который подается в ПЭВМ сигнал с измерительного усилителя 12), при этом питание ГМ осуществляется от источника в виде процессорного модуля на базе ADUC 7026 (на фиг. 2 не показан). Первый датчик связан через последовательно соединенные измерительный усилитель, узкополосный фильтр и усилитель мощности со вторым датчиком. При этом выход усилителя мощности соединен с обмоткой второго датчика по схеме стабилизатора тока, а второй вход усилителя мощности соединен с генератором синусоидального напряжения 17 (не включен в состав стенда).
На фиг. 3 приведена схема (в частном случае) усилителя мощности, соединенного выходом с выводами обмотки второго датчика и содержащего усилитель У1, соединенный инвертирующим входом через резистор R1 с выходом узкополосного фильтра, а через резистор R2 с выходом генератора синусоидального напряжения. Выход усилителя У1 через усилитель У2 (эмиттерный повторитель по схеме Дарлингтона) соединен с началом обмотки второго датчика, конец которой соединен через эталонный резистор Rн с общей шиной, а также через резистор R3 с инвертирующим входом усилителя У1. Ток iдм через обмотку второго датчика и напряжение Uoc (выходной сигнал стенда) на резисторе RH определяются по формулам:
Figure 00000003
;
Figure 00000004
где Rн<(R1 и R3), R3 - регулировочный резистор, Uг - сигнал имитации вибрационного момента, Uф - напряжение с выхода фильтра.
Для реализации цифрового узкополосного фильтра предполагается использовать мощный процессор со встроенным быстродействующим аналого-цифровым преобразователем (АЦП) на входе и ЦАП на выходе фильтра. При этом на выходе фильтра формируется сигнал Uф на k-м шаге дискретизации h по алгоритму вида:
Figure 00000005
,
Figure 00000006
,
Figure 00000007
,
Figure 00000008
,
Figure 00000009
,
Figure 00000010
,
Figure 00000011
.
На фиг. 4 приведена структурная схема узкополосного фильтра, при реализации на аналоговых элементах. Схема содержит последовательно соединенные первый инвертирующий усилитель (1), первый неинвертирующий усилитель (2) и инвертирующий суммирующий усилитель (6), второй инвертирующий усилитель (3), второй неинвертирующий усилитель (4), инвертирующий полосовой усилитель (5) и коммутатор (Кл); суммирующий усилитель первым входом соединен с выходом первого неинвертирующего усилителя, а вторым входом - с выходом полосового усилителя, который первым входом соединен с выходом второго инвертирующего усилителя, а вторым входом - с выходом второго неинвертирующего усилителя, второй инвертирующий усилитель входом связан с первым выходом коммутатора, второй неинвертирующий усилитель входом соединен со вторым выходом коммутатора, выход первого инвертирующего усилителя соединен с входом коммутатора, при этом вход первого инвертирующего усилителя является входом фильтра, выход инвертирующего суммирующего усилителя является выходом фильтра.
Технологичнее каждый из усилителей 2 и 4 выполнить в виде двух последовательно соединенных инвертирующих усилителей. Управление коммутатором производится в ручном или автоматическом режиме. Передаточные функции фильтра и полосового усилителя имеют вид:
Figure 00000012
,
Figure 00000013
Figure 00000014
, если Кл - в положении I
Figure 00000015
, если Кл - в положении II
K1 - коэффициент передачи первого инвертирующего усилителя (1),
K2 - коэффициент передачи первого неинвертирующего усилителя (2),
K3 - коэффициент передачи второго инвертирующего усилителя (3),
K4 - коэффициент передачи второго неинвертирующего усилителя (4),
Figure 00000016
- коэффициент передачи по первому входу инвертирующего суммирующего усилителя (6),
Figure 00000017
- коэффициент передачи по второму входу инвертирующего суммирующего усилителя (6),
А - коэффициент усиления полосового усилителя на резонансной (фиксированной) частоте
Figure 00000018
Коэффициент передачи фильтра на отдельной частоте определяется по формуле:
Figure 00000019
.
Если Кл в положении I ( К д о п / > 1 )
Figure 00000020
, тогда частотная характеристика фильтра (сигнала Uф по сигналу Uf) имеет на резонансной частоте всплеск с полосой пропускания 2ξf по уровню 0,7 всплеска и высоте в К д о п /
Figure 00000021
раз выше уровня на других частотах, а именно уровня при положении III Кл. Сигнал Uf по моменту Mf (на резонансной частоте фильтра в составе стенда) уменьшается в К д о п /
Figure 00000022
раз.
Если Кл в положении II ( К д о п / / < 1 )
Figure 00000023
, тогда частотная характеристика фильтра (сигнала Uф по сигналу Uf) имеет на резонансной частоте провал с полосой пропускания 2ξf по уровню 0,7 провала и глубине в 1 / К д о п / /
Figure 00000024
раз ниже уровня на других частотах (при положении III Кл).
Сигнал Uf по моменту Mf (на резонансной частоте фильтра в составе стенда) увеличивается в 1 / К д о п / /
Figure 00000025
раз.
Если Кл в положении III ( К д о п / / / = 1 )
Figure 00000026
, тогда при К ф = К 1 К 2 К 6 * = 1
Figure 00000027
, частотная характеристика сигнала Uf по моменту Mf аналогична АЧХ стенда, приведенного на фиг. 1.
Таким образом, представляется возможным узкополосным фильтром улучшать соотношение сигнал/шум путем увеличения амплитуды полезного сигнала, если Кл в положении II ( К д о п / / < 1 )
Figure 00000023
, либо путем подавления одной из гармоник в сигнале Uf, если Кл в положении I ( К д о п / > 1 )
Figure 00000028
.
При этом масштабный коэффициент стенда, соответственно, увеличивается ( К д о п / > 1 )
Figure 00000028
либо уменьшается ( К д о п / / < 1 )
Figure 00000023
на резонансной частоте, запасы устойчивости сохраняются, a Uoc и iдм практически будут как у стенда на фиг. 1 и определяться вибрационным моментом Mf.
Изменение масштабного коэффициента стенда в Kдоп раз на фиксированной (отдельной) частоте контролируется по отношению сигнала имитации Uг к сигналу Uf на резонансной частоте фильтра.
Сущность формирования в стенде оптимального соотношения сигнал/шум на отдельной частоте с выхода измерительного усилителя состоит в следующем:
Предлагаемый стенд относится к замкнутым системам автоматического регулирования, управляющее воздействие Мдм (момент второго датчика) в частотном диапазоне от нижней до верхней частоты среза практически соответствует моменту Mf. При этом выполняется условие: Mfдм=0, где Мдм определяется по формуле: Mдм=Kдм·iдм.
При воздействии угловых вибраций ГМ или при имитации вибрационного момента (при выключенном ГМ) амплитудно-частотную характеристику «сигнал Uf - момент Mf» или «сигнал Uf - сигнал Uг» можно определить из передаточных функций Φ U f M f ( s )
Figure 00000029
или Φ U f M г ( s )
Figure 00000030
которые принимают вид:
Figure 00000031
Figure 00000032
Здесь W1(s)÷W6(s) - передаточные функции соответствующих звеньев: подвижная часть стенда (гиромотор, ось подвеса и магниты датчиков) первый датчик - измерительный усилитель - узкополосный фильтр - усилитель мощности - второй датчик.
В достаточно широком диапазоне частот (не менее полосы пропускания выходного сигнала стенда) усилитель мощности и второй магнитно-электрический датчик, описываемый передаточными функциями W5(s) и W6(s), практически безынерционные.
Передаточная функция W4(s) узкополосного фильтра аналогична передаточной функции (*).
Частотные характеристики стенда, соответствующие передаточным функциям Φ U f M f ( s )
Figure 00000029
или Φ U f M г ( s )
Figure 00000033
, практически идентичны.
На резонансной (отдельной) частоте коэффициент передачи фильтра изменяется, а амплитудно-частотные характеристики стенда «сигнал Uf - момент Mf» или «сигнал Uf - сигнал Uг» имеют всплеск (если Kдоп<1), либо провал (если Kдоп>1). Тем самым, имеем увеличение либо уменьшение отдельной гармоники сигнала Uf, и, соответственно, уменьшение в 1/Kдоп раз либо увеличение в Kдоп раз масштабного коэффициента.
Контролировать частотную характеристику сигнала Uf и тем самым масштабный коэффициент стенда на резонансной частоте можно путем подачи с генератора сигнала имитации вибрационного момента на второй вход усилителя мощности при выключенном ГМ.
Допустимое значение вибрационного момента M д о п f
Figure 00000034
на отдельных частотах определяется из выражения:
Figure 00000035
, где A(2πf) - значения АЧХ датчика угловой скорости (уменьшается на частотах более полосы пропускания ДУС); Н - кинетический момент; ω f д о п
Figure 00000036
- допустимая переменная составляющая нулевого сигнала, приведенная к угловой скорости по оси чувствительности ДУС.
Из выражения (**) следует, что момент M д о п f
Figure 00000037
зависит от частотных свойств ДУС, при этом минимальное его значение будет на частотах менее полосы пропускания ДУС. Следовательно, для повышения точности контроля минимального значения момента M д о п f
Figure 00000037
потребуется увеличить чувствительность стенда на частотах менее полосы пропускания ДУС путем оптимизации соотношения сигнал/шум (усиления/подавления гармоник сигнала Uf).
Таким образом, заявлен стенд для измерения вибрационных реактивных моментов гиромотора, содержащий подвес, камеру с возможностью закрепления гиромотора экваториальной либо полярной осями вдоль вертикальной оси подвеса, первый и второй магнитоэлектрические датчики, установленные соосно в корпусе стенда, измерительный усилитель, усилитель мощности, нагрузкой которого является обмотка второго датчика, и токоподводы, противоположные концы которых через контактные платы соединены с камерой и корпусом, при этом обмотка первого датчика соединена через измерительный усилитель со средством измерения сигнала, подвес соединен с камерой и установлен в подшипниках корпуса, токоподводы выполнены в виде пружин с возможностью изменения коэффициента жесткости. Отличительная особенность стенда состоит в том, что введен узкополосный фильтр, входом соединенный с выходом измерительного усилителя, а выходом - с входом усилителя мощности, при этом фильтр содержит последовательно соединенные первый инвертирующий усилитель, первый неинвертирующий усилитель и инвертирующий суммирующий усилитель, второй инвертирующий усилитель, второй неинвертирующий усилитель, инвертирующий полосовой усилитель и коммутатор; суммирующий усилитель первым входом соединен с выходом первого неинвертирующего усилителя, а вторым входом - с выходом полосового усилителя, который первым входом соединен с выходом второго инвертирующего усилителя, а вторым входом - с выходом второго неинвертирующего усилителя, второй инвертирующий усилитель входом связан с первым выходом коммутатора, второй неинвертирующий усилитель входом соединен со вторым выходом коммутатора, выход первого инвертирующего усилителя соединен с входом коммутатора, при этом вход первого инвертирующего усилителя является входом фильтра, выход инвертирующего суммирующего усилителя является выходом фильтра.
Узкополосный фильтр практически не приводит к потере устойчивости стенда и улучшает соотношение полезный сигнал/шум при вибрации ГМ. Предлагается реализация УФ в аналоговом варианте (возможна реализация и в цифровом варианте с АЦП и ЦАП соответственно на входе и выходе фильтра). Каждый неинвертирующий усилитель фильтра выполнен в виде последовательного соединения двух инвертирующих усилителей.
Кроме того, в средствах измерения и обработки выходного сигнала программируется алгоритм, описывающий цепь узкополосных фильтров ряда частот вибрационных колебаний ГМ, для сравнения с результатами разложения в ряд Фурье выходных сигналов стенда.
Литература
1. RU 2427801, опубл. 27.08.2011 г.
2. Заявка №2012135406. Приоритет от 20.08.12.
3. П. Хорвиц, У. Хилл. Искусство схемотехники. Том 1. - М.: Мир, 1983.
4. Алексеенко А.Г. и др. Применение прецизионных аналоговых микросхем. - М.: Радио и связь, 1985.
5. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. - М.: Мир, 1983.

Claims (1)

  1. Стенд для измерения вибрационных реактивных моментов гиромотора, содержащий подвес, камеру с возможностью закрепления гиромотора экваториальной либо полярной осями вдоль вертикальной оси подвеса, первый и второй магнитоэлектрические датчики, установленные соосно в корпусе стенда, измерительный усилитель, усилитель мощности, нагрузкой которого является обмотка второго датчика, и токоподводы, противоположные концы которых через контактные платы соединены с камерой и корпусом, при этом обмотка первого датчика соединена через измерительный усилитель со средством измерения сигнала, подвес соединен с камерой и установлен в подшипниках корпуса, токоподводы выполнены в виде пружин с возможностью изменения коэффициента жесткости, отличающийся тем, что введен узкополосный фильтр, входом соединенный с выходом измерительного усилителя, а выходом - с входом усилителя мощности, при этом фильтр обеспечивает усиление либо подавление отдельной гармоники сигнала с выхода измерительного усилителя.
RU2014118981/28A 2014-05-12 2014-05-12 Стенд для измерения вибрационных реактивных моментов гиромотора RU2564829C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118981/28A RU2564829C1 (ru) 2014-05-12 2014-05-12 Стенд для измерения вибрационных реактивных моментов гиромотора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118981/28A RU2564829C1 (ru) 2014-05-12 2014-05-12 Стенд для измерения вибрационных реактивных моментов гиромотора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2564829C1 true RU2564829C1 (ru) 2015-10-10

Family

ID=54289651

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014118981/28A RU2564829C1 (ru) 2014-05-12 2014-05-12 Стенд для измерения вибрационных реактивных моментов гиромотора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2564829C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2684419C1 (ru) * 2018-06-13 2019-04-09 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП") Двухосный поворотный стенд

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1359695A1 (ru) * 1985-01-07 1987-12-15 Предприятие П/Я А-3724 Устройство дл программировани испытаний радиоэлектронных изделий на случайную вибрацию
RU2380724C1 (ru) * 2008-06-16 2010-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Доплеровский радиоволновой извещатель для охранной тревожной сигнализации
RU2427801C2 (ru) * 2009-11-11 2011-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Н.А. Пилюгина" Способ прогнозирования переменной составляющей выходного сигнала электромеханического датчика угловой скорости (дус) на этапе изготовления его гиромотора по характеристикам угловых вибраций, возбуждаемых гиромотором, и установка для реализации способа

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1359695A1 (ru) * 1985-01-07 1987-12-15 Предприятие П/Я А-3724 Устройство дл программировани испытаний радиоэлектронных изделий на случайную вибрацию
RU2380724C1 (ru) * 2008-06-16 2010-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Доплеровский радиоволновой извещатель для охранной тревожной сигнализации
RU2427801C2 (ru) * 2009-11-11 2011-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Н.А. Пилюгина" Способ прогнозирования переменной составляющей выходного сигнала электромеханического датчика угловой скорости (дус) на этапе изготовления его гиромотора по характеристикам угловых вибраций, возбуждаемых гиромотором, и установка для реализации способа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2684419C1 (ru) * 2018-06-13 2019-04-09 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП") Двухосный поворотный стенд

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2003337062A (ja) 重量測定用ノイズ除去装置および重量測定用ノイズ除去方法
KR20170110103A (ko) 로고스키 코일 센서를 위한 전자 적분기
RU2400761C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2564829C1 (ru) Стенд для измерения вибрационных реактивных моментов гиромотора
US11579165B2 (en) Method and apparatus for improving MEMs accelerometer frequency response
Piil-Henriksen et al. Digital detection and feedback fluxgate magnetometer
Jonscher et al. Very low frequency IEPE accelerometer calibration and application to a wind energy structure
RU2518975C2 (ru) Стенд для измерения вибрационных реактивных моментов гиромотора
US20110314328A1 (en) Device for determining an error induced by a high-pass filter and associated error correction method
RU2398242C1 (ru) Способ определения нелинейности выходной характеристики акселерометра
CN107576323A (zh) 基于fir和lms自适应滤波组合型光纤陀螺滤波方法
JP2019020277A (ja) 音響校正器
Bin et al. Study of dynamic modeling method for quartz flexible accelerometer
RU2715345C1 (ru) Пьезоэлектрический измерительный преобразователь
RU175143U1 (ru) Пьезоэлектрический измерительный преобразователь виброскорости
RU2654905C1 (ru) Устройство для преобразования изменения сопротивления в напряжение
CN221550942U (zh) 利用地震检波器的加速度传感器
SU985797A1 (ru) Устройство дл определени характеристик операционных усилителей
RU72540U1 (ru) Автогенератор магнитоэлектрического преобразователя вибрационного гироскопа
AU2019276944B2 (en) Measuring system and method for measuring the displacement of at least one point of a bridge
RU2795783C1 (ru) Сейсмический приемник
RU2533750C1 (ru) Способ измерения динамических характеристик кварцевого маятникового акселерометра (варианты)
Bhushan et al. Low cost, high dynamic range position sensing enabled by oversampling and averaging
RU2568973C1 (ru) Способ определения параметров затухающего переходного процесса термодатчика
Noh et al. Implementation of Digital Signal Processing with High Data Rate Sensors for Data Compression

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20220325