RU2696667C1 - Акселерометр - Google Patents

Акселерометр Download PDF

Info

Publication number
RU2696667C1
RU2696667C1 RU2019103167A RU2019103167A RU2696667C1 RU 2696667 C1 RU2696667 C1 RU 2696667C1 RU 2019103167 A RU2019103167 A RU 2019103167A RU 2019103167 A RU2019103167 A RU 2019103167A RU 2696667 C1 RU2696667 C1 RU 2696667C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
inputs
binary counter
accelerometer
Prior art date
Application number
RU2019103167A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Львович Коржук
Всеволод Николаевич Коржук
Вадим Дмитриевич Кулешов
Владимир Вениаминович Кулешов
Лев Викторович Кузовлев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ)
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 образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ)
Priority to RU2019103167A priority Critical patent/RU2696667C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2696667C1 publication Critical patent/RU2696667C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P15/00Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration
    • G01P15/02Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
    • G01P15/08Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values
    • G01P15/135Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values by making use of contacts which are actuated by a movable inertial mass

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в приборах компенсационного типа в системах стабилизации, навигации, наведения, медицинского назначения. Сущность изобретения заключается в том, что акселерометр дополнительно содержит фильтр, интегратор, сумматор и пороговый элемент с зоной неоднозначности, причем входы фильтра и интегратора соединены с выходом усилителя, а выходы с входами сумматора, выход которого соединен с входом компаратора, кроме того, вход электронного ключа соединен с выходом схемы сравнения через пороговый элемент с зоной неоднозначности и выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом акселерометра. Технический результат – повышение точности и расширение полосы пропускания. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в приборах компенсационного типа в системах стабилизации, навигации, наведения, медицинского назначения, в частности для диагностики состояния сердечно-сосудистой системы.
Известен акселерометр (А.С. №742801, опубл. в бюл. изобр. №23, 1980), содержащий чувствительный элемент, датчик угла, интегрирующий усилитель обратной связи, датчик момента, дополнительный интегрирующий усилитель, электронный ключ, пороговый элемент. Причем, первый выход датчика угла подключен через интегрирующий усилитель обратной связи к датчику момента, а второй выход датчика угла, через пороговый элемент и дополнительный интегрирующий усилитель, к управляющему входу электронного ключа.
Недостатком акселерометра является низкая точность измерения, так как выбор коэффициента усиления с жесткой отрицательной обратной связью ограничен условием устойчивости системы. Точность работы акселерометра зависит от интегрирующих аналоговых усилителей, порогового элемента и электронного ключа, включенных в обратную связь. Основная погрешность устройства для измерения ускорений связана с конечностью времени заряда конденсатора интегрирующего усилителя. Эта погрешность приводит к апертурной ошибке, свойственной подобной схеме выборки и обработки информации.
Наиболее близким по техническому решению является компенсационный акселерометр для измерения ускорений (патент РФ №2513667 C1, G01P 15/13, опубл. в бюл. №11, 20.04.2014), содержащий чувствительный элемент, угловое положение которого фиксируется датчиком угла, усилитель, вход которого соединен с выходом датчика угла, фазовый детектор отрицательной обратной связи, интегрирующую отрицательную обратную связь с выхода компаратора на вход датчика момента через последовательно соединенные по информационным входам компаратор, преобразователь уровня, два ждущих синхронных генератора, реверсивный двоичный счетчик, схему сравнения, триггер, электронный ключ, вход которого соединен с выходом генератора тока, суммирующий двоичный счетчик выход которого соединен с одним из входов схемы сравнения, а вход, с выходом генератора вспомогательной частоты, генератор опорного напряжения, выходы которого соединены с входами датчика угла и фазового детектора отрицательной обратной связи, дополнительные входы компаратора, ждущих синхронных генераторов, реверсивного двоичного счетчика соединены с генератором вспомогательной частоты, введена местная отрицательная обратная связь с выхода усилителя на вход фазового детектора отрицательной обратной связи через последовательно соединенные по информационным входам сумматор, пороговый элемент, интегро-дифференцирующее звено с передаточной функцией
Figure 00000001
(где Т12, постоянные времени) и один из входов сумматора соединен с выходом интегро-дифференцирующего звена через звено запаздывания с передаточной функцией
Figure 00000002
(где K и Т - коэффициент передачи и постоянная времени звена запаздывания) и выход фазового детектора отрицательной обратной связи соединен с входом компаратором через дифференцирующее звено с передаточной функцией
Figure 00000003
(где T1>T2, постоянные времени звена запаздывания), и выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом компенсационного акселерометра.
Недостатком компенсационного акселерометра является малая полоса пропускания и невысокая точность измерения.
Технической задачей настоящего изобретения является расширение полосы пропускания акселерометра и повышение точности измерения.
Это достигается тем, что в акселерометр, содержащий чувствительный элемент, отклонение которого фиксируются датчиком угла, один из входов которого соединен с генератором опорного напряжения, а выход соединен с усилителем, компаратор, соединенный с входом схемы сравнения через последовательно соединенные по информационным входам преобразователь уровня, два ждущих синхронных генератора, реверсивный двоичный счетчик, электронный ключ, вход которого соединен с выходом генератора тока, а выход с входом датчика момента, суммирующий двоичный счетчик, выход которого соединен с одним из входов схемы сравнения, а вход, с выходом генератора вспомогательной частоты, дополнительные входы компаратора, ждущих синхронных генераторов, реверсивного двоичного счетчика соединены с генератором вспомогательной частоты, введены фильтр, интегратор, сумматор и пороговый элемент с зоной неоднозначности, причем входы фильтра и интегратора соединены с выходом усилителя, а выходы с входами сумматора, выход которого соединен с входом компаратора, кроме того, вход электронного ключа соединен с выходом схемы сравнения через пороговый элемент с зоной неоназначности и выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом акселерометра.
Введение интегратора, фильтра, сумматора и порогового элемента с зоной неоназначности позволяет создать акселерометр с астатизмом по отклонению, повысить точность и расширить полосу пропускания
На чертеже изображена функциональная схема акселерометра.
Акселерометр содержит чувствительный элемент 1, угловое отклонение которого фиксирует датчик угла 2. Один из входов датчика угла 2 соединен с выходом генератора опорного напряжения 3 (ГОН). Выход датчика угла 2 соединен с усилителем 4. Выход усилителя 4 соединен с одним из входов фильтра 5. Также выход усилителя 4 соединен с входом интегратора 6. Выходы фильтра 5 и интегратора 6 соединены с входами сумматора 7. Выход сумматора 7 соединен с входом компаратора 8, выход которого соединен с входом преобразователя уровня 9, выходы которого соединены с входами двух ждущих синхронных генераторов (ЖСГ) 10 и 11. Выходы ЖСГ 10 и 11 соединены с входами реверсивного двоичного счетчика 12. Выход реверсивного двоичного счетчика 12 соединен с входом схемы сравнения 13. Другой вход схемы сравнения 13 соединен с выходом суммирующего двоичного счетчика 14. Выход схемы сравнения 13 соединен с входом порогового элемента с зоной неоднозначности 15. Выход порогового элемента с зоной неоднозначности 15 соединен с входом электронного ключа 16, другой вход которого соединен с выходом генератора тока 17. Выход электронного ключа 16 соединен с входом датчика момента 18. Датчик момента 18 связан с чувствительным элементом 1. Дополнительные входы ЖСГ 10 и 11, реверсивного двоичного счетчика 12, компаратора 8 и суммирующего двоичного счетчика 14 соединены с выходом генератора вспомогательной частоты 19.
Внутреннее содержание компаратора, ЖСГ, реверсивного двоичного счетчика, схемы сравнения, суммирующего двоичного счетчика, преобразователя уровня, сумматора и фильтра описаны в книге: П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники. М.: Мир, т. 1-3, 1993, Н.Т. Кузовков Динамика систем автоматического управления. М.: Машиностроение, 1968. С. - 428.
Акселерометр работает следующим образом. При действии ускорения, отклонение чувствительного элемента 1 фиксируется датчиком угла 2, обмотки, возбуждения которого соединены с выходом ГОН 3. Сигнал с датчика угла 2, после усиления усилителем 4, поступает на один из входов фильтра 5, а затем на вход интегратора 6. Выходные сигналы с интегратора 6 и фильтра 5 поступают на входы сумматора 7, затем на вход компаратора 8. В компараторе 8 происходит сравнение сигнала с выхода сумматора 7 с сигналом, выделенного из стабильного по частоте и амплитуде сигнала с выхода генератора вспомогательной частоты 19. Если сигнал с выхода сумматора 7 будет больше треугольного напряжения с выхода 19, то на выходе компаратора 8 будет высокий логический уровень, если меньше, то на выходе компаратора 8 - низкий логический уровень. Уровень сигнала с выхода компаратора 8 зависит от фазы отклонения чувствительного элемента 1. Сигнал с выхода компаратора 8, в виде уровня, поступает на вход преобразователя уровня 9, а затем на входы ЖСГ 10 и 11, которые, с помощью генератора вспомогательной частоты 19, выдают сигналы в виде импульса, на каждое воздействие входного сигнала (с выхода преобразователя уровня 9) равного “1”. Реверсивный двоичный счетчик 12 производит подсчет единичных импульсов поступающих с выхода ЖСГ 10 и вычитание импульсов, поступающих с выхода ЖСГ 11. Реверсивный двоичный счетчик 12 положительную информацию представляет в прямом коде, а отрицательную в дополнительном коде, и преобразование дополнительного кода осуществляется схемой сравнения 13 и суммирующим двоичным счетчиком 14. После логического сравнения сигналов в схеме сравнения 13, сигнал с выхода реверсивного двоичного счетчика 12 поступает на вход порогового элемента с зоной неоднозначности 15, а затем, в виде уровня, на вход электронного ключа 16. Стабилизацию параметров электронного ключа 16 осуществляет генератор тока 17. На выходе электронного ключа 16 будут импульсы, число которых пропорционально двоичному коду, поступающему на вход схемы сравнения 13. На токовую обмотку датчика момента 18 поступает сигнал с выхода электронного ключа 16 со знаком знакового разряда реверсивного двоичного счетчика 12. Датчик момента 18 компенсирует угловое отклонение чувствительного элемента 1. Выход реверсивного двоичного счетчика 12, является выходом цифрового кода акселерометра.
Введение фильтра, интегратора, сумматора и порогового элемента с зоной неоднозначности позволяет стабилизировать параметры акселерометра, реализовать режим автоколебаний, повысить точность измерения и расширить полосу пропускания.

Claims (1)

  1. Акселерометр, содержащий чувствительный элемент, отклонение которого фиксируется датчиком угла, один из входов которого соединен с генератором опорного напряжения, а выход соединен с усилителем, компаратор, соединенный с входом схемы сравнения через последовательно соединенные по информационным входам преобразователь уровня, два ждущих синхронных генератора, реверсивный двоичный счетчик, электронный ключ, вход которого соединен с выходом генератора тока, а выход с входом датчика момента, суммирующий двоичный счетчик, выход которого соединен с одним из входов схемы сравнения, а вход с выходом генератора вспомогательной частоты, дополнительные входы компаратора, ждущих синхронных генераторов, реверсивного двоичного счетчика соединены с генератором вспомогательной частоты, отличающийся тем, что в него введены фильтр, интегратор, сумматор и пороговый элемент с зоной неоднозначности, причем входы фильтра и интегратора соединены с выходом усилителя, а выходы с входами сумматора, выход которого соединен с входом компаратора, кроме того, вход электронного ключа соединен с выходом схемы сравнения через пороговый элемент с зоной неоднозначности и выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом акселерометра.
RU2019103167A 2019-02-05 2019-02-05 Акселерометр RU2696667C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103167A RU2696667C1 (ru) 2019-02-05 2019-02-05 Акселерометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103167A RU2696667C1 (ru) 2019-02-05 2019-02-05 Акселерометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2696667C1 true RU2696667C1 (ru) 2019-08-05

Family

ID=67586539

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019103167A RU2696667C1 (ru) 2019-02-05 2019-02-05 Акселерометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2696667C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738877C1 (ru) * 2020-05-12 2020-12-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2793845C1 (ru) * 2023-01-09 2023-04-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Акселерометр

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6073490A (en) * 1994-06-27 2000-06-13 Sergy Feodosievich Konovalov Servo accelerometer
RU2400761C1 (ru) * 2009-06-22 2010-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) Устройство для измерения ускорений
WO2010119046A2 (en) * 2009-04-14 2010-10-21 Atlantic Inertial Systems Limited Accelerometer control systems
RU2478211C1 (ru) * 2011-11-03 2013-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2513667C1 (ru) * 2012-11-12 2014-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6073490A (en) * 1994-06-27 2000-06-13 Sergy Feodosievich Konovalov Servo accelerometer
WO2010119046A2 (en) * 2009-04-14 2010-10-21 Atlantic Inertial Systems Limited Accelerometer control systems
RU2400761C1 (ru) * 2009-06-22 2010-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) Устройство для измерения ускорений
RU2478211C1 (ru) * 2011-11-03 2013-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2513667C1 (ru) * 2012-11-12 2014-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738877C1 (ru) * 2020-05-12 2020-12-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2793845C1 (ru) * 2023-01-09 2023-04-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Акселерометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2513667C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2415442C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2363957C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2397498C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2724241C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2449293C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2696667C1 (ru) Акселерометр
RU2478211C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2700339C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2405160C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2411522C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2780407C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2783223C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2792706C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2738877C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2793845C1 (ru) Акселерометр
RU2736010C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2793895C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2720327C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2756937C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2784473C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2359277C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2539826C2 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2809588C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2708716C1 (ru) Компенсационный акселерометр

Legal Events

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

Effective date: 20210206