RU2698492C1 - Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления - Google Patents
Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2698492C1 RU2698492C1 RU2019100168A RU2019100168A RU2698492C1 RU 2698492 C1 RU2698492 C1 RU 2698492C1 RU 2019100168 A RU2019100168 A RU 2019100168A RU 2019100168 A RU2019100168 A RU 2019100168A RU 2698492 C1 RU2698492 C1 RU 2698492C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- microcontroller
- built
- capacitive sensor
- computer
- reference capacitor
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R27/00—Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
- G01R27/02—Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
- G01R27/26—Measuring inductance or capacitance; Measuring quality factor, e.g. by using the resonance method; Measuring loss factor; Measuring dielectric constants ; Measuring impedance or related variables
- G01R27/2605—Measuring capacitance
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03K—PULSE TECHNIQUE
- H03K17/00—Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
- H03K17/94—Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the way in which the control signals are generated
- H03K17/96—Touch switches
- H03K17/962—Capacitive touch switches
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения физических величин емкостными датчиками, и может быть использовано во встраиваемых вычислительных системах контроля и управления. Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления содержит (чертеж) резистор 1, емкостный датчик 2, резистор 3, образцовый конденсатор 4, микроконтроллер 5, компьютер 6 и RC-фильтр 7. Емкостный датчик 2 и образцовый конденсатор 4 первыми обкладками подключены к общему проводу, вторые обкладки емкостного датчика 2 и образцового конденсатора 4 подключены, соответственно, к первым выводам резисторов 1 и 3, вторые выводы резисторов 1 и 3 подключены к выходам соответственно первого и второго широтно-импульсных модуляторов (ШИМ), встроенных в микроконтроллер 5 (на чертеже ШИМ не показаны), вторые обкладки емкостного датчика 2 и образцового конденсатора 4 подключены соответственно к первому и второму входам аналогового мультиплексора, встроенного в микроконтроллер 5 (на чертеже аналоговый мультиплексор не показан), выход аналогового мультиплексора подключен к входу аналогового компаратора, встроенного в микроконтроллер 5 (на чертеже аналоговый компаратор не показан), компьютер 6 подключен через цифровой последовательный интерфейс к микроконтроллеру 5, выход третьего ШИМ, встроенного в микроконтроллер (на чертеже третий ШИМ не показан), подключен к входу RC-фильтра, выход которого подключен к неинвертирующему входу аналогового компаратора. В качестве компьютера может быть использован микрокомпьютер типа Raspberry Pi. Техническим результатом при реализации заявленного решения выступает повышение точности преобразования и расширение функциональных возможностей устройства, благодаря возможности использования более совершенного алгоритма преобразования емкости в двоичный код, а также увеличению вычислительных и инфокоммуникационных возможностей устройства, путем введения компьютера. 1 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к измерительной технике в частности, к устройствам для измерения физических величин емкостными датчиками и может быть использовано во встраиваемых вычислительных системах контроля и управления.
Уровень техники
Известно устройство для измерения электрической емкости, содержащее два одновибратора, включенные по схеме кольцевого автогенератора, во времязадающие цепи первого и второго одновибраторов включены конденсаторы, соответственно измеряемой емкости и образцовой, два интегрирующих звена, подключенные к выходам соответствующих одновибраторов, индикатор, включенный между выходами интегрирующих звеньев. На выходе устройства формируется постоянное напряжение, которое зависит от изменения измеряемой емкости и отражается индикатором (см. пат. РФ №2156472, кл. G01R 27/26).
Недостаток известного решения - ограниченные функциональные возможности.
Известно устройство для измерения неэлектрических величин конденсаторными датчиками, содержащее микроконтроллер, индикатор, первый и второй генераторы, во времязадающие цепи которых включены соответственно емкостный датчик и образцовый конденсатор, выходы генераторов подключены к входам микроконтроллера, индикатор подключен к одному из портов микроконтроллера (см. пат. РФ №2214610, кл. G01R 27/26).
Недостаток известного решения - ограниченные функциональные возможности.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению и принятое авторами за прототип является микроконтроллерное устройство для измерения частоты вращения вала, содержащее микроконтроллер, индикатор, первый и второй резисторы, емкостный датчик и образцовый конденсатор, которые первыми обкладками подключены к общему проводу, вторые обкладки емкостного датчика и образцового конденсатора подключены, соответственно, к первому и второму входам аналогового компаратора микроконтроллера и к первым выводам первого и второго резисторов, вторые выводы которых подключены к выходам микроконтроллера, индикатор подключен к одному из портов микроконтроллера (см. пат. РФ №2378658, кл. G01R 27/26).
Недостаток известного решения - низкая точность преобразований и ограниченные функциональные возможности, по причине несовершенного алгоритма преобразования емкости в двоичный код, а также ограниченных вычислительных и инфокоммуникационных возможностей устройства.
Раскрытие изобретения
Задачей предлагаемого изобретения является разработка измерительного устройства емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления, обладающего повышенной точностью преобразования и расширенными функциональными возможностями за счет использования более совершенного алгоритма преобразования емкости в двоичный код, благодаря введению RC-фильтра и новых связей, а также увеличения вычислительных и инфокоммуникационных возможностей устройства, путем введения компьютера.
Технический результат достигается тем, что в микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления, содержащее микроконтроллер, емкостный датчик, образцовый конденсатор, первый и второй резисторы, причем емкостный датчик и образцовый конденсатор первыми обкладками подключены к общему проводу, вторые обкладки емкостного датчика и образцового конденсатора подключены, соответственно, к первым выводам первого и второго резисторов, введены RC-фильтр и компьютер, причем вторые выводы первого и второго резисторов подключены к выходам, соответственно первого и второго широтно-импульсных модуляторов, встроенных в микроконтроллер, вторые обкладки емкостного датчика и образцового конденсатора подключены, соответственно к первому и второму входам аналогового мультиплексора, встроенного в микроконтроллер, компьютер подключен через цифровой последовательный интерфейс к микроконтроллеру, выход третьего широтно-импульсного модулятора, встроенного в микроконтроллер, подключен к входу RC-фильтра, выход которого подключен к неинвертирующему входу аналогового компаратора, встроенного в микроконтроллер.
Краткое описание чертежей
На чертеже представлена структурная схема микроконтроллерного измерительного устройства емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления.
Осуществление изобретения
Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления содержит (фиг.) резистор 1, емкостный датчик 2, резистор 3, образцовый конденсатор 4, микроконтроллер 5, компьютер 6 и RC-фильтр 7. Емкостный датчик 1 и образцовый конденсатор 4 первыми обкладками подключены к общему проводу, вторые обкладки емкостного датчика 1 и образцового конденсатора 4 подключены, соответственно, к первым выводам резисторов 1 и 3, вторые выводы резисторов 1 и 3 подключены к выходам, соответственно первого и второго широтно-импульсных модуляторов (ШИМ), встроенных в микроконтроллер 5 (на фиг. ШИМ не показаны), вторые обкладки емкостного датчика 2 и образцового конденсатора 4 подключены, соответственно к первому и второму входам аналогового мультиплексора, встроенного в микроконтроллер 5 (на фиг. аналоговый мультиплексор не показан), выход аналогового мультиплексора подключен к инвертирующему входу аналогового компаратора, встроенного в микроконтроллер 5 (на фиг.аналоговый компаратор, а также связь выхода аналогового мультиплексора со входом аналогового компаратора не показаны), компьютер 6 подключен через цифровой последовательный интерфейс к микроконтроллеру 5, выход третьего ШИМ, встроенного в микроконтроллер, (на фиг. третий ШИМ не показан) подключен к входу RC-фильтра, выход которого подключен к неинвертирующему входу аналогового компаратора.
Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления работает следующим образом.
Микроконтроллер 5, в соответствии с программой, настраивает первый и второй ШИМы на заданную частоту генерирования широтно-импульсных сигналов (ШИМ-сигналов) с заданными коэффициентами заполнения и запускает оба ШИМа, которые работают синхронно. Сопротивления резисторов 1 и 3, а также емкости емкостного датчика 2 и образцового конденсатора 4 подобраны так, чтобы на заданной частоте ШИМ-сигналов, переходные процессы в RC-цепях, образованных этими элементами длились от одной до трех постоянных времени этих RC-цепей. На вторых обкладках емкостного датчика 2 и образцового конденсатора 4 напряжения будут изменяться по экспоненте от минимального значения до максимального, по известным законам (заряд-разряд). Коэффициенты заполнения ШИМ-сигналов пропорциональны двоичным кодам, которые загружаются программой в специальные регистры ШИМов. Эти двоичные коды в любой момент времени могут быть извлечены, программным способом из данных регистров и обработаны по определенным алгоритмам, формирующим результат измерения.
Микроконтроллер 5 выполняет алгоритм последовательно шаг за шагом следующим образом.
Шаг 1. Микроконтроллер 5 подключает первый вход аналогового мультиплексора, к которому подключена вторая обкладка емкостного датчика 2 к инвертирующему входу аналогового компаратора.
Шаг 2. Микроконтроллер 5 формирует на выходе третьего ШИМа сигнал с начальным минимальным коэффициентом заполнения. Этот сигнал приложен к входу RC-фильтра 7. При этом, изменяющееся на емкостном датчике 2 напряжение, контролируемое инвертирующим входом аналогового компаратора будет выше уровня напряжения, формируемого на неинвертирующем входе аналогового компаратора RC-фильтром 7. На выходе аналогового компаратора будет логический 0.
Шаг 3. Микроконтроллер 5 начинает увеличивать коэффициент заполнения ШИМ-сигнала, напряжение на выходе RC-фильтра 7 плавно возрастает. Как только напряжение на выходе RC-фильтра 7 превысит изменяющееся напряжение на емкостном датчике 2, на выходе аналогового компаратора будет сформирована, кратковременно логическая 1. Система прерываний микроконтроллера 5 сформирует сигнал, по которому микроконтроллер 5 прейдет к процедуре обработки данного прерывания. Эта процедура заключается в том, чтобы сохранить двоичный код, пропорциональный коэффициенту заполнения, при котором было обнаружено равенство напряжений на емкостном датчике 2 и на выходе RC-фильтра. В этом случае, можно считать, что сохраненный двоичный код есть эквивалент минимального значения напряжения на емкостном датчике 2.
Шаг 4. Микроконтроллер 5 формирует на входе RC-фильтра 7, с помощью третьего ШИМа, сигнал с начальным максимальным коэффициентом заполнения. При этом изменяющееся на емкостном датчике 2 напряжение, контролируемое инвертирующим входом аналогового компаратора, будет ниже уровня напряжения, формируемого на неинвертирующем входе аналогового компаратора RC-фильтром 7, и на выходе компаратора будет логическая 1.
Шаг 5. Микроконтроллер 5 начинает уменьшать коэффициент заполнения ШИМ-сигнала, напряжение на выходе RC-фильтра 7 плавно уменьшается. Как только напряжение на выходе RC-фильтра 7 будет ниже изменяющегося напряжения на емкостном датчике 2, на выходе аналогового компаратора будет кратковременно сформирован логический 0. Система прерываний микроконтроллера 5 сформирует сигнал, по которому микроконтроллер 5 прейдет к процедуре обработки этого прерывания, заключающейся в сохранении двоичного кода пропорционального коэффициенту заполнения, при котором было обнаружено равенство напряжений на емкостном датчике 2 и на выходе RC-фильтра. В этом случае можно считать, что сохраненный двоичный код есть эквивалент максимального значения напряжения на емкостном датчике 2.
Шаг 6. Микроконтроллер 5 вычисляет разницу между максимальным значением кода и минимальным и сохраняет эту разницу в памяти. Таким образом, микроконтроллер 5 определяет размах изменения напряжения на емкостном датчике 2.
Шаг 7. Микроконтроллер 5 подключает второй вход аналогового мультиплексора, к которому подключена вторая обкладка образцового конденсатора 4 к инвертирующему входу аналогового компаратора и выполняет тот же алгоритм, что и при выполнении шагов 2-6, но при этом он определяет размах изменения напряжения на образцовом конденсаторе 4 и сохраняет это значение в памяти.
Шаг 8. Микроконтроллер 5 определяет разницу между размахом напряжений на образцовом конденсаторе 4 и емкостном датчике 2, эта разница зависит от измеряемой емкости конденсаторного датчика 2. При возрастании емкости датчика 2 размах напряжения на нем уменьшается, а при уменьшении емкости датчика 2 размах напряжения на нем возрастает.
Шаг 9. Микроконтроллер 5 отправляет результат преобразования через цифровой последовательный интерфейс на компьютер 6, который выводит этот результат на монитор и выполняет другие действия, определяемые его программой.
Шаг 10. Микроконтроллер 5 осуществляет переход к выполнению шага 1, т.е реализует новый цикл измерения.
Компьютер 6 может сохранять, полученные от микроконтроллера 5 результаты измерений в памяти для их последующего анализа, а также может передавать по инфокоммуникационным сетям в любую географическую точку земли, в которой второй компьютер настроен на прием данной информации.
Компьютер 6 позволяет оперативно записывать в программную память микроконтроллера 5 новые модифицированные программы, что также расширяет функциональные возможности предлагаемого устройства.
Микроконтроллер 5 способен изменять, в соответствии с программой, частоту следования ШИМ-сигналов и их коэффициенты заполнения, что необходимо для правильного согласования параметров RC-цепей, образуемых, резисторами 1,3, емкостным датчиком 2 и образцовым конденсатором 4 и параметров ШИМ-сигналов.
Иногда требуется проводить измерения на нескольких частотах, особенно при измерении диэлектрической проницаемости материала расположенного между обкладками емкостного датчика, например, при измерении влажности семян сельскохозяйственных культур. Известно, что диэлектрическая проницаемость этих материалов зависит от частоты электрического поля между обкладками конденсатора.
Преимущества изобретения по сравнению с прототипом: благодаря введению новых элементов и связей, реализован более совершенный алгоритм преобразования емкости в двоичный код, что повышает точность устройства; благодаря введению компьютера увеличены вычислительные и инфокоммуникационные возможности устройства, что расширяет область его использования. В качестве компьютера может быть использован микрокомпьютер типа Raspberry Pi.
Claims (1)
- Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления, содержащее микроконтроллер, емкостный датчик, образцовый конденсатор, первый и второй резисторы, причем емкостный датчик и образцовый конденсатор первыми обкладками подключены к общему проводу, вторые обкладки емкостного датчика и образцового конденсатора подключены, соответственно, к первым выводам первого и второго резисторов, отличающееся тем, что дополнительно введены RC-фильтр и компьютер, причем вторые выводы первого и второго резисторов подключены к выходам соответственно первого и второго широтно-импульсных модуляторов, встроенных в микроконтроллер, вторые обкладки емкостного датчика и образцового конденсатора подключены соответственно к первому и второму входам аналогового мультиплексора, встроенного в микроконтроллер, компьютер подключен через цифровой последовательный интерфейс к микроконтроллеру, выход третьего широтно-импульсного модулятора, встроенного в микроконтроллер, подключен к входу RC-фильтра, выход которого подключен к неинвертирующему входу аналогового компаратора, встроенного в микроконтроллер.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019100168A RU2698492C1 (ru) | 2019-01-09 | 2019-01-09 | Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019100168A RU2698492C1 (ru) | 2019-01-09 | 2019-01-09 | Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2698492C1 true RU2698492C1 (ru) | 2019-08-28 |
Family
ID=67851598
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019100168A RU2698492C1 (ru) | 2019-01-09 | 2019-01-09 | Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2698492C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2719790C1 (ru) * | 2019-08-12 | 2020-04-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Микроконтроллерное устройство измерения емкости для систем контроля и управления |
RU2747515C1 (ru) * | 2020-10-05 | 2021-05-06 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Устройство измерения емкости для диэлькометрических влагомеров семян сельскохозяйственных культур |
RU2756374C1 (ru) * | 2021-02-09 | 2021-09-29 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем |
RU2774047C1 (ru) * | 2021-09-16 | 2022-06-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» | Устройство измерения емкости для встраиваемых систем управления |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7589538B2 (en) * | 2005-12-21 | 2009-09-15 | Weiss Instruments, Inc. | Micropower voltage-independent capacitance measuring method and circuit |
RU2378658C1 (ru) * | 2008-09-18 | 2010-01-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Микроконтроллерное устройство измерения частоты вращения вала |
US20110068811A1 (en) * | 2009-09-18 | 2011-03-24 | Abb Technology Ag | Capacitance meter, method, computer program and computer program product for improved capacitance measurement |
RU2506599C1 (ru) * | 2012-08-07 | 2014-02-10 | Александр Витальевич Вострухин | Микроконтроллерный измерительный преобразователь с уравновешиванием резистивного моста |
US20150084652A1 (en) * | 2012-05-30 | 2015-03-26 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Module and Capacitance Detecting Method |
RU2550595C1 (ru) * | 2013-12-16 | 2015-05-10 | Елена Александровна Бондаренко | Микроконтроллерное устройство для измерения емкости и сопротивления и передачи результата измерения по радиоканалу |
RU2603937C1 (ru) * | 2015-09-02 | 2016-12-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь для резистивных и емкостных датчиков с передачей результата преобразования по радиоканалу |
-
2019
- 2019-01-09 RU RU2019100168A patent/RU2698492C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7589538B2 (en) * | 2005-12-21 | 2009-09-15 | Weiss Instruments, Inc. | Micropower voltage-independent capacitance measuring method and circuit |
RU2378658C1 (ru) * | 2008-09-18 | 2010-01-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Микроконтроллерное устройство измерения частоты вращения вала |
US20110068811A1 (en) * | 2009-09-18 | 2011-03-24 | Abb Technology Ag | Capacitance meter, method, computer program and computer program product for improved capacitance measurement |
US20150084652A1 (en) * | 2012-05-30 | 2015-03-26 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Module and Capacitance Detecting Method |
RU2506599C1 (ru) * | 2012-08-07 | 2014-02-10 | Александр Витальевич Вострухин | Микроконтроллерный измерительный преобразователь с уравновешиванием резистивного моста |
RU2550595C1 (ru) * | 2013-12-16 | 2015-05-10 | Елена Александровна Бондаренко | Микроконтроллерное устройство для измерения емкости и сопротивления и передачи результата измерения по радиоканалу |
RU2603937C1 (ru) * | 2015-09-02 | 2016-12-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь для резистивных и емкостных датчиков с передачей результата преобразования по радиоканалу |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2719790C1 (ru) * | 2019-08-12 | 2020-04-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Микроконтроллерное устройство измерения емкости для систем контроля и управления |
RU2747515C1 (ru) * | 2020-10-05 | 2021-05-06 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Устройство измерения емкости для диэлькометрических влагомеров семян сельскохозяйственных культур |
RU2756374C1 (ru) * | 2021-02-09 | 2021-09-29 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем |
RU2774047C1 (ru) * | 2021-09-16 | 2022-06-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» | Устройство измерения емкости для встраиваемых систем управления |
RU2821720C1 (ru) * | 2023-12-08 | 2024-06-26 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Многоканальный микроконтроллерный измерительный преобразователь для беспроводных емкостных датчиков |
RU2818484C1 (ru) * | 2023-12-18 | 2024-05-02 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Многоканальный микроконтроллерный измерительный преобразователь для зондов систем мониторинга влажности почвы емкостными датчиками |
RU2820029C1 (ru) * | 2024-02-15 | 2024-05-28 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Многоканальный измерительный преобразователь для систем мониторинга влажности почвы емкостными датчиками |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2698492C1 (ru) | Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления | |
TWI651930B (zh) | 使用三角積分轉換之電容近接偵測 | |
RU2391677C1 (ru) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости и сопротивления в двоичный код | |
RU2719790C1 (ru) | Микроконтроллерное устройство измерения емкости для систем контроля и управления | |
CN105078416A (zh) | 一种电子体温计及其控制方法 | |
RU2697715C1 (ru) | Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем | |
US20100145640A1 (en) | System and method for electrical parameter estimation | |
RU2395816C1 (ru) | Микроконтроллерное устройство для исследования диэлектрических свойств биологических объектов и изоляционных материалов | |
US10411489B2 (en) | Method and apparatus for controlling charging and discharging of capacitor module, and display apparatus | |
RU2603937C1 (ru) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь для резистивных и емкостных датчиков с передачей результата преобразования по радиоканалу | |
RU2392629C1 (ru) | Устройство микроконтроллерное для измерения емкости и сопротивления | |
RU2774047C1 (ru) | Устройство измерения емкости для встраиваемых систем управления | |
RU2747515C1 (ru) | Устройство измерения емкости для диэлькометрических влагомеров семян сельскохозяйственных культур | |
RU2796213C1 (ru) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости для диэлькометрических USB влагомеров зерна | |
EP3296709B1 (en) | Temperature-to-digital converter | |
RU2444020C1 (ru) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код | |
Osadchuk et al. | Numerical method for processing frequency measuring signals from microelectronic sensors based on transistor structures with negative resistance | |
US8854063B2 (en) | Method and apparatus for determining a capacitance and/or change in capacitance of a capacitive sensor element | |
RU2214610C2 (ru) | Устройство для измерения неэлектрических величин конденсаторными датчиками | |
RU2670724C1 (ru) | Микроконтроллерное устройство для измерения емкости | |
RU2583148C1 (ru) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь для фотоплетизмографического датчика пульса | |
RU2550595C1 (ru) | Микроконтроллерное устройство для измерения емкости и сопротивления и передачи результата измерения по радиоканалу | |
RU2563315C1 (ru) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь с управляемым питанием резистивных измерительных цепей методом широтно-импульсной модуляции | |
RU2756374C1 (ru) | Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем | |
CN106918354A (zh) | 传感系统及所适用的感应信息确定方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210110 |