RU2707573C1 - Имитатор выходных сигналов тензорезисторов - Google Patents

Имитатор выходных сигналов тензорезисторов Download PDF

Info

Publication number
RU2707573C1
RU2707573C1 RU2019107047A RU2019107047A RU2707573C1 RU 2707573 C1 RU2707573 C1 RU 2707573C1 RU 2019107047 A RU2019107047 A RU 2019107047A RU 2019107047 A RU2019107047 A RU 2019107047A RU 2707573 C1 RU2707573 C1 RU 2707573C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
adc
simulator
measuring bridge
microprocessor
Prior art date
Application number
RU2019107047A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Афанасьевич Мухатаев
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений"
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений"
Priority to RU2019107047A priority Critical patent/RU2707573C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2707573C1 publication Critical patent/RU2707573C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R35/00Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B17/00Systems involving the use of models or simulators of said systems
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06GANALOGUE COMPUTERS
    • G06G7/00Devices in which the computing operation is performed by varying electric or magnetic quantities
    • G06G7/48Analogue computers for specific processes, systems or devices, e.g. simulators
    • G06G7/62Analogue computers for specific processes, systems or devices, e.g. simulators for electric systems or apparatus

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике метрологии для проверки и аттестации вторичных тензоизмерительных приборов. Имитатор выходных сигналов тензорезисторов состоит из измерительного моста 1, образованного резисторами 2-5, линеаризующего резистора 6, дифференциального усилителя 7, АЦП 8, микропроцессора 9 и ЦАП 10. При этом выводы одной диагонали измерительного моста 1 подключены к источнику питания U, а выводы другой диагонали являются информационными выводами имитатора и соединены с входами дифференциального усилителя 7. Выход дифференциального усилителя 7 подключен к входу АЦП 8, выход АЦП 8 подключен к входу микропроцессора 9, а выход микропроцессора 9 подключен к входу ЦАП 10. Выход ЦАП 10 соединен с первым выводом линеаризующего резистора 6, второй вывод которого подключен к одному из информационных выводов имитатора. Причем в качестве источника опорного напряжения АЦП используется напряжение питания измерительного моста U, а микропроцессор, АЦП и ЦАП являются встроенными компонентами микроконтроллера 11. Техническим результатом при реализации заявленного решения выступает повышение точности задания разбаланса измерительного моста путем обеспечения температурной и временной стабильности имитатора разбаланса измерительного моста. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике метрологии для проверки и аттестации вторичных тензоизмерительных приборов.
Известен имитатор выходных сигналов тензорезисторов [RU патент №2022363, G06G 7/62. Опубл.: 30.10.1994 г.], содержащий измерительный мост, плечи которого образованы резисторами, источник питания, два диода, четыре линеаризующих резистора, а также источник образцового напряжения с первым и вторым выводами. Выводы одной диагонали измерительного моста служат для подключения его к источнику питания, выводы другой диагонали являются информационными для вторичного прибора. Точка соединения первых выводов резисторов подключена к катоду диода, анод которого соединен с первым выводом диагонали питания. Второй вывод одного из этих резисторов соединен с одним из информационных выводов измерительного моста и одним из выводов источника образцового напряжения. Другой вывод источника образцового напряжения соединен со вторым выводом другого резистора.
Недостатком данного устройства является низкая точность задания разбаланса тензомоста из-за температурной нестабильности выходного сигнала, обусловленной наличием в цепи задания разбаланса нелинейных элементов с высокой температурной чувствительностью (диодов).
Известен имитатор выходных сигналов тензорезисторов [RU патент №2490707, G06G 7/62. Опубл.: 20.08.2013 г.], содержащий измерительный мост, образованный прецизионными резисторами, линеаризующий резистор, источник образцового напряжения, дифференциальный усилитель, разностную схему и интегратор. При этом выходы измерительного моста соединены с входами дифференциального усилителя, выходы источника образцового напряжения и дифференциального усилителя соединены с входами разностной схемы, выход которой соединен с входом интегратора. Выход интегратора соединен с одним выводом резистора задания разбаланса, а другой вывод резистора задания разбаланса соединен с одним выходом измерительного моста.
Недостатком этого имитатора выходных сигналов тензорезисторов является недостаточная точность задания разбаланса измерительного моста, связанная с тем, что величина разбаланса моста не учитывает напряжение питания моста.
Из известных наиболее близким по технической сущности является имитатор выходных сигналов тензорезисторов [RU патент №2536676, G06G 7/62. Опубл.: 27.12.2014 г.]. Устройство состоит из измерительного моста, линеаризующего резистора, дифференциального усилителя, источника образцового напряжения, разностную схему, интегратор, усилитель и сумматор. При этом выводы одной диагонали измерительного моста подключены к источнику питания моста, а выводы другой диагонали являются информационными выводами имитатора и соединены с входами дифференциального усилителя. Вход источника образцового напряжения подключен к источнику питания измерительного моста. Выход источника образцового напряжения соединен со вторым входом разностной схемы. Выход сумматора соединен с первым выводом линеаризующего резистора, второй вывод которого подключен к одному из информационных выводов имитатора.
Недостатком этого имитатора выходных сигналов тензорезисторов является низкая точность задания разбаланса измерительного моста, вызываемая температурными и временными уходами параметров аналоговых элементов схемы.
Целью изобретения является повышение точности задания разбаланса измерительного моста.
Поставленная цель достигается тем, что в имитатор выходных сигналов тензорезисторов, содержащий измерительный мост, выводы одной диагонали которого подключены к источнику питания, а выводы другой диагонали являются информационными выводами имитатора, линеаризующий резистор, второй вывод которого соединен с одним из информационных выводов моста, дифференциальный усилитель, входы которого подключены к выходам измерительного моста, согласно предлагаемому изобретению введены аналого-цифровой преобразователь (АЦП), вход которого соединен с выходом дифференциального усилителя, микропроцессор, вход которого подключен к выходу АЦП, и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), вход которого подключен к микропроцессору, а выход соединен с первым выводом линеаризующего резистора, причем в качестве опорного напряжения АЦП используется напряжение питания измерительного моста, а микропроцессор, АЦП и ЦАП являются встроенными компонентами микроконтроллера.
Введенные в схему имитатора выходных сигналов тензорезисторов АЦП и ЦАП совместно с микропроцессором образуют тракт регулирования разбаланса имитатора выходных сигналов тензорезисторов. Использование микропроцессора в качестве основного регулирующего и управляющего устройства позволяет исключить из схемы имитатора такие аналоговые элементы, как разностную схему, интегратор, усилитель, сумматор и, тем самым, исключить сопутствующие этим элементам погрешности, что существенно повышает температурную и временную стабильность имитатора и, как следствие, точность задания разбаланса измерительного моста.
На фиг. 1 приведена структурная схема предлагаемого устройства имитатора выходных сигналов тензорезисторов.
Имитатора выходных сигналов тензорезисторов состоит из измерительного моста 1, образованного резисторами 2-5, линеаризующего резистора 6, дифференциального усилителя 7, АЦП 8, микропроцессора 9 и ЦАП 10. При этом выводы одной диагонали измерительного моста 1 подключены к источнику питания UП, а выводы другой диагонали являются информационными выводами имитатора и соединены с входами дифференциального усилителя 7. Выход дифференциального усилителя 7 подключен к входу АЦП 8, выход АЦП 8 подключен к входу микропроцессора 9, а выход микропроцессора 9 подключен к входу ЦАП 10. Выход ЦАП 10 соединен с первым выводом линеаризующего резистора 6, второй вывод которого подключен к одному из информационных выводов имитатора.
Причем в качестве источника опорного напряжения АЦП используется напряжение питания измерительного моста UП, а микропроцессор, АЦП и ЦАП являются встроенными компонентами микроконтроллера 11.
Работает устройство следующим образом. При подаче на измерительный мост 1 напряжения питания UП формируется выходной сигнал измерительного моста 1 - напряжение разбаланса UВЫХ. Напряжение UВЫХ усиливается дифференциальным усилителем 7 в KУС раз. АЦП 8 преобразует это напряжение в код КАЦП и пересылает код в микропроцессор 9. Микропроцессор 9 по величине заданного разбаланса измерительного моста 1 (ΔR/R)ЗАД вычисляет заданное значение выходного кода АЦП 8 по следующему математическому выражению:
КАЦП ЗАД=(2N-1)* KУС*0,25*(ΔR/R)ЗАД,
где N - разрядность АЦП 8.
По разнице заданного КАЦП ЗАД и фактического КАЦП значений выходного кода АЦП 8 рассчитывает выходной код для ЦАП 10 на основе пропорционально-интегрального или иного регулятора, выводит этот код на ЦАП 10, поддерживая тем самым величину фактического кода АЦП 8 близкой заданному. При этом выходное напряжение измерительного моста 1 устанавливается соответствующим заданному разбалансу измерительного моста 1 (ΔR/R)ЗАД и напряжению питания моста UП. Микропроцессор 9 совместно с АЦП 8 и ЦАП 10 реализует схему цифрового стабилизатора выходного напряжения измерительного моста 1. Микропроцессор 9, АЦП 8 и ЦАП 10 входят в состав микроконтроллера 11.
Таким образом, технический результат заключается в повышении точности задания разбаланса измерительного моста путем обеспечения температурной и временной стабильности имитатора разбаланса измерительного моста.

Claims (1)

  1. Имитатор выходных сигналов тензорезисторов, содержащий измерительный мост, выводы одной диагонали которого подключены к источнику питания, а выводы другой диагонали являются информационными выводами имитатора, линеаризующий резистор, второй вывод которого соединен с одним из информационных выводов моста, дифференциальный усилитель, входы которого подключены к выходам измерительного моста, отличающийся тем, что в него введены аналого-цифровой преобразователь (АЦП), вход которого соединен с выходом дифференциального усилителя, микропроцессор, вход которого подключен к выходу АЦП, и цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), вход которого подключен к микропроцессору, а выход соединен с первым выводом линеаризующего резистора, причем в качестве опорного напряжения АЦП используется напряжение питания измерительного моста, а микропроцессор, АЦП и ЦАП являются встроенными компонентами микроконтроллера.
RU2019107047A 2019-03-12 2019-03-12 Имитатор выходных сигналов тензорезисторов RU2707573C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019107047A RU2707573C1 (ru) 2019-03-12 2019-03-12 Имитатор выходных сигналов тензорезисторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019107047A RU2707573C1 (ru) 2019-03-12 2019-03-12 Имитатор выходных сигналов тензорезисторов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2707573C1 true RU2707573C1 (ru) 2019-11-29

Family

ID=68836501

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019107047A RU2707573C1 (ru) 2019-03-12 2019-03-12 Имитатор выходных сигналов тензорезисторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2707573C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724321C1 (ru) * 2019-12-11 2020-06-22 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Способ формирования ступеней приращения сопротивления в четырехпроводном имитаторе сигналов тензорезистора и имитатор сигналов тензорезистора

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2022363C1 (ru) * 1990-08-31 1994-10-30 Акционерное общество "Уральский автомобильный завод" Имитатор выходных сигналов тензорезисторов
RU2315325C1 (ru) * 2006-06-22 2008-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Имитатор дискретного дисбаланса тензометрического моста
RU2490707C1 (ru) * 2012-08-07 2013-08-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" Имитатор выходных сигналов тензорезисторов
RU2536676C1 (ru) * 2013-12-30 2014-12-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" Имитатор выходных сигналов тензорезисторов
US20150331016A1 (en) * 2014-05-19 2015-11-19 Honeywell International Inc. Systems and methods that allow for simultaneous sensor and signal conditioning circuit performance testing
RU2620895C1 (ru) * 2016-02-19 2017-05-30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Имитатор сигналов мостовых тензорезисторных датчиков

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2022363C1 (ru) * 1990-08-31 1994-10-30 Акционерное общество "Уральский автомобильный завод" Имитатор выходных сигналов тензорезисторов
RU2315325C1 (ru) * 2006-06-22 2008-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Имитатор дискретного дисбаланса тензометрического моста
RU2490707C1 (ru) * 2012-08-07 2013-08-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" Имитатор выходных сигналов тензорезисторов
RU2536676C1 (ru) * 2013-12-30 2014-12-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" Имитатор выходных сигналов тензорезисторов
US20150331016A1 (en) * 2014-05-19 2015-11-19 Honeywell International Inc. Systems and methods that allow for simultaneous sensor and signal conditioning circuit performance testing
RU2620895C1 (ru) * 2016-02-19 2017-05-30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Имитатор сигналов мостовых тензорезисторных датчиков

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724321C1 (ru) * 2019-12-11 2020-06-22 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Способ формирования ступеней приращения сопротивления в четырехпроводном имитаторе сигналов тензорезистора и имитатор сигналов тензорезистора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020253552A1 (zh) 一种微差法与比例法结合的电阻高精度测量系统与方法
KR100280900B1 (ko) 계량 장치
US3847017A (en) Strain measuring system
RU2707573C1 (ru) Имитатор выходных сигналов тензорезисторов
KR101040589B1 (ko) 전자식 전력량계의 온도변화에 따른 전력량 보정방법
IE46337B1 (en) Error correction in electrical meters
US8723711B1 (en) Stair-step voltage ramp module including programmable gain amplifier
KR20220143866A (ko) 차동 측정 회로 교정
KR100909660B1 (ko) 센서측정회로의 오차보정장치 및 그 방법
RU2417349C1 (ru) Способ измерения относительных деформаций конструкций многоточечной тензометрической измерительной системой
RU2536676C1 (ru) Имитатор выходных сигналов тензорезисторов
JP3953592B2 (ja) ロードセルのスパン温度補償装置
RU2490707C1 (ru) Имитатор выходных сигналов тензорезисторов
KR102180180B1 (ko) 분해능 제어 장치 및 분해능 제어 방법
Jain et al. An efficient digitization scheme for resistive sensors interfaced through quarter bridge
RU2619828C1 (ru) Быстродействующий преобразователь изменения сопротивления датчиков в электрический сигнал
RU179243U1 (ru) Устройство автоматического контроля цифрового преобразователя угла
JPH11118617A (ja) 温度調節器
RU2473919C1 (ru) Устройство для преобразования изменения сопротивления в напряжение
US12130320B2 (en) Measuring device
US20230213566A1 (en) Measuring device
US3087337A (en) Direct reading resistance thermometer
RU2627970C1 (ru) Способ обеспечения линейности масштабного коэффициента маятникового широкодиапазонного акселерометра компенсационного типа
RU2196296C2 (ru) Способ измерения относительных деформаций конструкций при подключении тензорезисторов к тензометрической системе
SU1317657A1 (ru) Способ калибровки линейности умножающего цифроаналогового преобразовател