Изобретение относитс к измерител ной технике, в частности к преобразовател м напр жени индукционных и трансформаторных датчиков. Цель изобретени - повышение точности измерительного преобразовател путем исключени погрешности, вызван ной колебанием напр жени источника питани . На фиг. 1 изображена блок-схема измерительного преобразовател напр жени индукционных датчиков; на фиг, 2 - блок-схема компенсатора; на фиг. 3 - схема управл емого выпp lитeл . Измерительньй преобразователь напр жени индукционных датчиков содержит датч1ж 1, выпр митель 2, первый фильтр 3, ключ 4, второй фильтр 5, источник 6 питани , формирователь 7, компенсатор 8. В состав компенсатора 8 вход т кл1оч 9, фильтр 10, ключ 11, интегратор 12, компаратор 13, резисторы 14 и 15, конденсатор 16 и источник 17 эталонного напр жени . Датчик 1 (например, давлени ), выпр митель 2, фильтр 3, ключ 4 и фильтр 5 последовательно соединены между собой. Источник б питани непосредственно и через формирователь соединен с компенсатором 8, выход ко торого соединен с ключом 4, а выход формировател 7 соединен также с выпрш гателем 2, датчик 1 соединен с ис точником 6 питани . В компенсаторе 8 последовательно соединены клгоч 9, фильтр 10, ключ 11 резистор 15, интегратор 12 и компаратор 13, выход которого соединен с вторым своим входом и с ключом 11, а резистор 13 (R2) соединен с резистором 14 (R1) (R1 R2 - R) и конден сатором 16 (с), второй конец которого соединен с выходом интегратора 12, источник 17 эталонного напр жени (Uj.p . Подсоединен к резистору 15. . Устройство работает следующим , образом. Переменное напр жение и -бортсети с источника 6 питани поступает на формирователь 7, который преобразует его в пр моугольные импульсы, пос тупающие на выпр митель 2 и на один из входов компенсатора 8, на второй вход которого поступает напр жение бортсети. Эти пр моугольные импульсы осуществл ют включение вьтр мител 2 при отрицательных полуволнах выходного напр жени датчика 1. Напр жение бортсети, поступающее на вход компенсатора 8, выпр мл етс ключом 9 который управл етс также импульсами формировател 7. С выхода ключа 9 отрицательные полуволны напр жени бортсети поступают на вход фильтра 10, где сглаживаютс и подаютс на ключ 11. Коммутаци ключа 11 осуществл етс пр моугольными импульсами с компаратора 13, на входах которого происходит сравнение выходного напр жени компаратора 13 с пилообразным напр жением, поступающим с .выхода интегратора 12. При разомкнутом ключе 11 интегратор 12 генерирует линейно спадающее напр жение в течение времени где и - выходное напр жение компаpaTopaj Uj - эталонное напр жение, определ ющее чувствительность измерительного преобразовател . При достижении напр жением на выходе интегратора 12 значени -U выходное напр жение компаратора 13 становитс равным U, замыкаетс ключ 11 и интегратор 12 формирует линейно нарастающее напр жение в течение времени , . URC 2 1ГГи: Se зт где и - выходное напр жение .компараUjc- напр жение бортсети. Скважность импульсов Q. на выходакомпаратора 13 равна Эти импульсы поступают на второй вход ключа 4 и иа врем подключают напр жение с выхода фильтра 3 к входу фильтра 5. Выходное напр жение фильтра 5 определ етс по формуле бЬ. «6СThe invention relates to a measurement technique, in particular, to voltage transducers of induction and transformer sensors. The purpose of the invention is to improve the accuracy of the measuring converter by eliminating errors caused by fluctuations in the voltage of the power source. FIG. Figure 1 shows a block diagram of a measuring transducer for inductive sensors; FIG. 2 is a block diagram of a compensator; in fig. 3 is a scheme of controlled discharge. The inductive sensor voltage transducer contains sensor 1, rectifier 2, first filter 3, switch 4, second filter 5, power supply 6, driver 7, compensator 8. The compensator 8 includes a key 9, filter 10, switch 11, the integrator 12, the comparator 13, the resistors 14 and 15, the capacitor 16 and the source 17 of the reference voltage. Sensor 1 (for example, pressure), rectifier 2, filter 3, switch 4 and filter 5 are connected in series with each other. The power supply source b is directly and through the driver connected to the compensator 8, the output of which is connected to the key 4, and the output of the driver 7 is also connected to the driver 2, the sensor 1 is connected to the source 6 of the power supply. In the compensator 8 are connected in series the switch 9, the filter 10, the switch 11, the resistor 15, the integrator 12 and the comparator 13, the output of which is connected to its second input and to the switch 11, and the resistor 13 (R2) is connected to the resistor 14 (R1) (R1 R2 - R) and the capacitor 16 (c), the second end of which is connected to the output of the integrator 12, the source 17 of the reference voltage (Uj.p. Connected to the resistor 15.. The device works as follows. AC voltage and the bridges from the source 6 power is supplied to the former 7, which converts it into square pulses, The rectifier 2 and one of the inputs of the compensator 8, the second input of which receives the power supply voltage. These rectangular pulses turn on the switch 2 at the negative half-wave output voltage of the sensor 1. The power supply voltage supplied to the input of the compensator 8 It is rectified by a key 9 which is also controlled by the pulses of the former 7. From the output of the key 9, the negative half-waves of the network voltage go to the input of the filter 10, where they are smoothed and fed to the key 11. The switching of the key 11 is carried out with the pulses from the comparator 13, the inputs of which compare the output voltage of the comparator 13 with the sawtooth voltage coming from the output of the integrator 12. When the key 11 is open, the integrator 12 generates a linearly decreasing voltage for the time where and is the output voltage of the Topopj Uj - reference voltage, which determines the sensitivity of the measuring transducer. When the voltage at the output of the integrator 12 reaches the value -U, the output voltage of the comparator 13 becomes equal to U, the switch 11 closes and the integrator 12 generates a linearly increasing voltage over time. URC 2 1GGi: Se zt where and is the output voltage .kompar Ujc- voltage of the network. The duty cycle Q. at the output of the comparator 13 is equal. These pulses arrive at the second input of the switch 4 and, at the same time, connect the voltage from the output of the filter 3 to the input of the filter 5. The output voltage of the filter 5 is determined by the formula bb. "6C