SU442363A1 - Non-electric measuring transducer in direct current voltage - Google Patents

Non-electric measuring transducer in direct current voltage

Info

Publication number
SU442363A1
SU442363A1 SU1863909A SU1863909A SU442363A1 SU 442363 A1 SU442363 A1 SU 442363A1 SU 1863909 A SU1863909 A SU 1863909A SU 1863909 A SU1863909 A SU 1863909A SU 442363 A1 SU442363 A1 SU 442363A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
direct current
temperature
current voltage
measuring transducer
electric measuring
Prior art date
Application number
SU1863909A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Семенович Плискин
Михаил Михайлович Парфенов
Юлий Григорьевич Слезингер
Original Assignee
Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Испытательных Машин,Приборов И Средств Измерения Масс (Никимп)
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 Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Испытательных Машин,Приборов И Средств Измерения Масс (Никимп) filed Critical Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Испытательных Машин,Приборов И Средств Измерения Масс (Никимп)
Priority to SU1863909A priority Critical patent/SU442363A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU442363A1 publication Critical patent/SU442363A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Description

Изобретение относитс  к области изме This invention relates to the field of measurement.

рительной техники I Известны устройства преобразовани  не;электрических величин в напр жение посто ного тока, содержащие электрический тензо метрический мост, источник питани , масштабный усилитель, первый каскад которого выполнен по дифференциальной схеме на транзисторах.Technique I The device is known for converting electrical quantities into direct current voltage, containing an electrical tensometric bridge, a power source, a large-scale amplifier, the first stage of which is made using a transistor differential circuit.

Основной сложностью построени  подоб. ных устройств  вл етс  необходимость большого коэффициента передачи масштабного усилител , что объ сн етс  малым вы ходным сигналом моста, а это требует применени  усилителей посто нного тока с малым температурным дрейфом. Температурна  компенсаци  осуществл етс  в схеме моста при помощи температурно-зависимых сопротивлени и.The main difficulty of building a similar. These devices require a large gain factor for a large amplifier, which is explained by the small output signal of the bridge, and this requires the use of DC amplifiers with low temperature drift. Temperature compensation is performed in a bridge circuit using temperature dependent resistances and.

Целью изобретени   вл етс  повышение температурной стабильности и точности преобразова1га .The aim of the invention is to increase the temperature stability and accuracy of the conversion.

: Дл  этого предлагаемый преобразователь снабжен цепью температурной коррекции, состо щей из делител  напр жени , подключенного к источнику питани  и последовательно св занного с ним резистора, подсоединенного к одному из эмиттеров транзисторов первого каскада масштабного усилител .: For this, the proposed converter is provided with a temperature correction circuit consisting of a voltage divider connected to a power source and a series-connected resistor connected to one of the emitters of the transistors of the first stage of the scale amplifier.

На чертеже приведена схема преобразовател . Он содержит источник 1 питани , электрический тензометрический мост 2, делитель 3 напр жени , масштабный усилитель 4, первый каскад 5 которого выполнен по дифференциальной схеме и включает транзисторы 6, 7, резисторы 8, 9 в коллекторных цеп х транзисторов, резисторы Ю, 11 в эмиттерных цеп х транзисторов резистор 12 смещени , резистор 13 температурной коррекции.The drawing shows a diagram of the Converter. It contains a power source 1, an electrical strain gauge bridge 2, a voltage divider 3, a large-scale amplifier 4, the first stage 5 of which is made according to a differential circuit and includes transistors 6, 7, resistors 8, 9 in collector circuits of transistors, resistors U, 11 emitter circuit transistors resistor 12 bias resistor 13 temperature correction.

Преобразователь работает следующим образом .The Converter operates as follows.

Выходные сигналы тензометрического моста 2, питаемого ис/гочником 1, поступают на входы каскада 5, выполненного по дифференциальной схеме, вход щего в усилитель 4. Температурна  нестабильность источника 1 питани , тензометрического моста 2 и усилител  4 приводит к темпера .турному дрейфу выходного сигнала преобразовател . Наиболее эффе;ктивно этот дрейф можно компенсировать, мен   с температурой режим работы первого каскада 5. Температурна  коррекци  осуществл етс  по эмиттерным цеп м при включении рези стора 13 между делителем 3 напр жени  и одним из эмиттеров транзисторов 6, 7 (в зависимости от знака температурного дрейфа выходного сигнала преобразовател ). Выходной потенциал делител  3 напр жени  желательно иметь примерно равным потенциалам эмиттеров транзисторов 6, 7 с тем, чтобы подключение резистора 13 температурной коррекции незначительно мен ло режим работы каскада 5 при отсутствии температурных изменений, Величина резистора 13 выбираетс  из следующего соотношени  AVj/AT-fV, Д вых/дТ 1де f - величина резистора 13 температурной коррекции; температурный коэффициент напр жени  база-эмиттер транзисторов 6, 7, примерно равный по абсолютной величине 2 мв/1 С; fi - величина одного из резисторов 1О,, 11 в эмиттерных цеп х транзисторов 6, 7; - - температурный дрейф выходного сигнала преобразовател  без температурной коррекции. Предмет изобретени  Измерительный преобразователь неэлектрических величин в напр жение посто нного тока, содержащий электрический тензометрический мост, источник питани  и масштабный усилитель, первый каскад которого выполнен по дифференциальной схеме на транзисторах, отличающийс , тем, что, с целью повышени  температурной стабильности и точности преобразовани , он снабжен пепью температурной коррекции , состо щей из делител  напр жени , подключенного к источнику питани  и последовательно св занного с ним резистора, подсоединенного к одному из эмиттеров транзисторов первого каскада масштабного усилител .The output signals of the strain gauge bridge 2, fed by the source 1, are fed to the inputs of the cascade 5, made according to the differential circuit included in the amplifier 4. The temperature instability of the power supply 1, the strain gauge bridge 2 and the amplifier 4 leads to a temperature drift of the output signal of the converter . Most effectively, this drift can be compensated for by changing the temperature of the first stage of operation 5. Temperature correction is carried out along the emitter circuits when the resistor 13 is switched on between the voltage divider 3 and one of the emitters of the transistors 6, 7 output drift of the converter). The output potential of the voltage divider 3 is desirable to be approximately equal to the emitter potentials of the transistors 6, 7 so that the connection of the temperature correction resistor 13 slightly changes the mode of operation of the cascade 5 in the absence of temperature changes. The magnitude of the resistor 13 is selected from the following relation AVj / AT-fV, D o / dT 1de f - the value of the resistor 13 temperature correction; temperature coefficient of base-emitter voltage of transistors 6, 7, approximately equal in absolute value to 2 mV / 1 C; fi is the value of one of the resistors 1О ,, 11 in the emitter circuits of transistors 6, 7; - - temperature drift of the output signal of the converter without temperature correction. Subject of the Invention A measuring transducer of non-electric values into a DC voltage, comprising an electrical strain-gauge bridge, a power source and a large-scale amplifier, the first stage of which is made using a differential transistor circuit, in order to increase temperature stability and accuracy of conversion, provided with a temperature correction peg, consisting of a voltage divider connected to a power source and a resistor connected in series with it, Foot to one of the emitters of the transistors of the first amplifier stage scale.

SU1863909A 1972-12-29 1972-12-29 Non-electric measuring transducer in direct current voltage SU442363A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1863909A SU442363A1 (en) 1972-12-29 1972-12-29 Non-electric measuring transducer in direct current voltage

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1863909A SU442363A1 (en) 1972-12-29 1972-12-29 Non-electric measuring transducer in direct current voltage

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU442363A1 true SU442363A1 (en) 1974-09-05

Family

ID=20537017

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1863909A SU442363A1 (en) 1972-12-29 1972-12-29 Non-electric measuring transducer in direct current voltage

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU442363A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES407761A1 (en) Current amplifier
JPS6144360B2 (en)
US3566289A (en) Current amplifier and inverting circuits
GB1071213A (en) Temperature independent amplifier and method
SU442363A1 (en) Non-electric measuring transducer in direct current voltage
GB1297867A (en)
GB934698A (en) Improvements in electronic computers
US3506847A (en) Logarithmic converter
GB1491704A (en) Full wave rectifiers
SU562833A1 (en) Diode function converter
JPS5597619A (en) Reference signal generating circuit
SU658573A1 (en) Logarithmic dc amplifier
ES418586A1 (en) Transistor amplifier stage with device in its temperature compensated bias network used as preliminary amplifier
SU742807A1 (en) Measuring scale converter
US3467908A (en) Input current compensation with temperature for differential transistor amplifier
SU484566A1 (en) Differential amplifier
SU687395A1 (en) Method of periodic correction of amplifier zero drift
SU447619A1 (en) Method for measuring low DC voltages
SU491105A1 (en) Direct current measuring device
JPS56164413A (en) Constant voltage circuit
SU136465A1 (en) Method of measuring resistance
SU1095353A1 (en) Two-step amplifier
SU491191A1 (en) Pulse amplifier
SU477518A1 (en) Transistor amplifier
SU964656A1 (en) Device for biasing output voltage of operational amplifier