SU492770A1 - Pressure derivative transducer - Google Patents

Pressure derivative transducer

Info

Publication number
SU492770A1
SU492770A1 SU1973075A SU1973075A SU492770A1 SU 492770 A1 SU492770 A1 SU 492770A1 SU 1973075 A SU1973075 A SU 1973075A SU 1973075 A SU1973075 A SU 1973075A SU 492770 A1 SU492770 A1 SU 492770A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pressure
transducer
range
pressure derivative
deaf
Prior art date
Application number
SU1973075A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Алексеевич Сафонов
Александр Алексеевич Осветимский
Сергей Михайлович Заседателев
Леонид Васильевич Беликов
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1665
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 Предприятие П/Я А-1665 filed Critical Предприятие П/Я А-1665
Priority to SU1973075A priority Critical patent/SU492770A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU492770A1 publication Critical patent/SU492770A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Description

(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРОИЗВОДНОЙ ДАВЛЕНИЯ(54) DERIVATIVE PRESSURE TRANSMITTER

1one

Изобретение относитс  к измерительной технике.This invention relates to a measurement technique.

Известны преобразователи iiponsBOflfioft давлени , содержащие блок электромеханических датчиков давлени , соединенных через cxt;M коммутации с электронным диффервыцируюшим устройством.The iiponsBOflfioft pressure transducers are known that contain a unit of electromechanical pressure sensors connected via cxt; M switching with an electronic differential device.

С целью повышени  TO4HocTHj надежно.сти и быстродействи  в предложенном гфеобразователе блок элек7ромехан11ческих датчиков давлени  выполнен в виде набора одинаковых полупроводниковых мембранных тензомодулей , герметично соединенных с глухими заполненными газом камерами, давление в каждой из которых превышает давле- нив в предыдущей камере па величину диапазона измерени  тензомодул .In order to increase TO4HocTHj reliably. The speed and performance in the proposed generator of electrical pressure sensors is made in the form of a set of identical semiconductor membrane tens-moduli hermetically connected to deaf-filled gas chambers, the pressure in each of which exceeds the pressure in the previous chamber. .

На чертеже показан предложенный преобразователь .The drawing shows the proposed Converter.

Он содержит электромеханический npeo6разователь давлени  1, схему коммутации 2 и электронное диф4 еренцируюшее устройство 3. Блок электромеханических датчиков иавлени  1 выполнен в виде набора полу1фоводников х мембранных тензомодулей 4 It contains an electromechanical pressure tester 1 npeo6, a switching circuit 2, and an electronic differentiating device 3. The electromechanical sensors unit and pressure 1 is made in the form of a set of headers and diaphragm strain gauges 4

идинаковии чувствительности с присоединенной к Каждому из них О1 дельной глухой камерой 5.identical sensitivities with an O1-type deaf camera attached to each of them 5.

Давление в каждой из глухих камер 5 посто нно и в каждой последуюи1ей из них отличаетс  от давлени  в предыдущей на величину, равную диапазону измерени  -j-eHзомодул  4. Количество полупроводниковых мембранных тензомодулей 4 равно отношению диапазона изменени  рабочего давлени  к диапазону измерени  мембраны тензомодул  4. Выводы тензонреобразователей всех тензомодулей 4 сстединены со входом дифференн1фующего устройсч-ва 3 через схему коммутации 2.The pressure in each of the deaf chambers 5 is constant and in each successive of them differs from the pressure in the previous one by an amount equal to the measuring range -j-eH module 4. The number of semiconductor membrane tens-moduli 4 is equal to the ratio of the range of change in working pressure to the measuring range of the membrane tens-modulus 4. The conclusions of the transducers of all tensorodules 4 are connected to the input of the differential device 3 via the switching circuit 2.

Преобразователь работает следующим образом.The Converter operates as follows.

При изменении входного давлени  в пределах заданного диапазона оно поочередно уравновеи1иваетс  давлени ми в глухих камерах 5 и перепад давлени  на всех мембранах поочередно принимает значени , заклчепные в предел х диапазона измерени  мембраны.When the inlet pressure varies within a given range, it is alternately balanced by pressure in deaf chambers 5 and the pressure differential across all membranes alternately takes values that are in the range x of the measuring range of the membrane.

Схема коммутации 2 .-оедин  г1 с) lixoдом дифференцирующего устройства 3 вьп од того тензомодул  4, перепад на мембран которого не превышает ее диапазона изм1 рени . Благодар  этому весь диапазон вх )Дного давлени  разбиваетс  на р д узкихп щдиапазонов , число которых равно числу т нзо МО дулей 4.The switching circuit of the 2.-Single connection is c) with the help of the differentiating device 3 in one of the same ten-modulus 4, the difference between the membranes of which does not exceed its measuring range. Due to this, the entire range in) of the bottom pressure is divided into a number of narrow ranges, the number of which is equal to the number of pulses MO.

В результате, кажда  мембрана 4 раб i- тает только в пределах этого поддиапазо а подобно тому, как это происходит в выбр IH- ном прототипе. В предлагаемом изобрете ии отсутствует коммутаци  пневматических цепей, что уменьшает врем  коммутации (, следовательно, повышает точность, быстр ьдействие и надежность преобразовател .As a result, each membrane 4 is i-thrown only within this range and just as it does in the selected IH-type prototype. In the present invention, there is no switching of pneumatic circuits, which reduces the switching time (and, consequently, increases the accuracy, speed, and reliability of the converter.

Применение интегральных микросхем ПОЗЕ л ет значительно уменьшить его размеры и вес.The use of integrated circuits POSE significantly reduce its size and weight.

Предмет изобретениSubject invention

Преобразователь производной давлени , содержащий блок электромеханических датчиков давлени , соединенных через схему коммутации с электронным дифференцирующим устройством, отличающийс   тем, что, с целью повышени  точност надежности и быстродействи , в нем блок электромеханических датчиков давлени  выполнен в виде набора одинаковых полупроводниковых мембранных тензомодулей, герметично соединенных с глухими заполненными газом камерами, давление в каждой из которых превышает давление в предыдущей камере на величину диапазона измерени  тензомодул .A pressure derivative converter containing an electromechanical pressure transducer unit connected through a switching circuit with an electronic differentiating device, characterized in that, in order to improve reliability and speed, the electromechanical pressure transducer unit in it is made in the form of a set of identical semiconductor membrane tens-modules that are hermetically connected to deaf filled with gas chambers, the pressure in each of which exceeds the pressure in the previous chamber by the magnitude of the range and Merényi tenzomodul.

ГR

I„II „I

SU1973075A 1973-10-26 1973-10-26 Pressure derivative transducer SU492770A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1973075A SU492770A1 (en) 1973-10-26 1973-10-26 Pressure derivative transducer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1973075A SU492770A1 (en) 1973-10-26 1973-10-26 Pressure derivative transducer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU492770A1 true SU492770A1 (en) 1975-11-25

Family

ID=20568471

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1973075A SU492770A1 (en) 1973-10-26 1973-10-26 Pressure derivative transducer

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU492770A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1263039A (en) Improvements in or relating to differential pressure transducers
SU492770A1 (en) Pressure derivative transducer
US3411351A (en) Fluid measuring system
RU2684683C1 (en) Aerometric pressure sensor
SU697851A1 (en) Device for calibrating piezoelectric pressure sensors
SU1143894A1 (en) Digital pressure transducer
SU746221A1 (en) Pressure transducer
US3917936A (en) Method and apparatus for measuring the cross-correlation of two dynamic mechanical quantities
GB1060647A (en) Solid state altimeter
US3299711A (en) Method for the direct measurement of pressure differences
SU518656A1 (en) Pressure sensor
SU1168863A1 (en) Pneumatic velocimeter
RU2762543C1 (en) Static and full pressure sensor
RU216680U1 (en) DEVICE FOR MEASURING DIFFERENTIAL PRESSURE
SU1610297A1 (en) Method and apparatus for measuring fluctuations of water level
SU410317A1 (en)
SU752060A1 (en) Pneumatic electric converter
SU632912A1 (en) Oscillatory motion parameter sensor
SU486495A1 (en) Hydrophone Calibrator
SU447590A1 (en) Electrokinetic pressure sensor
SU575489A2 (en) Method of detection of presence of gas in a sealed liquid-filled vessel
SU649963A2 (en) Crew registering device
SU1550342A1 (en) Device for measuring pressure differential
SU667838A1 (en) Pressure pickup
SU381916A1 (en) DEVICE FOR MEASURING VIBRATION