TH23616A - วิธีการและเครื่องมือสำหรับการชดเชยอุณหภูมิค่า?ความจุทางไฟฟ้าและความสามารถผลิตได้ในเครื่องส่ง?ความดันค่าความจุทางไฟฟ้าแบบแผ่นคู่ - Google Patents

วิธีการและเครื่องมือสำหรับการชดเชยอุณหภูมิค่า?ความจุทางไฟฟ้าและความสามารถผลิตได้ในเครื่องส่ง?ความดันค่าความจุทางไฟฟ้าแบบแผ่นคู่

Info

Publication number
TH23616A
TH23616A TH9101001693A TH9101001693A TH23616A TH 23616 A TH23616 A TH 23616A TH 9101001693 A TH9101001693 A TH 9101001693A TH 9101001693 A TH9101001693 A TH 9101001693A TH 23616 A TH23616 A TH 23616A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
module
capacitance
transmitter
removable
temperature
Prior art date
Application number
TH9101001693A
Other languages
English (en)
Inventor
จอห์น พี ชูลท์ นาย
ไบรอันซีแมนน์ นาย
ลีล อี ลอฟเกรน นาย
อี นายลีล
ลอฟเกรน
Original Assignee
นาย ดำเนินการเด่น
นาย ต่อพงศ์โทณะวณิก
นาย วิรัชศรีเอนกราธา
นายดำเนิน การเด่น
โรสเมาน์ท อิงค์
Filing date
Publication date
Application filed by นาย ดำเนินการเด่น, นาย ต่อพงศ์โทณะวณิก, นาย วิรัชศรีเอนกราธา, นายดำเนิน การเด่น, โรสเมาน์ท อิงค์ filed Critical นาย ดำเนินการเด่น
Publication of TH23616A publication Critical patent/TH23616A/th

Links

Abstract

เครื่องส่งสายโลหะสองเส้นที่ตอบสนองต่อตัวสัมผัสความแตกต่างของความดันประกอบด้วยมอดูลคงที่และมอดูลที่ถอดออกได้ มอดูลคงที่ถูกดัดแปลงเพื่อต่อเข้ากับมอดูลที่ถอดออกได้แบบ แอนะลอกที่มีค่าความจุทางไฟฟ้าของการชดเชย MACDA หรือมอดูล ที่ถอดออกได้แบบดิจิตอลที่มีค่าความจุทางไฟฟ้าของการชดเชย CDD วงจรการชดเชยค่าความจุทางไฟฟ้าถูกรวมอยู่ในมอดูลคงที่ ซึ่งประกอบด้วยค่าความจุทางไฟฟ้าของการชดเชย CDM ซึ่งถูก เลือกเพื่อทำให้ MACDA เท่ากับ CDD เมื่อมอดูลที่ถอดออกได้ แบบแอนะลอกและมอดูลที่ถอดออกได้แบบดิจิตอลถูกปรับตั้งค่า เครื่องส่งทำให้มีฟังก์ชั่นถ่ายโอนของความดัน ซึ่งถูกทำให้ เป็นเชิงเส้นมากกว่าและไวต่อการแปร เปลี่ยนของอุณหภูมิน้อยกว่า

Claims (1)

  1. รายละเอียดการประดิษฐ์ สื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ วิธีการและเครื่องมือสำหรับการชดเชยอุณหภูมิค่าความจุทาง ไฟฟ้าและความสามารถผลิตได้ ในเครื่องส่งความดันค่าความจุ ทางไฟฟ้าแบบแผ่นคู่ สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องโดยทั่วไปกับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และเกี่ยวข้องได้โดยเฉพาะกับเครื่องส่งที่ใช้ในระบบควบคุม กระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประดิษฐ์นี้ เกี่ยวข้องกับการชดเชยค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝง ซึ่งใช้ตัว สัมผัสหรือเซนเซอร์ (SENSOR) แบบความแตกต่างของความดันค่า ความจุทางไฟฟ้า ภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เครื่องส่งชนิดสองสายโลหะ (และเครื่องส่งชนิดสามสายโลหะ และสี่สายโลหะ) มีใช้อย่างแพร่หลายในระบบควบคุมกระบวนการ ทางอุตสาหกรรม เครื่องส่งชนิดสองสายโลหะประกอบด้วบคู่หนึ่ง ของขั้วสาย ซึ่งถูกต่อในวงจรไฟฟ้าร่วมกันกับแหล่งกำเนิด กำลังไฟฟ้าและโหลด (LOAD) เครื่องส่งชนิดสองสายโลหะถูกให้ กำลังไฟฟ้าด้วยกระแสไฟฟ้าวงจรที่ไหลผ่านวงจรไฟฟ้า เครื่อง ส่งชนิดสองสายโลหะแปรเปลี่ยนขนาดของกระแสไฟฟ้าวงจรตามค่า ของตัวแปรหรือสภาพหนึ่งถูกสัมผัส ยกตัวอย่างเช่นความดันที่ ถูกสัมผัส ถึงแม้ว่าหลายย่านของการปฏิบัติการ สามารถเป็นไปได้ สัญญาณขาออกของเครื่องส่งชนิดสองสายโลหะแปรเปลี่ยนจาก 4 ถึง 20 มิลลิแอมแปร์ตามค่าของตัวแปรที่ถูกสัมผัส ตัวอย่าง เช่น ตามปกติ 4 มิลลิแอมแปร์แทนระดับศูนย์ และ 20 มิลลิแอม แปรสอดคล้องกับระดับสัญญาณขาออกสูงสุด เครื่องส่งชนิดสองสายโลหะได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในเครื่อง มือสัมผัสความดันระยะไกล เครื่องส่งชนิดสองสายโลหะใช้ตัว สัมผัสแบบความแตกต่างของความดัน เพื่อสัมผัสความแตกต่างของ ความดันในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม เครื่องส่งชนิดสองสาย โลหะแปลค่าความแตกต่างของความดันที่ถูกสัมผัสเป็นระดับ กระแสไฟฟ้า ซึ่งถูกนไปโดยวงจรไฟฟ้าชนิดสองสายโลหะ กระแส ไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรไฟฟ้าสามารถถูกสัมผัสที่เครื่องรับและ สารสนเทศเกี่ยวกับความดันถูกส่งไปยังผู้ปฏิการของระบบ ชนิด หนึ่งของตัวสัมผัสแบบความแตกต่างของความดัน ซึ่งถูกใช้กัน โดยทั่วไปคือ ตัวสัมผัสความดันแบบแผ่นความจุไฟฟ้า สิทธิ บัตรสหรัฐอเมริกาเลขที่ 4,370,890 ซึ่งถูกเป็นเจ้าของ โดยผู้รับโอนเดียวกันกับการประดิษฐ์นี้ ให้ความรู้เกี่ยว กับชนิดหนึ่งของตัวสัมผัสแบบความแตกต่างของความดันค่าความ จุทางไฟฟ้าและดังนั้นจึงถูกรวมเข้าด้วยกัน ด้วยการอ้างอิง ฟังก์ชั่นถ่ายโอนของตัวสัมผัสขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเนื่องจาก ค่าคงตัวไดอิเล็กตริก (DIELECTRIC) ของน้ำมันในตัวสัมผัส แปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ ค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงในเครื่อง ส่งทำให้ยุ่งยากต่อการคิดรวมสำหรับการขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ นี้ เป็นที่ทราบกันว่าเพื่อที่จะได้รับการอ่านค่าที่ ละเอียดจากตัวสัมผัสแบบความแตกต่างของความดันค่าความจุทาง ไฟฟ้า ค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงต้องถูกตัดทิ้ง การชดเชยค่า ความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงยุ่งยากมากยิ่งขึ้นใน เครื่องส่งชนิดสองสายโลหะ ซึ่งใช้มอดูล (MODULE) ที่ถอดออก ได้และมอดูลคงที่ ในเครื่องส่งเช่นกัน มอดูลคงที่รับผิดชอบ ตัวสัมผัสและมอดูลที่ถอดออกได้รับผิดชอบวงจรเครื่องส่ง ค่า ความจุทางไฟฟ้าในมอดูลที่ถอดออกได้ อาจจะไม่พอดีและผลของ ค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงจำเป็นที่จะต้องถูดชดเชยหลังจากที่ มอดูลที่ถูกถอดออกได้ถูกติดตั้งเข้าไป ลัษณะเช่นนี้ลดความ สามารถเข้ากันได้ระหว่างมอดูลที่ถอดออกได้ต่างกัน มีสอง ชนิดของมอดูลที่ถอดออกได้ชนิดหนึ่ง (แบบ "ดิจิตอล") ใช้วง จรดิจิตอลเพื่อทำให้สัญญาณขาออกของตัวสัมผัสเป็นแบบเชิง เส้น ในขณะที่ชนิดอื่น (แบบ "แอนะลอก") ใช้วงจรแอนะลอก ทั้งสองชนิดนี้ใช้วิธีการที่ต่างกันสองแบบเพื่อทำ ให้สัญญาณจากตัวสัมผัสแบบความแตกต่างของความดันเป็นแบบเชิง เส้น ลักษณะเช่นนี้ เป็นผลให้เกิดสัมประสิทธิของอุณหภูมิ ที่แตกต่างกันสองค่าสำหรับฟังก์ชั่นถ่ายโอนของตัวสัมผัส ซึ่งจำกัดวามสามารถเข้ากันได้ระหว่างสองชนิดของมอดูลที่ถอด ออกได้ มีความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับการชดเชยค่าความจุทาง ไฟฟ้าแอบแฝง ซึ่งปรับปรุงความสามารถเข้ากันได้ระหว่างชนิด ที่แตกต่างกันของมอดูลที่ถอดออกได้ให้ดีขึ้น ลักษณะความมุ่งหมายของการประดิษฐ์โดยย่อ การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับวงจรในเครื่องส่งควบคุมกระบวน การ ซึ่งชดเชยสำหรับค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงที่เกี่ยวข้อง กับตัวสัมผัสแบบความแตกต่างของความดันค่าความจุทางไฟฟ้า ค่าสัมประสิทธิอุณหภูมิของเครื่องส่งถูกทำให้ดีขึ้นเนื่อง จากสัมประสิทธิของอุณหภูมิไม่ขึ้นอยู่กับค่าความจุทางไฟฟ้า แอบแฝงของตัวสัมผัสอีกต่อไป การประดิษฐ์นี้ ทำให้มีความเข้ากันได้ที่ดีขึ้นระหว่าง ชนิดที่แตกต่างของมอดูลคงที่และมอดูลที่ถอดออกได้ด้วยการ จัดให้มีฟังก์ชั่นช่วยโอนสำหรับตัวสัมผัส ซึ่งค่อนข้างที่ จะเป็นอิสระจากอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิของตัวสัมผัสเปลี่ยน แปลงโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นชนิดอะไร (ดิจิตอลหรือแอนะลอก) ของมอดูลที่ถอดออกได้ถูกใช้งานในเครื่องส่ง เครื่องส่งควบคุมกระบวนการระยะไกล ประกอบขึ้นด้วยมอดูลคง ที่และมอดูลที่ถอดออกได้ มอดูลคงที่ประกอบด้วยตัวแปลงความ ดันค่าความจุทางไฟฟ้าและเครื่องมือสำหรับชดเชยค่าความจุ ไฟฟ้าแอบแฝง มอดูลที่ถอดออกได้เสียบเข้าไปในมอดูลคงที่และ รับผิดชอบวงจรสำหรับการส่งต่อสัญญาณไปยัง วงจรกระแสไฟฟ้า สายโลหะสองเส้น กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรไฟฟ้าถูกปรับค่าใน ลักษณะที่ตอบสนองต่อความดันซึ่งถูกสัมผัสโดยตัวสัมผัสแบบ ความแตกต่างของค่าความจุทางไฟฟ้า เครื่องมือสำหรับชดเชยค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงถูกวางไว้ โดยตรงในมอดูลคงที่ แทนที่จะทำให้เป็นเชิงเส้นต่อสัญญาณ ทั้งหมด เครื่องมือสำหรับชดเชยค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงจะทำ ให้เป็นเชิงเส้นบางส่วนต่อสัญญาณจากตัวสัมผัสแบบความแตก ต่างของความดันค่าความจุทางไฟฟ้า การทำให้เป็นเชิงเส้นที่ เหลือ (ซึ่งประกอบด้วยการชดเชยสำหรับค่าความจุทางไฟฟ้าแอบ แฝงที่ยังไม่ได้ชดเชยที่เหลืออยู่ใด ๆ) ถูกกระทำในมอดูลที่ ถอดออกได้ ค่าสัมประสิทธิของอุณหภูมิของระบบถูกทำให้ สัมพันธ์โดยตรงกับค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝง ซึ่งยังไม่ได้ ถูกชดเชย การประดิษฐ์นี้ลดค่าความไวของฟังก์ชั่นถ่ายโอน ความดันที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิโดยการลดขนาดของค่าความจุ ทาง ไฟฟ้าแอบแฝงที่ไม่ถูกชดเชย คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ รูปที่ 1 เป็นแผนภาพกรอบของระบบการติดต่อวงจรไฟฟ้าสายโลหะ สองเส้นสำหรับการส่งสารสนเทศความดัน ซึ่งถูกทำขึ้นในลักษณะ ที่สอดคล้องกับการประดิษฐ์ รูปที่ 2 เป็นแผนภาพวงจรไฟฟ้า ซึ่งถูกทำให้ง่ายของวงจร เครื่องส่งของศิลปะวิทยาการเดิม ในระบบการติดต่อวงจรไฟฟ้า สายโลหะสองเส้น รูปที่ 3 เป็นแผนภาพวงจรไฟฟ้าที่ถูกทำให้ง่ายของเครื่อง ส่งสายโลหะสองเส้นซึ่งถูกทำขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกับการ ประดิษฐ์ รูปที่ 4 เป็นภาพภาคตัดขวางของตัวเก็บประจุสำหรับใช้งานใน การประดิษฐ์นี้ การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ รูปที่ 1 แสดงแผนภาพกรอบของระบบการสื่อสารแบบวงจรไฟฟ้าสาย โลหะสองเส้น 10 ซึ่งประกอบด้วยเครื่องส่งระยะไกล 12 ซึ่ง ถูกทำขึ้นในลักษณะที่สอดึล้องกับการประดิษฐ์นี้ ระบบการ สื่อสารแบบวงจรสายโลหะสองเส้น 10 ประกอบด้วยแหล่งจ่ายกำลัง ไฟฟ้า 16 และโหลด (LOAD) 18 เครื่องส่ง 12 ต่อเข้ากับวงจร ไฟฟ้าที่ขั้ว 20 และ 22 เครื่องส่ง 12 ประกอบด้วยมอดูลที่ถอดออกได้ 26 มอดูลคงที่ 28 และตัวสัมผัสความแตกต่างของความดัน 30 ภายในมอดูลที่ถอด ออกได้ 26 คือแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 24 ซึ่งจัดให้มีแรงดัน ไฟฟ้า V+สำหรับวงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าในมอดูลที่ถอดออกได้ 26 โดยปกติตัวสัมผัสความแตกต่างของความดัน 30 เป็นส่วนหนึ่ง ทางกายภาพของมอดูลคงที่ 28 มอดูลที่ถอดออกได้ 26 มอดูลคง ที่ 28 และตัวสัมผัสความแตกต่างของความดัน 30 ถูกใส่อยู่ใน ตัวเรืนเครื่องส่ง 31 แหล่งจ่ายกำลัง 16 ทำให้กระแสไฟฟ้า IL ไหลในระบบการสื่อ สารแบบสายโลหะสองเส้น 10 โหลด 18 ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า คร่อมขั้วทั้งสองของมันเนื่องจากกระแสไฟฟ้า IL กระแสไฟฟ้า IL ถูกรับโดยเครื่องส่ง 12 และถูกใช้งานแหล่งจ่ายกำลัง ไฟฟ้า 24 เพื่อทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า V+ แหล่งจ่ายกำลัง ไฟฟ้า 24 จ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับมอดูลที่ถอดออกได้ 26 มอดูล คงที่ 28 และตัวสัมผัสความแตกต่างของความดัน 30 ตัวสัมผัส ความแตกต่างของความดัน 30 เป็นหน่วยตัวสัมผัสความดันชนิด แผ่นค่าความจุทางไฟฟ้าและถูกใช้งานเพื่อตรวจวัดความดันใน กระบวนการอุตสาหกรรม ตัวสัมผัสความแตกต่างความดัน 30 แปลง ค่าความดันที่ถูกวัดค่าเป็นค่าความจุทางไฟฟ้าที่ แทนอัตราส่วนของตัวเก็บประจุไวงานในตัวสัมผัสความแตกต่าง ของความดัน 30 มอดูลคงที่ 28 ถูกต่อเข้ากับตัวสัมผัสความ แตกต่างความดันมอดูลคงที่ 28 บรรจุวงจรที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติการของตัวสัมผัสความแตกต่างของความดัน 30 มอดูลที่ถอดออกได้ 26 เสียบเข้าไปในเครื่องส่ง 12 ที่ตัว เชื่อมต่อ 32,34 และ 36 มอดูลที่ถอดออกได้ 26 ถูกต่อเข้า กับมอดูลคงที่ 28 มอดูลที่ถอดออกได้ 26 แปลงค่าความจุทาง ไฟฟ้าของตัวสัมผัสความแตกต่างของความดัน 30 ไปเป็นระดับ กระแสไฟฟ้า IL ซึ่งไหลผ่านระบบการสื่อสารแบบสายโลหะสองเส้น 10 นอกจากนั้น มอดูลที่ถอดออกได้ 26 ชดเชยสำหรับค่าความจุ ทางไฟฟ้าแอบแฝงที่เหลืออยู่ใด ๆ ก็ตาม มอดูลที่ถอดออกได้ 26 ควบคคุมกระแสไฟฟ้า IL ระหว่างระดับต่ำสุดและระดับสูงสุด ตัวอย่างเช่น 4 มิลลิแอมแปร์ และ 20 มิลลิแอมแปร์ มอดูลที่ ถอดออกได้ 26 สามารถถูกปรับแต่งเพื่อว่าสัญญาณของความดัน ต่ำสุดจากตัวสัมผัสความแตกต่างของความดัน 30 สอดคล้องกับกระแสไฟฟ้าขนาด 4 มิลลิแอมแปร์ และสัญญาณของ ความดันสูงสุดสอดคล้องกับกระแสไฟฟ้าขนาด 20 มิลลิแอมแปร์ โดยปกติ เครื่องส่งระยะไกล 12 ถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน ตัว สัมผัสความแตกต่างของความดัน 30 และมอดูลคงที่ 20 อาศัย อยู่ในส่วนหนึ่งและมอดูลที่ถอดออกได้ 26 และวงจรอื่น ๆ อาศัยอยู่ในอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เครื่องส่งถูกขับเคลื่อน ด้วยข้อบังคับการออกแบบที่แข่งขันกันสองประการ เป็นที่ต้อง การที่จะลดอุณหภูมิปฏิบัติของเครื่องอิเล็กทรอนิกในเครื่อง ส่ง 12 เนื่องจากตัวสัมผัสความแตกต่างของความดัน 30 จะต้อง ทนต่อการกระโชกทางกายภาพและทางความร้อนเพื่อเพิ่มความทนทาน ของเครื่อง ตัวสัมผัสความแตกต่างของความดัน 30 และมอดูลคง ที่ 28 ถูกติดตั้งเข้ากับตัวเรือน 34 และไม่สามารถถูกถอด ออกได้ มอดูลคงที่ 28 และมอดูลที่ถูกถอดออกได้ 26 ของเครื่องส่ง 12 ที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1 ประกอบด้วยวงจรเพื่อปรับแต่ง สำหรับค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงในลักษณะที่สอดคล้องกับการ ประดิษฐ์นี้ วงจรนี้ถูกบรรยายในรายละเอียดที่มากขึ้นข้าง ล่างนี้ ค่าความจุไฟฟ้า เพื่อวัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบ รูปที่ 2 แสดงภาพวงจร ไฟฟ้าของเครื่องส่งแบบสายโลหะสองเส้นของศิลปะวิทยาการเดิม เครื่องส่งของศิลปวิทยาการเดิม 38 ประกอบด้วยมอดูลคงที่ 40 และมอดูลที่ถอดออกได้ 42 มอดูลคงที่ 40 ประกอบด้วยตัว สัมผัสความแตกต่างของความดัน 44 ซึ่งถูกใช้เงานเพื่อสัมผัส ความดัสในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ตัวสัมผัสความแตกต่างของ ความดันค่าความจุทางไฟฟ้า 44 ถูกติดตั้งในตัวเรือนโลหะ 45 มอดูลที่ 40 ประกอบด้วยไดโอด 46,48,50,52,54,56,58 และ 60 ตัวเก็บประจุ 62 และ 64 สิ่งต่อสัญญาณจากตัวสัมผัสความแตก ต่างของความดันค่าความจุทางไฟฟ้า 44 ไปยังไดโอด 46-60 มอ ดูลคงที่ 40 ยังประกอบด้วยตัวความต้านทาน 66,67 และ 69 และตัวเทอร์มิสเตอร์ (THERMISTOR0) 68 มอดูลคงที่ 40 ส่งต่อสัญญาณกับมอดูลที่ถอดออกได้ 42 ส่วนทางตัวเชื่อม ต่อ 70,72 และ 74 สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับถูกจ่ายให้กับตัว สัมผัส 44 ผ่านทางตัวเชื่อต่อ 70,72 และ 74 ไอโอด 46-60 ทำ หน้าที่เป็นตัวเรียงคลื่นเต็ม สัญญาณขาออกที่เป็นกระแส ไฟฟ้าสลับถูกส่งไปที่ตัวเชื่อต่อ 74 มอดูลที่ถอดออกได้ 42 ประกอบด้วยแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 75 วงจรการชดเชย 76 และวงจรเครื่องส่งและควบคุม 76 วงจร เครื่องส่งและควบคุม 78 อาจจะมีไมโครโพรเซสเซอร์ 79 รวม อยู่ด้วย วงจรเครื่องส่งและควบคุม 78 ถูกส่งต่อสัญญาณกับ ตัวสัมผัสความแตกต่างของความดันค่าความจุทางไฟฟ้า 44 ผ่าน ทางตัวเหนี่ยวนำ 80 และ 82 วงจรเครื่องและควบคุม 78 ถูกต่อ เข้ากับวงจรไฟฟ้าสายโลหะสองเส้น ซึ่งนำกระแสไฟฟ้า IL วงจร การชดเชย 76 ชดเชยสำหรับค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงซึ่งทำให้ เกิดความผิดพลาดในการวัดค่าความดัน เพื่อที่จะเข้าใจธรรมชาติของการประดิษฐ์นี้ จำเป็นที่จะ ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ถูกวัดค่าและการ เปลี่ยนแปลงในค่าความจุทางไฟฟ้าของตัวสัมผัสความแตกต่างของ ความดันค่าความจุไฟฟ้า 44 ตัวสัมผัสความแตกต่างของความดัน ค่าความจุทางไฟฟ้า 44 จัดให้มีสองค่าความจุทางไฟฟ้า ซึ่ง เกี่ยวข้องกับความดัน CH และ CL ฟังก์ชั่นถ่ายโอนค่าความจุ ทางไฟฟ้า ของตัวสัมผัสความแตกต่างของความดันค่าความจุทาง ไฟฟ้า 44 คือ (สูตรเคมี) ซึ่ง Co = ค่าความจุทางไฟฟ้าอยู่กับที่ของตัวเก็บประจุไว งานต่อความดัน (นั่นก็คือค่าของตัวสัมผัสความแตกต่างของ ความดัน เมื่อไม่มีความดันถูกประยุกต์ใช้ค่านี้เปลี่ยนแปลง ตามอุณหภูมิ Cs = ค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝง เป็นอิสระจากความดัน Co+Cs = ค่าความจุทางไฟฟ้าของตัวสัมผัสเมื่อมีความดันถูก ประยุกต์ใช้ K = ค่าคงที่สปริงที่ความดันปกติ (ค่าคงที่สปริงของไดอะแฟ รมตรงกลางระหว่าง CL และ CH ของตัวสัมผัส) P = ความดันที่ถูกประยุกต์ใช้ ฟังก์ชั่นถ่ายโอนของมอดูลคที่ 40 เมื่อถูกวัดค่าโดยมอดูล ที่ถอดออกได้ 42 เป็นดังต่อไปนี้ (สูตรเคมี) (ทั้งนี้ สมมุติว่ามีความสมมาตรกันระหว่าง CH และ CL ฟังก์ชั่นนี้หมายความว่าค่าและสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Co, Cs และ K สำหรับทางด้าน CH เท่ากันโดยประมาณกับค่าและสัม ประสิทธิอุณหภูมิของ Co, Cs และ K สำหรับทางด้าน CL ของตัว สัมผัส 44) สมการที่ 3 แสดงว่ามีเทอมของความดันลำดับที่สอง ซึ่งยังคง อยู่ในตัวหารเทอมของความดันลำดับที่สองนี้เกิดขึ้นเนื่อง จากค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝง Cs วงจรเครื่องส่งของศิลปะ วิทยาการเดิม 38 (ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2) พยายามที่จะชดเชย สำหรับค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงนี้โดยการใช้วิธีการต่างกัน สองวิธี ในวิธีหนึ่ง ("ดิจิตอล") ซอฟท์แวร์ในไมโดรโพรเซส เซอร์ 79 จะทำโค้งถ่ายโอนให้เป็นเชิงเส้นบางส่วน ในลักษณะ ที่ผสมผสานกับค่าความจุทางไฟฟ้า CDD ที่เป็นเชิงเส้น ในอีก วิธีหนึ่ง ("แอนะลอก") ค่าความจุทางไฟฟ้า MACDA ที่เป็น เชิงเส้นถูกนำเข้ามาโดยวงจรการชดเชย 76 (MA มีอ่านจาก 0 ถึง 1 และขึ้นอยู่กับโปเตนซิโอมิเตอร์ (POTENTIOMETER) ด้วยการทำ RACDA เข้ามา ฟังก์ชั่นถ่ายโอนจะกลายเป็น (สูตรเคมี) ในแนวอุดมคติ MACDA = Cs และเทอมที่สองในตัวหารถูกหักล้าง ออกไป ถ้าสิ่งนี้เป็นจริงเทอม Co จะหักล้างกัน และค่า RA (P) จะไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ Co ขึ้นอยู่กับค่าคงตัวไดอิ เล็กตริกของน้ำมันที่ถูกใช้เพื่อบรรจุในตัวสัมผัส 44 ค่าคง ตัวไดอิเล็กตริกของน้ำมันเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ เนื่องจาก Cs แปรเปลี่ยนระหว่างแต่ละมอดูลคงที่ ค่าของ MACDA = Cs จะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละการรวมเข้าด้วยกันของ มอดูลที่ถอดออกได้แบบแอนะลอก 42 และมอดูลคงที่ 40 จำนวนของ ผลจากอุณหภูมิเนื่องจากค่าสัมประสิทธิอุณหภูมิของค่าคง ตัวไดอิเล็กทริกของน้ำมันขึ้นอยู่กับขนาดของ Cs-MACDA ใน สมการที่ 4 ในแบบจำลอง "ดิจิตอล" ของมอดูลที่ถอดออกได้ 42 ตัวเก็บ ประจุการชดเชย CDD ถูกตั้งไว้ที่ค่าตัวเลขคงที่ ในแบบนี้ ของมอดูลฟังก์ชั่นถ่ายโอนสามารถถูกทำให้เป็นเชิงที่ อุณหภูมิของห้องโดยการใช้ซอฟท์แวร์ ซึ่งถูกดำเนินการโดย ไมโครโพรเซสเซอร์ 79 ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในวงจรเครื่องส่ง 78 ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (ก่อนการทำให้เป็นเชิงเส้นโดยซอฟต์แวร์) ในแบบจำลองดิจิตอลเป็นดังต่อไปนี้ (สูตรเคมี) โดยทั่วไป (Cs-CDD) ในสมการที่ 5 จะไม่เป็นอย่างเดียวกับ (Cs-CDD) ในสมการที่ 4 ดังนั้น ผลของค่าสัมประสิทธิ อุณหภูมิไดอิเล็กตริกของน้ำมันต่อ Co จะมีผลแตกต่างต่อ ฟังก์ชั่นถ่ายโอนของสมการที่ 4 และ 5 ความแตกต่างระหว่าง แบบแอนะลอกและแบบดิจิตอลของมอดูลที่ถอดออกได้ 42 สามารถถูก เห็นได้ในสองสมการต่อไปนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าฟังก์ชั่น ถ่ายโอนของตัวแปลงสัญญาณความดันถูกมีผลกระทบโดยอุณหภูมิ อย่างไร (สูตรเคมี) (ถึงแม้ว่าเทอมอื่น ๆ บางเทอม ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วย เช่นกัน Co(T) เป็นเทอมที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิมากที่สุดใน สมการที่ 6 และ 7 โดยการใช้การควบคุมด้วยโปแตนธิโอมิเตอร์ (POTENTIOMETER) เทอม MACDA ของสมการ 6 สามารถหักล้างเทอม Cs โดยประมาณที่อุณหภูมิของห้อง ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีเส้น โค้งของความดันที่เป็นเชิงเส้นมากที่สุดอุณหภูมิของห้องและ ยอมให้มีการหักล้างเทอม Co(T) ผลของค่าสัมประสิทธิ อุณหภูมิไดอิเล็กตริกของน้ำมันที่มีต่อค่าสัมประสิทธิ อุณหภูมิของเครื่องส่งจะเป็นค่าต่ำสุด ในทางตรงกันข้าม ในสมการี่ 7 CDD (T) เป็นค่าคงตัวและไม่ หักล้างเทอม Cs(T) อย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก CDD(T) ถูกทำให้ คงที่ มันไม่สามารถชดเชยได้กค่าของ Cs(T) ซึ่งอาจจะถูกพบ ขึ้นตลอดย่านและการแปรเลี่ยนของกระบวนการในตัวสัมผัสความ ดันที่แตกต่างกัน 44 หรือระหว่างมอดูลที่สามารถเปลี่ยนทด แทนได้ที่แตกต่างกัน 42 ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิไดอิเล็ก ตริกของน้ำมัน จะเป็นทำให้เกิดค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ ซึ่งจะถูกทำให้สัมพันธ์กับการไม่พอดีของ การประดิษฐ์นี้เป็นการดัดแปลงมอดูลคงที่ 40 ซึ่งจะทำให้มี ระดับที่สูงกว่าของความสามารถเปลี่ยนสลับกันได้ขึ้นระหว่าง มอดูลที่ถอดออกได้เหล่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดฟังก์ชั่นถ่าย โอนของสมการที่ 4 และ 6 และมอดูลที่ถอดออกได้เหล่านั้นที่ มีฟังก์ชั่นถ่ายโอนของสมการที่ 5 และ 7 การประดิษฐ์นี้ปรับ ปรุงความสามารถเข้ากันได้ระหว่างตัวสัมผัสความแตกต่างของ ความดัน 44 และมอดูลที่ถอดออกได้ทางอิเล็กทรอนิกในปัจจุบัน และในอนาคต และจะปรับปรุงพฤติกรรมเกี่ยวกับอุณหภูมิของ เครื่องส่งที่ถูกสร้างขึ้นดดยการใช้แบบที่แตกต่างออกไปของ ตัวสัมผัสความแตกต่างของความดัน 44 การปรับปรุงนี้เป็นไป โดยค่าประมาณสองเท่า วงจรการชดเชยค่าความจุทาง ไฟฟ้าที่คงที่ถูกรวมอยู่ในมอดูลคงที่ 40 ค่าของการชดเชย เพิ่มเติมนี้ถูกเลือกเพื่อว่าเมื่อมอดูลที่ถอดออกได้แบบแอ นะลอกถูกปรับตั้ง MACDA จะเท่ากับ CDD โดยประมาณ ลักษณะ เช่นนี้ถูกกระทำให้สำเร็จได้โดยการมีตัวเก็บประจุ CDM รวม อยู่ด้วยในมอดูลคงที่ รูปที่ 3 เป็นภาพวงจรไฟฟ้าซึ่งถูกทำให้ง่ายของวงจรสายโลหะ สองเส้น 12 ซึ่งถูกทำขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกับการ ประดิษฐ์นี้ เครื่องส่งสายโลหะสองเส้น 12 ประกอบด้วยมอดูล ที่ถอดออกได้ 26 และมอดูลคงที่ 20 และ 28 ประกอบด้วยตัว สัมผัสความแตกต่างของความดันค่าความจุทางไฟฟ้า 30 และไดโอด 84,86,88,90,92,94,96 และ 98 ตัวสัมผัส 30 ถูกติดตั้งในตัว เรือนโลหะ 99 ตัวเก็บประจุ 400 และ 1-2 ส่งต่อสัญญาณของตัว สัมผัสความแตกต่างของความดัน 30 ไปยังไดโอด 84-98 มอดูลคง ที่ 28 ประกอบด้วยตัวความต้านทาน104 และเทอร์มินเตอร์ 106 มอดูลคงที่ 28 ยังประกอบด้วยตัวความต้านทานที่ต่ออย่าง อนุกรม 100 และ 110 มอดูลคงที่ 28 ต่อกับมอดูลที่ถอดออก ได้ 26 ผ่านทางตัวเชื่อมต่อ 112,114 และ 116 ในลักษณะที่สอดคล้องกับการประดิษฐ์นี้ มอดูลคงที่ 28 ยัง ประกอบด้วยวงจรการชดเชยค่าความจุทางไฟฟ้า 118 วงจรการชดเชย ค่าความจุทางไฟฟ้า 118 ประกอบด้วยไดโอด 120 และ 122 และตัว เก็บประจุการชดเชย 124 ซึ่งมีค่าความจุทางไฟ้ฟ้า CDM มอดูลที่ถอดออกได้ 26 ประกอบด้วยวงจรเครื่องส่งและควบคุม 126 วงจรการชดเชย 128 และตัวเหนี่ยวนำ 130 และ 132 วงจร เครื่องส่งและควบคุม 126 อาจจะมีไมโครโพรเซสเซอร์ 127 รวม อยู่ด้วย วงจรเครื่องส่งและควบคุม 126 ถูกทำให้ส่งต่อ สัญญาณกับมอดูลคงที่ 26 ผ่านทางตัวเหนี่ยวนำ 130 และ 132 วงจรเครื่องส่งและควบคุม 126 ควบคุมกระแสไฟฟ้า IL ผ่านทาง วงจรกระแสไฟฟ้าในลักษณะที่ตอบสนองต่อความดันซึ่งถูกสัมผัส โดยตัวสัมผัสความแตกต่างของความดันค่าความจุทางไฟฟ้า 30 มอดูลคงที่ 26 ประกอบด้วยวงจรการชดเชยค่าความจุทางไฟฟ้า 118 ซึ่งถูกใช้งานเพื่อหักล้างค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงบาง ส่วนในการวัดค่าความดัน ในการประดิษฐ์นี้ค่าความจุทางไฟฟ้า ที่เป็นเชิงเส้น CDM (ตัวเก็บประจุ 124) ถูกจัดให้มีขึ้นใน มอดูลคงที่ 28 โดยการวางมอดูลของวงจรการชดเชย 110 ในมอดูลคงที่ 20 วงจร การชดเชย 128 หรือกระบวนการซอฟต์แวร์ ซึ่งถูกวางไว้ในไมโคร โทรเซสเซอร์ 127 ของมอดูลที่ถอดออกได้ 26 ต้องการเพียงแค่า ชดเชยสำหรับค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงที่เหลือเท่านั้น ลักษณะเช่นนี้หมายความว่าชนิดที่แตกต่างออกไปของมอดูล สามารถถูกใช้งานได้สำหรับมอดูลที่ถอดออกได้ 26 ซึ่งทั้งหมด ผลิตเครื่องส่งซึ่งถูกทำให้เป็นเชิงเส้นและถูกชดเชยทาง อุณหภูมิ การรักษาไว้ซึ่งความสามารถเข้ากันได้ย้อนหลังกับมอดูลที่ เก่ากว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันทำให้มอดูลคงที่อันเก่า 40 ถูกทำให้เข้าคู่กันได้กับมอดูลที่ถอดออกได้อันใหม่ 26 ในขณะที่ได้รับระบบที่ดีเท่ากันหรือที่ดีกว่า ที่จะถูกปรับ ปรุงให้ดีขึ้นบางส่วนเอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ถูกพัฒนาขึ้น (ความ สามารถเข้ากันได้ย้อนหลัง หมายถึงการรักษาไว้ซึ่งความ สามารถเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์เก่า ๆ) เพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าความสามารถเข้ากันได้ย้อนหลัง ของมอดูลคงที่ ซึ่งใหม่กว่า 28 กับชนิดเหล่านั้นของมอดูล ที่ถอดออกได้ 42 ซึ่งใช้วงจรการชดเชย 76 ค่าความจุทางไฟฟ้า แอบแฝง Cs ของมอดูลคงที่ 28 ไม่ควรจะถูกหักล้างอย่างสมบูรณ์โดย CDM (ค่าความจุทางไฟฟ้า นวนิยาย) ข้อนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าของสมการที่ 6 ไม่ สามารถที่จะถูกปรับตั้งไปที่ค่าศูนย์จริง ๆ พูดถึงสมการที่ 6 ข้างบนฟังก์ชั่นถ่ายโอนสำหรับมอดูลคงที่ 20 เมื่อถูกวัด ค่าโดยมอดูลที่ถอดออกได้ 26 ในระบบ "แอนะลอก" คือ (สูตรเคมี) ซึ่ง CDM = ค่าความจุทางไฟฟ้าการชดเชยในมอดูลคงที่ 28 CDA = ค่าความจุทางไฟฟ้าในมอดูลที่ถอดออกได้ 26 MA = ย่านระหว่างจำนวนใกล้กับ 0 และ 1 ที่อาศัยพื้นฐานจาก โปเตนธิโอมิเตอร์ ในวงจรการชดเชย 126 ในกรณีของมอดูลแบบ "ดิจิตอล" ที่ถอดออกได้ 26 ก่อนการชด เชยค่าความจุทางไฟฟ้าโดยอาศัยซอฟต์แวร์ ฟังก์ชั่นถ่ายโอน ที่มีค่าความจุทางไฟฟ้าการชดเชยนวนิยาย CDM คือ (สูตรเคมี) CDM ถูกเลือกเพื่อว่าหลังจากการปรับแต่ง MACDA ในสมการ 8 มีคา CDDในสมการที่ 9 โดนประมาณ ดังนั้น ทั้งค่า DA(T) และ KD(T) แสดงการขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกัน การชดเชย เกี่ยวกับอุณหภูมิของมอดูลคงที่ (ส่วนประกอบ 104,106,108, และ 110 ของรูปที่ 3) จะสามารถถูกกระทำเพื่อฃจัดการขึ้น อยู่กับอุณหภูมิของ KA และ KD เป็นผลทำให้เกิดการขึ้นอยู่กับความดันของสัญญาณแต่ไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโดยประมาณ ค่าสัมประสิทธิอุณหภูมิมีค่าเท่ากันโดยประมาณ ไม่ว่ามอดูล ที่ถอดออกได้แบบดิจิตอลหรือแบบแอนะลอกจะถูกใช้งาน มีสองแบบของหน่วยที่ถูกใช้งานเป็นมอดูล 26 ในแบบ "แอนะ ลอก" วงจรการชดเชย 128 หักล้างค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงที่ เหลืออยู่ใด ๆ ออกไป ในแบบ "ดิจิตอล" ตัวเก็บประจุเป็นตัว CDD ในวงจรการชดเชย 128 หักล้างค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงที่ เหลืออยู่ใด ๆ พอประมาณ ซอฟต์แวร์ซึ่งดำเนินการในไมโครโพร เซสเซอร์ 127 จะทำให้ฟังก์ชั่นถ่ายโอนเป็นแบบเชิงเส้นต่อไป ในทั้งสองกรณีค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงถูกหักล้างโดยผลกระทบ รวมของตัวเก็บประจุ 124 และวงจรการชดเชย 128 เมื่อผลกระทบ ของการแปีเปลี่ยนของอุณหภูมิถูกทำให้สัมพันธ์โดยตรงกับ ขนาาดของค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงที่ไม่ได้ถูกชดเชยการ เปลี่ยนแปลงในค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงที่เหลืออยู่ เนื่องจากอุณหภูมิจะค่อนข้างน้อย การเปลี่ยนแปลงในค่าความ จุทางไฟฟ้าแอบแฝงรวมเนื่องจากอุณหภูมิจะถูกสะกดรอยอย่าง ใกล้ชิดโดยการเปลี่ยนแปลงในตัวเก็บประจุ 124 ซึ่งเป็นตัว เก็บประจุทางกายภาพ ค่าของ CDM ถูกเลือกในลักษณะที่ว่า เมื่อมอดูลคงที่ 28 ถูกใช้งานกับมอดูลที่ถอดออกได้แบบ "แอนะลอก" 26 และถูกปรับ ตั้งอย่างถูกต้อง MACDA ในสมการที่ 8 8 จะมีค่าเช่นเดียว กับ CDD ในสมการที่ 9 โดยประมาณ ลักษณะเช่นนี้ทำให้สมการ ที่ 8 เหมือนกับสมการที่ 9 โดยประมาณ ดังนั้นวงจรทั้งสองจะ แสดงการแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกัน เมื่อค่าคง ตัวไดอิเล็กตริก ของน้ำมันในตัวสัมผัส 32 เปลี่ยนแปลงไปตาม อุณหภูมิ นอกเหนือจากการแสดงการแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิที่ คล้ายคลึงกัน การประดิษฐ์นี้แก้ไขให้ถูกต้องสำหรับการ เปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งเปลี่ยนค่า CH และ CL โดยสัดส่วนเดียว กัน ในลักษณะที่สอดคล้องกับการประดิษฐ์นี้ CDM สามารถถูกทำให้ สะกดของผลกระทบของอุณหภูมิในค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงให้ได้ ผลดีมากยิงขึ้น สิ่งนี้สามารถถูกกระทำให้สำเร็จได้โดยการ สร้าง CDM ด้วยวัสดุเช่นเดียวกันกับตัวสัมผัส 30 และการวาง CDM ใกล้ตัวสัมผัส 30 รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างของตัวเก็บประจุ 134 ซึ่งอาจจะใช้ งานสำหรับตัวเก็บประจุ 124 ในวงจรการชดเชย 118 ของรูปที่ 3 เพื่อทำให้เกิดเทอม CDK(T) ขึ้น ตัวเก็บประจุ 134 มีตัวกระ ทุ้ง 136 ซึ่งยื่นเข้าไปในตัวเรือน โลหะ 99 ตัวกระทุ้ง 136 ยื่นเข้าไปในรู 140 ซึ่งถูกบรรจุด้วยชนิดเดียวกันของฉนวน ที่ใช้สร้างโดยสร้างฉนวนในตัวเรือน 99 สายโลหะ 142 และ 144 ต่อเข้ากับตัวเก็บประจุ 134 ค่าความจุทางไฟฟ้าของตัวเก็บ ประจุ 134 สามารถถูกทำให้เปลี่ยนแปลงได้โดยการวางตัวกระ ทุ้ง 136 ที่ความลึกต่าง ๆ กันในรู 140 โดยการใช้เทคนิค เช่นนี้ค่าความจุทางไฟฟ้า CDM ที่ต้องการสามารถถูกเลือกได้ ในการรวมให้เป็นรูปเป็นร่างของรูปี่ 4 CDM(T) จะสะกดรอยการเปลี่ยนแปลงในค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงซึ่ง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ในการประดิษฐ์นี้ ตัวเรือนของเครื่องส่งถูกจัดให้มีขึ้น ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกในมอดูลคงที่ ซึ่งประกอบด้วยค่าความจุ ทางไฟฟ้าการชดเชยที่พอดีและไดโอดที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม มอดูลที่ถอดออกได้ถูกรวมอยู่ด้วย เพื่อว่าการเปลี่ยนวงจรอิ เล็กทรอนิกสามารถถูกติดตั้งในสภาพ ซึ่งมีการปรับแต่ง ละเอียดสำหรับการหักล้างค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงที่เหลือ อยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปรเปลี่ยนของหน่วยหนึ่งไปยังอีก หน่วยหนึ่ง อีกวิธีหนึ่งมอดูลที่ถอดออกได้ประกอบด้วย ค่า ความจุทางไฟฟ้าที่คงที่สำหรับการหักล้างค่าความจุทางไฟฟ้า แอบแฝงที่เหลืออยู่ประมาณ วงจรดิจิตอล ซึ่งดำเนินการกรรม วิธีการทำให้เป็นเชิงเส้น อาจจะถูกรวมอยู่ด้วย ในการประดิษฐ์นี้ค่าความจุทางไฟฟ้าแอบแฝงที่เหลืออยู่ในมอ ดูลคงที่ถูกตั้งค่าเพื่อว่ามันจะถูกหักล้างโดยประมารณโดย ค่าความจุทางไฟฟ้าคงที่ขนาดมาตรฐานบนชนิดหนึ่งของมอดูลที่ ถอดออกได้ มอดูลที่ถอดออกได้ซึ่งมีค่าความจุทางไฟฟ้าการชด เชยที่เปลี่ยนค่าได้สามารถที่จะหักล้างค่าความจุทางไฟฟ้า แอบแฝงที่เหลืออยู่ในมอดูลคงที่ออกไปโดยประมาณ ลักษณะเช่น นี้ช่วยประกันความสามารถเข้ากันได้ย้อนหลังกับรุ่นเก่ากว่า ของมอดูลที่สอดออกได้ ถึงแม้ว่าการประดิษฐ์นี้ ได้ถูกบรรยายด้วยการอ้างอิงถึง การรวมให้เป็นรูปร่างที่นิยม ผู้ที่มีความสามารถใน ศิลปวิทยาการจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะถูกกระทำได้ในรูป แบบและรายละเอียดโดยที่ไม่ห่างออกไปจากหลักการสำคัญและขอบ เขตของการประดิษฐ์นี้ ยกตัวอย่างเช่น ชนิดต่าง ๆ ของวงจร ข่ายการชดเชยค่าความจุทางไฟฟ้าและตัวเก็บประจุสามารถถูกใช้ งานได้ วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด เหมือนกับที่ได้บรรยายไว้ในการเปิดเผยการประดิษฐ์โดย สมบูรณ์ (ข้อถือสิทธิ ข้อ, 14 หน้า, 4 รูป)
TH9101001693A 1991-11-12 วิธีการและเครื่องมือสำหรับการชดเชยอุณหภูมิค่า?ความจุทางไฟฟ้าและความสามารถผลิตได้ในเครื่องส่ง?ความดันค่าความจุทางไฟฟ้าแบบแผ่นคู่ TH23616A (th)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TH23616A true TH23616A (th) 1997-02-17

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5741074A (en) Linear integrated sensing transmitter sensor
US3517556A (en) Resistive-type temperature-to-current transducer
US5241850A (en) Sensor with programmable temperature compensation
US4813272A (en) Semiconductor pressure sensor
EP0803054A1 (en) A temperature compensation method in pressure sensors
RU2108556C1 (ru) Способ и устройство для емкостной температурной компенсации и двухпластинчатый емкостной преобразователь давления для его реализации
US20040032268A1 (en) Pressure measurement device including a capacitive pressure sensor in an amplifier feedback path
JPH0634020B2 (ja) インピ−ダンス測定回路
RU2082129C1 (ru) Преобразователь давления в электрический сигнал
US3831042A (en) Temperature compensation circuit for sensor of physical variables such as temperature and pressure
US4016763A (en) Two wire current transmitter responsive to a resistive temperature sensor input signal
US7259686B2 (en) Two wire temperature transmitter
USRE30597E (en) Two wire current transmitter responsive to a resistive temperature sensor input signal
GB1604939A (en) Transducer circuits and components to correct for environmental effects
JPS6147371B2 (th)
Zakrzewski The Analog signal processing in measuring systems with a single passive sensors
USRE30603E (en) Two wire current transmitter responsive to a resistance sensor input signal
HK1009985B (en) Apparatus for capacitance temperature compensation and manufacturability in a dual plate capacitive pressure transmitter
SU580469A2 (ru) Трансформаторный датчик давлени
JPH0326322B2 (th)
SU1075172A1 (ru) Устройство дл компенсации температурной погрешности электрического измерительного преобразовател
SU1278642A1 (ru) Теплоэлектрический вакуумметр
JPS6076637A (ja) 半導体圧力計
JPH02262032A (ja) 絶対圧型半導体圧力センサ
Tobita et al. Development of very small differential pressure transmitter