интегральный преобразователь

Классы МПК:H03M1/60 с промежуточным преобразованием в частоту импульсов
G01R19/252 с использованием аналого-цифровых преобразователей с преобразованием напряжения или тока в частоту электрических колебаний и измерением этой частоты
G12B7/00 Компенсация температурных влияний
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева"
Приоритеты:
подача заявки:
1999-09-14
публикация патента:

Использование: в области электронной техники, для преобразования тока в частоту в устройствах с высокими требованиями к надежности и точности преобразования. Технический результат заключается в повышении точности за счет снижения влияния температурного ухода преобразователя и источника сигнала. Интегральный преобразователь позволяет производить компенсацию температурной погрешности сигналов датчика и компенсацию изменения параметров деталей самого преобразователя от температуры. Данный интегральный преобразователь используется для работы с любыми датчиками токов и в системах, где требуется высокая надежность. Интегральный преобразователь реализуется с использованием небольшого числа элементов. Он имеет высокую надежность. Благодаря малым размерам (малому числу элементов) он легко размещается вместе с датчиком. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Интегральный преобразователь содержащий, последовательно соединенные входную шину, первый резистор и интегратор, отличающийся тем, что в него дополнительно введены второй, третий, четвертый резисторы, терморезистор и операционный усилитель, при этом второй резистор подсоединен параллельно первому резистору, входная шина подсоединена через последовательно соединенные третий резистор, терморезистор и четвертый резистор ко входу интегратора, а выход операционного усилителя через терморезистор подсоединен к инвертирующему входу операционного усилителя, причем второй и четвертый резисторы выбираются равными.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для компенсации температурной нестабильности датчиков с токовым выходом.

Известен преобразователь напряжения в частоту, содержащий интегрирующий конденсатор, шунтированный ключом, и пороговое устройство, вход которого подключен к выходу интегратора, а выход - к управляющему входу ключа, описание которого приведено в [1].

Недостатком его является наличие погрешности, обусловленной конечной величиной постоянной времени разряда конденсатора. Кроме того, точность преобразования сильно зависит от изменений температуры.

Известен преобразователь напряжения в частоту - прототип, описание которого приведено в [2], содержащий последовательно соединенные входную шину, первый резистор и интегратор. Ток при работе схемы поступает с выхода датчика на входную шину и далее через первый резистор на вход интегратора.

Данный преобразователь обладает хорошей точностью преобразования, однако его передаточная характеристика сильно зависит от температуры, кроме того, он не может проводить компенсацию температурного ухода выходного сигнала датчика тока, что также во многих случаях может быть не приемлемо.

Задача изобретения - повышение точности за счет снижения влияния температурного ухода как самого преобразователя, так и источника сигнала.

Эта задача достигается тем, что в интегральный преобразователь, содержащий последовательно соединенные входную шину, первый резистор и интегратор, дополнительно введены второй, третий, четвертый резисторы, терморезистор и операционный усилитель, при этом второй резистор подсоединен параллельно первому резистору, входная шина подсоединена через последовательно соединенные третий резистор, терморезистор и четвертый резистор ко входу интегратора, а выход операционного усилителя через терморезистор подсоединен к инвертирующему входу операционного усилителя, причем второй и четвертый резисторы выбираются равными.

На фиг. 1 представлена блок-схема интегрального преобразователя, где 1 - входная шина, 2 - первый резистор, 3 - интегратор, 4 - второй резистор, 5 - третий резистор, 6 - четвертый резистор, 7 - терморезистор, 8 - операционный усилитель.

В интегральном преобразователе последовательно соединены: входная шина 1, первый резистор 2 и интегратор 3. Второй резистор 4 подсоединен параллельно первому резистору 2. Входная шина 1 подсоединена через последовательно соединенные третий резистор 5, терморезистор 7 и четвертый резистор 6 ко входу интегратора. Выход операционного усилителя 8 через терморезистор 7 подсоединен к инвертирующему входу операционного усилителя 8. Второй 4 и четвертый 6 резисторы имеют одинаковое сопротивление.

Интегральный преобразователь работает следующим образом. Ток i от источника тока, например датчика тока, поступает на входную шину 1, течет далее через первый резистор 2, второй резистор 4 и третий резистор 5 и соответственно равен:

i = i0 + i11 + i12. (1)

При этом, учитывая, что на входной шине 1 напряжение равно Ui (т.к. на инвертирующем входе интегратора 3 и на инвертирующем входе операционного усилителя 8 нулевое напряжение) и оно определяется как:

Ui = i0 интегральный преобразователь, патент № 2160960 R1, (2)

выражение (1) можно записать как:

i = Ui/R1 + Ui/R3 + Ui/R2. (3)

Подставляя выражение (2) в (3), получим:

i = i0 + i0 интегральный преобразователь, патент № 2160960 R1/R3 + i0 интегральный преобразователь, патент № 2160960 R1/R2. (4)

Вместе с тем ток от датчика i можно представить как:

интегральный преобразователь, патент № 2160960

где iнинтегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960t - температурная составляющая, обусловленная изменением номинального тока iн от температуры, интегральный преобразователь, патент № 2160960t - изменение температуры от номинального значения, интегральный преобразователь, патент № 2160960 - коэффициент температурного изменения передаточной характеристики датчика.

На вход интегратора 3 поступает ток i0+интегральный преобразователь, патент № 2160960it, при этом: интегральный преобразователь, патент № 2160960it = i12-it, учитывая, что коэффициент усиления операционного усилителя определяется как Rt/R3 и, соответственно, Ut = Ui интегральный преобразователь, патент № 2160960 Rt/R3, а it = Ut/R4 и Ui = i0 интегральный преобразователь, патент № 2160960 R1, выражение для интегральный преобразователь, патент № 2160960it примет вид:

интегральный преобразователь, патент № 2160960it = i0интегральный преобразователь, патент № 2160960R1/R2-i0интегральный преобразователь, патент № 2160960R1интегральный преобразователь, патент № 2160960Rt/R4интегральный преобразователь, патент № 2160960R3. (6)

Принимая во внимание то, что устройство компенсирует температурный уход датчика и на вход интегратора 3 должен поступать номинальный ток iн, можно написать равенство:

i0+интегральный преобразователь, патент № 2160960it = iн. (7)

Подставляя в данное выражение интегральный преобразователь, патент № 2160960it из (6) и приравнивая его к iн, полученному из выражения (5), в результате получим:

i0+i0интегральный преобразователь, патент № 2160960R1/R2-i0интегральный преобразователь, патент № 2160960R1интегральный преобразователь, патент № 2160960Rt/R4интегральный преобразователь, патент № 2160960R3 = iинтегральный преобразователь, патент № 2160960iнинтегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960t. (8)

При практической реализации i >> i1, т.к. R1 выбирается из условия создания необходимой нагрузки для генератора тока в датчике, защиты от токов K3 и поэтому достаточно низкоомно, а R2 и R3, учитывая высокоомное сопротивление входов операционного усилителя, может быть выбрано очень большим. Поэтому можно принять приближение: i интегральный преобразователь, патент № 2160960 i0 интегральный преобразователь, патент № 2160960 iн, учитывая которое выражение (8) примет вид:

i0интегральный преобразователь, патент № 2160960(1+R1/R2-R1интегральный преобразователь, патент № 2160960Rt/R4интегральный преобразователь, патент № 2160960R3) = i0интегральный преобразователь, патент № 2160960(1интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960t). (9)

или, что то же самое:

R1/R2-R1интегральный преобразователь, патент № 2160960Rt/R4интегральный преобразователь, патент № 2160960R3 = интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960t. (10)

Сопротивление терморезистора связано с изменением температуры соотношением:

Rt = Rt0интегральный преобразователь, патент № 2160960Rt0интегральный преобразователь, патент № 2160960ktинтегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960t,(11)

где интегральный преобразователь, патент № 2160960t - изменение температуры от номинального значения, kt - коэффициент температурного изменения терморезистора. Подставляя выражение (11) в (10), получим:

R1/R2-R1интегральный преобразователь, патент № 2160960(Rt0интегральный преобразователь, патент № 2160960Rt0интегральный преобразователь, патент № 2160960ktинтегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960t)/R4интегральный преобразователь, патент № 2160960R3 = интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960t. (12)

Из (12) для нормальных условий, когда интегральный преобразователь, патент № 2160960t = 0, получим соотношение между сопротивлениями для резисторов схемы:

R1/R2 = R1 интегральный преобразователь, патент № 2160960 Rt0/R4 интегральный преобразователь, патент № 2160960 R3. (13)

Сокращая и учитывая, что R2 = R4, получим:

R3 = Rt0. (14)

Учитывая последнее выражение (14), соотношение (12) примет вид:

интегральный преобразователь, патент № 2160960R1интегральный преобразователь, патент № 2160960Rt0интегральный преобразователь, патент № 2160960ktинтегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960t/R4интегральный преобразователь, патент № 2160960R3 = интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960t, (15)

или, что то же самое:

интегральный преобразователь, патент № 2160960R1интегральный преобразователь, патент № 2160960Rt0интегральный преобразователь, патент № 2160960kt/R4интегральный преобразователь, патент № 2160960R3 = интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960. (16)

Схема, реализованная с учетом выражения (16), будет компенсировать температурную нестабильность. Так, пусть, например, ток i, поступающий из датчика, при росте температуры превышает на некоторую величину номинальное значение. В результате этого Ui будет, соответственно, выше, чем при номинальном токе, кроме этого изменится (возрастет) коэффициент усиления операционного усилителя 8 в связи с изменением сопротивления терморезистора 7 и как следствие увеличится по модулю Ut, а так как Ut имеет обратный знак относительно Ui (инверсное включение операционного усилителя 8), то в результате этого увеличится ток, текущий от входа интегратора 3 к выходу операционного усилителя 8. Это приращение с выхода операционного усилителя 8 и скомпенсирует температурное приращение тока датчика. Аналогичным образом схема работает и при уменьшении входного тока.

В случае, если коэффициент интегральный преобразователь, патент № 2160960 выбрать с учетом температурного ухода датчика тока и всех элементов интегрального преобразователя, т.е.:

интегральный преобразователь, патент № 2160960 = интегральный преобразователь, патент № 2160960датчика+интегральный преобразователь, патент № 2160960интегрального преобразователя,

то данная схема будет компенсировать температурную нестабильность как самого датчика, так и интегрального преобразователя.

Эффект от использования предлагаемого интегрального преобразователя заключается в том, что он позволяет проводить температурную компенсацию, что позволяет значительно повысить точность преобразования. Например, при использовании датчика с коэффициентом температурного изменения передаточной характеристики интегральный преобразователь, патент № 2160960 = 0,0001 на один градус и изменении температуры от номинального значения на 30o (интегральный преобразователь, патент № 2160960t = 30интегральный преобразователь, патент № 2160960), погрешность составит iнинтегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960t или 0,003iн.

Оценим температурную погрешность интегрального преобразователя с термокомпенсацией. Подставим в температурную составляющую W = iнинтегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960t коэффициент интегральный преобразователь, патент № 2160960, выраженный из (16), получим:.

W = iнинтегральный преобразователь, патент № 2160960ktинтегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960tинтегральный преобразователь, патент № 2160960R1интегральный преобразователь, патент № 2160960Rt0/R4интегральный преобразователь, патент № 2160960R3. (17)

Выразим погрешность интегральный преобразователь, патент № 2160960W через погрешности всех составляющих правой части выражения (17). Погрешность (приращение) интегральный преобразователь, патент № 2160960W функции W можно определить как полный дифференциал последней, т.е.:

интегральный преобразователь, патент № 2160960.

Подставляя в данную оценку выражение для W из (17), находя частные производные и беря их абсолютные (по модулю) значения, получим:

интегральный преобразователь, патент № 2160960.

Исходя из соотношения (16) и исходного значения интегральный преобразователь, патент № 2160960 = 0,0001 выберем параметры остальных элементов схемы, например, ktинтегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960t = 0,5, R1 = 1 к, Rt0 = 100 к, R3 = 100 к, R4 = 500 к. Погрешности данных элементов, обусловленные температурной нестабильностью, могут быть следующего порядка: интегральный преобразователь, патент № 2160960(ktинтегральный преобразователь, патент № 2160960интегральный преобразователь, патент № 2160960t) = 0,02, интегральный преобразователь, патент № 2160960R1 = 0,01к,интегральный преобразователь, патент № 2160960Rt0 = 2к,интегральный преобразователь, патент № 2160960R3 = 1к,интегральный преобразователь, патент № 2160960R4 = 5к. Подставляя выбранные значения в выражение для погрешности интегральный преобразователь, патент № 2160960W, получим: интегральный преобразователь, патент № 2160960W = 0,00009iн, что в десятки раз лучше, чем без температурной компенсации.

Учитывая, что устройство, компенсирующее температурную нестабильность, практически вставляется в разрыв токовой цепи и имеет малые размеры (содержит небольшое количество элементов), его можно использовать в нескольких местах схемы, например, одно располагается рядом с датчиком (температура его терморезистора равна температуре датчика), а другое - рядом с интегратором преобразователя (температура его терморезистора равна температуре элементов интегратора). В таком случае точность преобразования может быть увеличена. Данный интегральный преобразователь может быть использован для работы с любыми датчиками токов, например датчиками влажности, акселерометрами и т.д., в системах, где требуется высокая надежность.

Предлагаемая совокупность признаков в рассмотренных авторами решениях не встречалась для решения поставленной задачи и не следует явным образом из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критериям "новизна" и "изобретательский уровень". В качестве элементов для реализации интегрального преобразователя можно использовать любые резисторы, терморезисторы, например С2-33H, ММТ-1, и операционные усилители любых серий, например 544-й.

Литература

[1] - Заявка ФРГ N 2057856, М. кл. H 03 K 13/00, от 27.03.75. Устройство для преобразования электрического напряжения в пропорциональную напряжению частоту.

[2] - Авторское свидетельство СССР N 921080, кл. H 03 K 13/20, от 24.07.80. Преобразователь напряжения в частоту.

Класс H03M1/60 с промежуточным преобразованием в частоту импульсов

преобразователь входного напряжения в длительность импульсов -  патент 2488959 (27.07.2013)
преобразователь линейных перемещений в цифровой код -  патент 2427956 (27.08.2011)
преобразователь перемещение - код -  патент 2353054 (20.04.2009)
преобразователь тока в частоту импульсов -  патент 2310271 (10.11.2007)
устройство автоматического контроля заданной глубины обработки почвы -  патент 2258341 (20.08.2005)
аналого-цифровой преобразователь -  патент 2231922 (27.06.2004)
преобразователь неэлектрических величин в цифровой код -  патент 2177206 (20.12.2001)
интегральный преобразователь -  патент 2161860 (10.01.2001)
датчик первичной информации -  патент 2101860 (10.01.1998)
дифференциальный фазочувствительный преобразователь напряжение - код -  патент 2094946 (27.10.1997)

Класс G01R19/252 с использованием аналого-цифровых преобразователей с преобразованием напряжения или тока в частоту электрических колебаний и измерением этой частоты

преобразователь входного напряжения в длительность импульсов -  патент 2488959 (27.07.2013)
датчик для измерения переменного тока в проводнике и индикаторная система, содержащая такой датчик -  патент 2444019 (27.02.2012)
интегральный частотно-импульсный преобразователь -  патент 2325664 (27.05.2008)
интегральный преобразователь -  патент 2240569 (20.11.2004)
интегральный преобразователь -  патент 2240568 (20.11.2004)
прецизионный частотно-импульсный измеритель -  патент 2208797 (20.07.2003)
способ частотно-импульсного преобразования непрерывного сигнала и интегральный преобразователь для его реализации -  патент 2199758 (27.02.2003)
способ частотно-импульсного преобразования непрерывного сигнала и интегральный преобразователь для его реализации -  патент 2199757 (27.02.2003)
интегральный преобразователь -  патент 2194999 (20.12.2002)
прецизионный частотно-импульсный измеритель -  патент 2194997 (20.12.2002)

Класс G12B7/00 Компенсация температурных влияний

Наверх