Электрометрический преобразователь заряда

 

Изобретение относится к технике преобразования малых токов и зарядов и может быть использовано для измерения различных механических величин с применением пьезоэлектрических датчиков давления силы и ускорения. Цель изобретения - повышение точности преобразования входного квазйстатического заряда в выходное напряжение за счет компенсации влияния входного тока смещения. Электрометрический преобразователь заряда содержит неинвертирующий усилитель 1, инвертирующий усилитель 2, интегрирующий конденсатор 3, компенсирующий резистор 4, блок 6 коррекции , аналоговый сумматорЭ. К входной клемме 5 подключены вход неинвертирующего усилителя 1 и первые выводы интегрирующего конденсатора 3 и компенсирующего резистора 4, а к выходной клемме 7 присоединены выход инвертирующего усилителя 2, второй вывод интегрирующего конденсатора 3 и первый выход блока 6 коррекции,второй вход которого соединен с клеммой 8 начальной установки устройства, а выход подключен к первому входу аналогового сумматора 9, второй вход которого соединен с выходом неинвертирующего усилителя 1, а выход - с вторым выводом резистора 4. 1 з.п, ф-лы, 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

6 (21) 4739474/21 (22) 25,09.89 (46) 15.12.91. Бюл. ¹ 46 (71) Особое конструкторско-технологическое бюро "Старт" (72) А.B. Есаулов (53) 681.335(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1104426, кл. G 01 R 19/00, 1984.

Авторское свидетельство СССР

¹ 894732, кл. G 01 G 7/186, 1981. (54) ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗО8АТЕЛЬ ЗАРЯДА (57) Изобретение относится к технике преобразования малых токов и зарядов и может быть использовано для измерения различных механических величин с применением пьезоэлектрических датчиков давления силы и ускорения. Цель изобретения — повышение точности преобразования входного квазистатического заряда в выходное на„„5U ÄÄ 1698802 А1 (si)s G 01 R 19/00, G 06 G 7/186 пряжение за счет компенсации влияния входного тока смещения. Электрометрический преобразователь заряда содержит неинвертирующий усилитель 1, инвертирующий усилитель 2, интегрирующий конденсатор 3, компенсирующий резистор 4, блок 6 коррекции,аналоговыйсумматор9. Квходной клемме

5 подключены вход неинвертирующего усилителя 1 и первые выводы интегрирующего конденсатора 3 и компенсирующего резистора 4, а к выходной клемме 7 присоединены выход инвертирующего усилителя 2, второй вывод интегрирующего конденсатора 3 и первый выход блока 6 коррекции, второй вход которого соединен с клеммой 8 начальной установки устройства, а выход подключен к первому входу аналогового сумматора 9, второй вход которого соединен с выходом неинвертирующего усилителя 1, а выход — с вторым выводом резистора 4, 1 a r!, ф-лы, 3 ил.

1698802

30

50

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению малых токов и зарядов, и может быть использовано для усиления выходных сигналов с пьезоэлектрических датчиков при контроле импульсных и кваэистатических давлений.

Цель изобретения — повышение точности преобразования входного квазистатического заряда в выходное напряжение за счет компенсации влияния входного тока смещения.

На фиг.1 представлена функциональная схема устройства; на фиг.2 — пример построения блока коррекции; на фиг.3 — временная диаграмма работы устройства.

Устройство содержит последовательно соединенные неинвертирующий l и инвертирующий 2 усилители, интегрирующий конденсатор 3, первый вывод которосо подключен к входу неинвертирующего усилителя I, первому выводу компенсирующего резистора 4 и к первой клемме 5, являющейся входом устройства, Второй вывод интегрирующего конденсатора 3 соединен с выходом инвертирующего усилителя 2, первым входом блока 6 коррекции и второй клеммой 7, являющейся выходом устройства, второй вход блока 6 коррекции подключен к третьей 8 клемме, являющейся входом начальной установки устройства. Выход блока 6 коррекции соединен с первым входом аналогового сумматора 9. второй вход которого подключен к выходу неинвертирующего усилителя 1, а выход присоединен к второму выводу компенсирующего резистора 4. Блок коррекции (фиг.2) содержит неинвертирующий усилитель 10, два резистора.

11 и 12, аналоговый коммутатор 13, конденсатор 14, операционный усилитель 15. Вход неинвертирующего усилителя 10 соединен .с первым входом блока 6 коррекции, а выход через первый резистор 11 соединен соответственно с подвижным контактом аналогового коммутатора 13 и первым выводом второго резистора l2, второй вывод которого соединен с выходом блока 6 коррекции, первым выводом конденсатора

14 и выходом операционного усилителя 15. йеинвертирующий вход последнего подключен к общей шине устройства и первому неподвижному контакту аналогового коммутатора 13, второй неподвижный контакт которого соединен с вторым выводом конденсатора 14 и инвертирующим входом операционного усилителя 15, Вход управления аналогового коммутатора 13 соединен с вторым входом блока 6 коррекции. Первый неподвижный и подвижный контакты аналогового коммутатора 13 в исходном состоянии нормально замкнуты, Злектрометрический преобразователь заряда работает следующим образом.

После включения питающего напряжения на выходной клемме 7 имеется некоторый уровень напряжения (фиг.3,б), обусловленный зарядом конденсатора 3 во время переходных процессов в блоках устройства, При отсутствии на клемме 8 сигнала начальной установки выходное напряжение Usus преобразователя линейно изменяется (фиг.3,б, интервал временио — t<) за счет интегрирования входного тока смещения. В момент времени t< на клемму 8 подается сигнал начальной установки, при этом аналоговый коммутатор 13 переключает состояние своих контактов. Входной сиг-нал блока 6 коррекции (4,ix) усиливается усилителями 10 и 15 и поступает на первый вход аналогового сумматора 9, Выходной сигнал сумматора 9, преобразуемый компенсирующим резистором 4 в ток l<, подается на вход устройства. Поскольку входной ток смещения i« ToK 4 имеют противоположные знаки, и ток lq в начале интервала т -т (фиг.3) значительно больше тока!с, то происходит разряд интегрирующего конденсатора 3 и выходное напряжение устройства Ue>tx стремится к нулевому уровню. К концу интервала t> — tz напряжение U> iõ (фиг.3,б) близко к нулю, его величина определяется статической ошибкой замкнутого контура регулирования, в который входят усилители 1 и 2, блок 6 коррекции, аналоговый сумматор 9, компенсирующий резистор

4 и цепь отрицательной обратной связи в виде интегрирующего конденсатора 3.

В конце интервала t> — tz входной ток устройства близок к нулю и определяется нескомпенсированной ошибкой анализа контура регулирования, В момент времени

t2 снимается сигнал управления с клеммы 8, что вызывает обратное переключение контактов аналогового коммутатора 13 в блоке

6 коррекции. Сигнал коррекции запоминается на конденсаторе 14.

В течение измерительной стадии, т.е, начиная с момента времени tz, сигнал коррекции непрерывно поступает на первый вход аналогового сумматора 9, на второй вход которого поступает сигнал с выхода неинвертирующего усилителя 1. Таким образом, через компенсирующий резистор 4 протекает ток, который компенсирует входной ток смещения преобразователя заряда и компенсирует ток разряда конденсатора

3, возникающий за счет входного сопротивления утечки, тем самым уменьшая методическую ошибку преобразования.

1698802

В момент времени з на вход устройства поступает зарядовый сигнал 0а>< (фиг.3,а).

Входной заряд Q« eo5 eTc ToK, который интегрируется интегрирующим конденсатором 3. Выходное напряжение U»x (фиг.З,б) пропорционально входному заряду

Q,» и имеет противоположный знак.Так как разрядная цепь не шунтирует конденсатор

3 в режиме измерения и резко уменьшено влияние входного тока смещения на точность преобразования, то преобразование квазистатического входного заряда происходит с малой погрешностью и может быть определенв из следующего выражения: с

""" =" (1 К„К, R,„С,) где Uo — преобразованный сигнал;

К, K2 — козффициенты усиления усилителей 1 и 2;

Сз — емкость интегрирующего конденсатора 3;

R«входное сопротивление утечки преобразователя заряда;

U x — выходное напряжение преобразователя в режиме хранения.

Формула изобретения

1. Электрометрический преобразователь заряда, содержащий неинвертирующий усилитель, инвертирующий усилитель, интегрирующий конденсатор и компенсирующий резистор, причем неинвертирующий и инвертирующий усилители включены последовательно, первый вывод интегрирующего конденсатора подключен к входу неинвертирующего усилителя,- первому выводу компенсирующего резистора и к первой клемме, являющейся входом устройства, второй вывод интегрирующего конденсатора подключен к выходу инвертирующего усилителя и второй клемме, являющейся выходом устройства, о т л и ч а ю щ ий с я тем, что, с целью повышения точности преобразования входного квазистатического

5 заряда в выходное напряжение, в него дополнительно введены блок коррекции и аналоговый сумматор, причем первый вход блока коррекции подключен к второй клемме, второй вход подключен к третьей клем10 ме, являющейся входом начальной установки устройства, а выход присоединен к первому входу сумматора, второй вход которого соединен с выходом неинвертирующего усилителя, а выход подключен к

15 второму выводу компенсирующего резистора.

2,П реобразовательпо п.1, о т л и ч а юшийся тем, что блок коррекции содержит неинвертирующий усилитель, два резисто20 ра, аналоговый переключатель, конденсатор, операционный усилитель, причем вход неинвертирующего усилителя соединен с первым входом блока коррекции, а выход через первый резистор соединен с подвиж25 ным контактом аналогового коммутатора и первым выводом второго резистора, второй вывод которого соединен с выходом блока коррекции, первым выводом конденсатора и выходом операционного усилителя, неин30 вертирующий вход которого соединен с общей шиной устройства и первым неподвижным контактом аналогового коммутатора, второй неподвижный контакт которого соединен с вторым выводом

35 конденсатора и инвертирующим входом операционного усилителя, второй вход блока коррекции подключен к входу управления аналогового коммутатора, подвижный и первый неподвижный контакты которого в

40 исходном состоянии нормально замкнуты, О&РАЯ

1698802

Составитель А.Коммисаров

Техред М.Моргентал Корректор Э.Слиган

РедакторЭ.Слиган

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. ужгород, ул.Гага ина 101

Заказ 4393 Тираж

ВНИИПИ Гос а т

Подписное

Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Электрометрический преобразователь заряда Электрометрический преобразователь заряда Электрометрический преобразователь заряда Электрометрический преобразователь заряда 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике, в частности к интеграторам с обнулением

Изобретение относится к автоматике и предназначено для использования в автоматических регуляторах температуры для стабилизации температуры в зоне криостэтирования холодильных установок Цель изобретения - повышение точности и увеличение быстродействия интегратора Новым является то, что в нелинейный интегратор последовательно с резистором 3, входящим в интегрирующую цепочку, и стабилитроном 4, включенным в непроводящем направлении , включен стабилитрон 5 в проводящем направлении, а также введен компаратор 11

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в системах автоматического управления различными технологическими процессами и объектами

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может использоваться в электроизмерительной технике

Изобретение относится к автоматике и измерительной технике и может быть использовано для интегрирования электрического тока при анализе веществ методами кулонометрии при контролируемом потенциале, хроматографии , полярографии, а также при интегрировании электрического сигнала конечной продолжительности, сопровождаемого фоновым сигналом постоянной величины

Изобретение относится к вычислительной и измерительной технике и может быть использовано в устройствах автоматического регулирования

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в измерительной технике и в устройствах автоматики

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может найти применение в различных устройствах, например в электрических фильтрах

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для контроля цепей автоматики и управления автономными объектами с неразъемным кабельным соединением его блоков

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для индикации полнофазного и неполнофазного режимов работы трехфазной сети

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для контроля наличия напряжений многофазной сети Целью изобретения является повышение надежности контроля путем улучшения восприятия информации оператором При полнофчзном режиме работы контролируемой многофазной сети эпементы индикации, подключенные каждый к соответствующей фазе сети, формируют излучение желтого цвета, которое образуется путем смешивания световых потоков красного и зеленого цвета, лзny - емых элементом индикации в различные i нтервалы периода сети

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве датчика переменного напряжения например в составе автоматического регулятора статического компенсатора реактивной мощности, где требуется оперативная информация о величине напряжения сети переменного тока

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в системах релейной защиты и электроавтоматики электродвигателей и электроустановок

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения производной тока якоря в электродвигателе постоянного тока

Изобретение относится к приборостроению , в частности к способам измерения высокого напряжения высоковольтных установок

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для контроля параметров аналоговых и цифровых интегральных схем

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для бесконтактного преобразования постоянного тока на фоне превышающих по уровню переменных помех, например в качестве датчика тока утечки в устройствах селективного контроля сопротивления изоляции электроэнергетических систем переменного тока
Наверх