Устройство для измерения ускорений

Изобретение относится к измерительной технике. В устройство для измерения ускорений введены аналоговая отрицательная обратная связь с выхода интегрирующего усилителя на один из входов датчика момента через первый высокочастотный фильтр и дискретная отрицательная обратная связь с выхода интегрирующего усилителя на вход интегратора через последовательно соединенные по информационным входам второй высокочастотный фильтр, сумматор, первый триггер, и один из выходов интегратора соединен с входом сумматора через третий высокочастотный фильтр, кроме того, интегрирующий усилитель соединен с выходом датчика угла, интегратор соединен с входом компаратора через четвертый высокочастотный фильтр, выход схемы сравнения соединен электронным ключом через второй триггер и выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом. Технический результат – повышение точности измерения ускорений, расширение полосы пропускания. 1 ил.

 

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в приборах компенсационного типа в системах стабилизации, навигации, наведения и в медицине.

Известен акселерометр (А.С. №742801, опубл. в БИ №23, 1980), содержащий чувствительный элемент, датчик угла, интегрирующий усилитель обратной связи, датчик момента, дополнительный интегрирующий усилитель, электронный ключ, пороговый элемент. Причем, первый выход датчика угла подключен через интегрирующий усилитель обратной связи к датчику момента, а второй выход датчика угла, через пороговый элемент и дополнительный интегрирующий усилитель, к управляющему входу электронного ключа.

Недостатком акселерометра является низкая точность измерения, так как выбор коэффициента усиления с жесткой отрицательной обратной связью ограничен условием устойчивости системы. Точность работы акселерометра зависит от интегрирующих аналоговых усилителей, порогового элемента и электронного ключа, включенных в обратную связь. Основная погрешность устройства для измерения ускорений связана с конечностью времени заряда конденсатора интегрирующего усилителя. Эта погрешность приводит к апертурной ошибке, свойственной подобной схеме выборки и обработки информации.

Наиболее близким по техническому решению является компенсационный акселерометр для измерения ускорений (патент РФ №2513667С1, G01P 15/13, опубл. в бюл. №11, 20.04.2014), содержащий чувствительный элемент, угловое положение которого фиксируется датчиком угла, усилитель, вход которого соединен с выходом датчика угла, фазовый детектор отрицательной обратной связи, интегрирующую отрицательную обратную связь с выхода компаратора на вход датчика момента через последовательно соединенные по информационным входам компаратор, преобразователь уровня, два ждущих синхронных генератора, реверсивный двоичный счетчик, схему сравнения, триггер, электронный ключ, вход которого соединен с выходом генератора тока, суммирующий двоичный счетчик, выход которого соединен с одним из входов схемы сравнения, а вход, с выходом генератора вспомогательной частоты, генератор опорного напряжения, выходы которого соединены с входами датчика угла и фазового детектора отрицательной обратной связи, дополнительные входы компаратора, ждущих синхронных генераторов, реверсивного двоичного счетчика соединены с генератором вспомогательной частоты, введена местная отрицательная обратная связь с выхода усилителя на вход фазового детектора отрицательной обратной связи через последовательно соединенные по информационным входам сумматор, пороговый элемент, интегро-дифференцирующее звено с передаточной функцией

(где Т12, постоянные времени), и один из входов сумматора соединен с выходом интегро-дифференцирующего звона через звено запаздывания с передаточной функцией

(где K и Т - коэффициент передачи и постоянная времени звена запаздывания), и выход фазового детектора отрицательной обратной связи соединен с входом компаратором через дифференцирующее звено с передаточной функцией

(где Т12, постоянные времени звена запаздывания), и выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом компенсационного акселерометра.

Недостатком компенсационного акселерометра является малая полоса пропускания и невысокая точность измерения.

Технической задачей настоящего изобретения является расширение полосы пропускания устройства для измерения ускорений и повышение точности измерения.

Это достигается тем, что в устройство для измерения ускорений, содержащее чувствительный элемент, отклонение которого фиксируется датчиком угла, вход которого соединен с генератором опорного напряжения, датчик момента, соединенный с выходом электронного ключа, вход которого соединен с генератором тока, компаратор, соединенный с входом схемы сравнения через последовательно соединенные по информационным входам преобразователь уровня, два ждущих синхронных генератора, реверсивный двоичный счетчик, а также суммирующий двоичный счетчик, выход которого соединен с одним из входов схемы сравнения, а вход, с выходом генератора вспомогательной частоты, дополнительные входы компаратора, преобразователя уровня, ждущих синхронных генераторов, реверсивного двоичного счетчика соединены с генератором вспомогательной частоты, введены аналоговая отрицательная обратная связь, с выхода интегрирующего усилителя на один из входов датчика момента через первый высокочастотный фильтр и дискретная отрицательная обратная связь с выхода интегрирующего усилителя на вход интегратора через последовательно соединенные по информационным входам второй высокочастотный фильтр, сумматор, первый триггер, и один из выходов интегратора соединен с входом сумматора через третий высокочастотный фильтр, кроме того интегрирующий усилитель соединен с выходом датчика угла, интегратор соединен с входом компаратора через четвертый высокочастотный фильтр, выход схемы сравнения соединен электронным ключом через второй триггер и выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом.

На чертеже изображена функциональная схема устройства для измерения ускорений.

Устройство для измерения ускорений содержит чувствительный элемент 1, угловое отклонение которого фиксируется датчиком угла 2. Один из входов датчика угла 2 соединен с выходом генератора опорного напряжения 3. Выход датчика угла 2 соединен с входом интегрирующего усилителя 4. Один из выходов интегрирующего усилителя 4 соединен с входом первого высокочастотного фильтра 5. Другой выход интегрирующего усилителя 4 соединен с входом второго высокочастотного фильтра 6. Выход второго высокочастотного фильтра 6 соединен с входом сумматора 7, выход которого соединен с входом первого триггера 8, и выход первого триггера 8 соединен с входом интегратора 9. Один из выходов интегратора 9, через третий высокочастотный фильтр 10, соединен с входом сумматора 7. Один из выходов интегратора 9 соединен с входом четвертого высокочастотного фильтра 11, выход которого соединен с входом компаратора 12. Выход компаратора 12 соединен с входом преобразователя уровня 13, выходы которого соединены с входами двух ждущих синхронных генераторов 14 и 15. Выходы ждущих синхронных генераторов 14 и 15 соединены с входами реверсивного двоичного счетчика 16. Выход реверсивного двоичного счетчика 16 соединен с входом схемы сравнения 17. Другой вход схемы сравнения 17 соединен с выходом суммирующего двоичного счетчика 18. Выход схемы сравнения 17 соединен с входом второго триггера 19. Выход второго триггера 19 соединен с входом электронного ключа 20, другой вход которого соединен с выходом генератора тока 21. Выход электронного ключа 20 соединен с одним из входов датчика момента 22, другой вход которого соединен с выходом первого высокочастотного фильтра 5. Датчик момента 22, соединенный кинематически с чувствительным элементом 1, компенсирует угловое отклонение чувствительного элемента 1 вызванного действием ускорения. Дополнительные входы компаратора 12, преобразователя уровня 13, ждущих синхронных генераторов 14 и 15, реверсивного двоичного счетчика 16, суммирующего двоичного счетчика 18, соединены с выходами генератора вспомогательной частоты 23.

Элементы, входящие в структуру устройства для измерения ускорений, приведены в книгах: П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники. М.: Мир, т. 1-3, 1993, Н.Т. Кузовков. Динамика систем автоматического управления. М.: Машиностроение, 1968, с.-428.

Устройство для измерения ускорений работает следующим образом. При действии ускорения отклонение чувствительного элемента 1 фиксируется датчиком угла 2, обмотки возбуждения которого соединены с выходом генератора опорного напряжения 3. Сигнал с датчика угла 2, после усиления интегрирующим усилителем 4, поступает как на вход первого высокочастотного фильтра 5, так и вход второго высокочастотного фильтра 6. Сигнал с выхода второго высокочастотного фильтра 6, через сумматор 7 поступает на вход первого триггера 8. Сигнал, в виде уровня, с выхода первого триггера 8 поступает на вход интегратора 9. Отрицательная аналоговая обратная связь, введенная с выхода интегрирующего усилителя 4 на один из входов датчика момента 22 через первый высокочастотный фильтр 5, позволяет обеспечить устойчивость и астатизм по отклонению. Сигнал с одного из выходов интегратора 9, через третий высокочастотный фильтр 10, поступает на вход сумматора 7. Также сигнал со второго выхода интегратора 9, соединенного с входом четвертого высокочастотного фильтра 11, поступает на один из входов компаратора 12. В компараторе 12 происходит сравнение сигнала с выхода четвертого высокочастотного фильтра 11 с сигналом, выделенного из стабильного по частоте и амплитуде сигнала с выхода генератора вспомогательной частоты 23. Если сигнал с выхода четвертого высокочастотного фильтра 11 будет больше треугольного напряжения с выхода генератора вспомогательной частоты 23, то на выходе компаратора 12 будет высокий логический уровень, если меньше, то на выходе компаратора 12 будет низкий логический уровень. Уровень сигнала с выхода компаратора 12 зависит от фазы отклонения чувствительного элемента 1. Сигнал с выхода компаратора 12, в виде уровня, поступает на вход преобразователя уровня 13, а затем на входы ждущих синхронных генераторов 14 и 15, которые с помощью генератора вспомогательной частоты 23 выдают сигналы в виде импульса на каждое воздействие входного сигнала (с выхода преобразователя уровня 13) равного "1". Реверсивный двоичный счетчик 16 производит подсчет единичных импульсов поступающих с выхода ждущего синхронного генератора 14, и вычитание импульсов, поступающих с выхода ждущего синхронного генератора 15. Реверсивный двоичный счетчик 16 положительную информацию представляет в прямом коде, а отрицательную - в дополнительном коде, и преобразование дополнительного кода осуществляется схемой сравнения 17 и суммирующим двоичным счетчиком 18. После логического сравнения сигналов в схеме сравнения 17, сигнал с выхода схемы сравнения 17 поступает на вход второго триггера 19. Выходной сигнал со второго триггера 19, в виде уровня, поступает на вход электронного ключа 20. Стабилизация параметров электронного ключа 20 осуществляется генератором тока 21. На выходе электронного ключа 20 будут импульсы, число которых пропорционально двоичному коду, поступающему на вход схемы сравнения 17. На токовую обмотку датчика момента 22 поступает сигнал с выхода электронного ключа 20 со знаком знакового разряда реверсивного двоичного счетчика 16. Датчик момента 22 компенсирует угловое отклонение чувствительного элемента 1. Выход реверсивного двоичного счетчика 16 является выходом цифрового кода устройства для измерения ускорений.

Введение аналоговой и дискретной отрицательных обратных связей, содержащих интегратор, высокочастотные фильтры и триггеры, позволяет создать устройство для измерения ускорений с астатизмом, работающее в режиме устойчивых автоколебаний, повысить коэффициент передачи по разомкнутому контуру, точность и расширить полосу пропускания.

Устройство для измерения ускорений, содержащее чувствительный элемент, отклонение которого фиксируется датчиком угла, вход которого соединен с генератором опорного напряжения, датчик момента, соединенный с выходом электронного ключа, вход которого соединен с генератором тока, компаратор, соединенный с входом схемы сравнения через последовательно соединенные по информационным входам преобразователь уровня, два ждущих синхронных генератора, реверсивный двоичный счетчик, а также суммирующий двоичный счетчик, выход которого соединен с одним из входов схемы сравнения, а вход - с выходом генератора вспомогательной частоты, дополнительные входы компаратора, преобразователя уровня, ждущих синхронных генераторов, реверсивного двоичного счетчика соединены с генератором вспомогательной частоты, отличающееся тем, что в него введены аналоговая отрицательная обратная связь с выхода интегрирующего усилителя на один из входов датчика момента через первый высокочастотный фильтр и дискретная отрицательная обратная связь с выхода интегрирующего усилителя на вход интегратора через последовательно соединенные по информационным входам второй высокочастотный фильтр, сумматор, первый триггер и один из выходов интегратора соединен с входом сумматора через третий высокочастотный фильтр, кроме того, интегрирующий усилитель соединен с выходом датчика угла, интегратор соединен с входом компаратора через четвертый высокочастотный фильтр, выход схемы сравнения соединен с электронным ключом через второй триггер и выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом устройства.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике. В устройство для измерения ускорений дополнительно введены отрицательные обратные связи, аналоговая, с выхода интегрирующего усилителя на один из входов датчика момента через первый низкочастотный фильтр, и дискретная обратная связь, с выхода интегрирующего усилителя на вход интегратора через последовательно соединенные по информационным входам сумматор, пороговый элемент с зоной неоднозначности, и один из выходов интегратора соединен с входом сумматора через высокочастотный фильтр, кроме того интегрирующий усилитель соединен с выходом датчика угла, интегратор соединен с входом компаратора через второй низкочастотный фильтр, выход схемы сравнения соединен с электронным ключом через триггер и выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом.

Изобретение относится к измерительной технике. В устройство для измерения ускорений дополнительно введены отрицательные обратные связи, аналоговая, с выхода интегрирующего усилителя на один из входов датчика момента через первый низкочастотный фильтр, и дискретная обратная связь, с выхода интегрирующего усилителя на вход интегратора через последовательно соединенные по информационным входам сумматор, пороговый элемент с зоной неоднозначности, и один из выходов интегратора соединен с входом сумматора через высокочастотный фильтр, кроме того интегрирующий усилитель соединен с выходом датчика угла, интегратор соединен с входом компаратора через второй низкочастотный фильтр, выход схемы сравнения соединен с электронным ключом через триггер и выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом.

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность изобретения заключается в том, что компенсационный маятниковый акселерометр дополнительно содержит двусторонние выводы, размещенные в корпусе одной из магнитных систем магнитоэлектрического датчика момента, упругий подвес, содержащий две плоские перемычки, плоскую пружину, размещенную между корпусом акселерометра и магнитоэлектрическим датчиком момента, промежуточные кольца магнитных систем магнитоэлектрического датчика момента с выступами.

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство для измерения ускорений дополнительно содержит аналоговую отрицательную обратную связь с выхода усилителя на вход датчика момента через первый фильтр и дискретную отрицательную обратную связь с выхода усилителя на вход компаратора последовательно по информационным входам через интегрирующий усилитель с зоной нечувствительности, второй фильтр и интегратор, кроме того, выход схемы сравнения соединен с входом электронного ключа через триггер и выход реверсивного двоичного счетчика является дискретным выходом устройства.

Изобретение относится к измерительной технике. В компенсационный акселерометр введены интегрирующий усилитель с выхода датчика угла на входы параллельного канала, выход которого соединен с входом сумматора по информационным входам через последовательно соединенные первый пороговый элемент с зоной неоднозначности и низкочастотный фильтр, а также последовательно соединенные второй пороговый элемент с зоной неоднозначности и высокочастотный фильтр, а также интегро-дифференцирующий фильтр, вход которого соединен с выходом схемы сравнения, а выход - с электронным ключом через третий пороговый элемент с зоной неоднозначности, выход сумматора соединен с входом компаратора, и выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом компенсационного акселерометра.

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность изобретения заключается в том, что в устройство для измерения ускорений дополнительно введены с выхода схемы исключающее "или" на вход магнитоэлектрического силового преобразователя последовательно по информационным входам интегратор, пороговый элемент с зоной неоднозначности, триггер, причем выход порогового элемента с зоной неоднозначности соединен с входом через звено запаздывания и один из входов триггера соединен с выходом генератора тока и с выходом схемы синхронизации, а также фильтр низких частот, соединенный с интегратором через аналого-цифровой преобразователь, и выходы с реверсивного двоичного счетчика и с фильтра низких частот являются дискретными выходами устройства.

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство для измерения ускорений дополнительно содержит аналоговый и цифровой каналы, причем аналоговый канал реализован с выхода датчика угла на один из входов датчика момента, через последовательно соединенные по информационным входам усилитель, пороговый элемент с зоной неоднозначности, интегратор, фильтр, триггер, в обратную связь которого включен фильтр третьего порядка, а цифровой канал реализован с выхода интегратора на вход датчика момента через последовательно соединенные по информационным входам первый дискретизатор, сумматор, второй дискретизатор, компаратор, асинхронный D-триггер, схему совпадения, реверсивный двоичный счетчик и итоговый регистр, выход которого соединен с входом датчика момента через электронный ключ, и выход итогового регистра является выходом цифрового кода.

Изобретение относится к точному приборостроению и может быть использовано преимущественно в прецизионных инерциальных системах управления движением, например, самолетов, ракет, подводных лодок и других объектов. Сущность изобретения заключается в пространственном разделении температурного поля акселерометра на две области, содержащие упругий подвес и аналого-цифровой преобразователь соответственно, в измерении температуры каждой области и в компенсации нулевых сигналов акселерометра по специальному алгоритму.

Изобретение относится к устройству для измерения ускорений. Технический результат заключается в повышении точности измерения ускорения.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в системах стабилизации, навигации, наведения и медицине. Сущность изобретения заключается в том, что в компенсационный акселерометр дополнительно введены с выхода датчика угла на один из входов компаратора последовательно соединенные по информационным входам интегрирующий усилитель, фазовый детектор, пороговый элемент с зоной неоднозначности, интегратор, первый и второй сумматоры, дискретизатор, один из входов которого соединен с одним из выходов фазового детектора, а выход соединен с одним из входов первого сумматора, кроме того, один из выходов генератора опорного напряжения соединен с одним из входов дискретизатора, а один из входов второго сумматора соединен с выходом генератора пилообразного напряжения, выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом компенсационного акселерометра.
Наверх