RU2179320C2 - Интегральный преобразователь - Google Patents

Интегральный преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2179320C2
RU2179320C2 RU99122432A RU99122432A RU2179320C2 RU 2179320 C2 RU2179320 C2 RU 2179320C2 RU 99122432 A RU99122432 A RU 99122432A RU 99122432 A RU99122432 A RU 99122432A RU 2179320 C2 RU2179320 C2 RU 2179320C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
input
resistor
converter
output
Prior art date
Application number
RU99122432A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99122432A (ru
Inventor
Г.Я. Леденев
А.Б. Лаврищев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева"
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 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева"
Priority to RU99122432A priority Critical patent/RU2179320C2/ru
Publication of RU99122432A publication Critical patent/RU99122432A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2179320C2 publication Critical patent/RU2179320C2/ru

Links

Landscapes

  • Indication And Recording Devices For Special Purposes And Tariff Metering Devices (AREA)

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для преобразования тока в частоту в устройствах с высокими требованиями к надежности и точности преобразования. Интегральный преобразователь позволяет проводить компенсацию температурной погрешности сигналов датчика, а также компенсацию изменения параметров деталей самого преобразователя от температуры. Данный интегральный преобразователь может быть использован для работы с любыми датчиками токов, например датчиками влажности, акселерометрами и т.д., имеющими нелинейный температурный коэффициент с несколькими точками перегиба в системах, где требуется высокая надежность. Интегральный преобразователь может быть реализован с использованием небольшого числа элементов и, как следствие, имеет высокую надежность, а благодаря малым размерам (малому числу элементов) он может быть легко размещен вместе с датчиком. Технический результат - повышение надежности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для компенсации температурной нестабильности датчиков с токовым выходом.
Известен преобразователь сигнала датчиков с токовым выходом, 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 этого точность преобразования сильно зависит от изменений температуры.
Известен преобразователь сигнала датчиков с токовым выходом - 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 этого он не может проводить компенсацию температурного ухода выходного сигнала датчика тока, что, также, во многих случаях может быть неприемлемо.
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, n терморезисторов, операционный усилитель, мультиплексор, датчик температуры, многопороговое устройство на n - 1 порогов и шифратор, при этом второй резистор подсоединен параллельно первому резистору, входная шина подсоединена через третий резистор к инвертирующему входу операционного усилителя, выход которого через четвертый резистор подключен к входу интегратора, через соответствующие терморезисторы - к соответствующим n входам мультиплексора, выход датчика температуры соединен с входом многопорогового устройства, выходы которого соединены с соответствующими входами шифратора, а выходы последнего - с управляющими входами мультиплексора, выход которого соединен с инвертирующим входом операционного усилителя, причем выбираются равными второй и четвертый резисторы, а также сопротивления Rti-го и Rt(i+1)-го (i = 1, 2, ... , n-1) терморезисторов при соответствующей температуре ti, где t1, t2, ... , ti, .. . , t(n-1) - значение температуры, при которой происходит изменение температурного коэффициента источника входного сигнала.
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 - первый терморезистор, 8 - операционный усилитель, 9 - второй терморезистор, 10 - мультиплексор, 11 - датчик температуры, 12 - многопороговое устройство, 13 - шифратор, 14 - n-й терморезистор.
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 третий резистор 5 к инвертирующему входу операционного усилителя 8, выход которого через четвертый резистор 6 подключен к входу интегратора 3, через первый терморезистор 7 - к первому входу мультиплексора 10, через второй терморезистор 9 - к второму входу мультиплексора 10, через n-й терморезистор 14 - к n-му входу мультиплексора 10. Выход датчика температуры 11 соединен с входом многопорогового устройства 12, выходы которого соединены с соответствующими входами шифратора 12, а выходы последнего - с управляющими входами мультиплексора 10. Выход мультиплексора 10 соединен с инвертирующим входом операционного усилителя 8. Второй 4 и четвертый 6 резисторы имеют одинаковое сопротивление. Rti-й и Rt(i+1)-й (i = 1, 2, ... , n-1) терморезисторы имеют одинаковое сопротивление при соответствующей температуре ti, где t1, t2, ... , ti, ... , t(n-1) - значение температуры, при которой происходит изменение температурного коэффициента источника входного сигнала. Все терморезисторы и датчик температуры 11 располагаются рядом с источником сигнала и имеют одинаковую с ними температуру.
Интегральный преобразователь работает следующим образом. Пусть источник входного сигнала, поступающего на входную шину 1, имеет разные коэффициенты температурной погрешности на разных диапазонах температуры, границы которых определяются температурой ti (i = 1, 2, ... , n-1). При температуре ниже чем t1 на выходе датчика температуры 11 такой сигнал, что все компараторы многопорогового устройства 12 находятся в исходном состоянии. На всех входах шифратора 13 (служит для формирования сигналов на управляющие входы мультиплексора 10, и таким образом для логического согласования многопорогового устройства 12 и мультиплексора 10) низкий уровень, в результате чего на управляющих входах мультиплексора 10 нулевая комбинация - мультиплексор 10 находится в исходном состоянии и его первый вход подсоединен к выходу, т.е. операционный усилитель 8 охвачен отрицательной обратной связью через первый терморезистор 7. При повышении температуры окружающей среды (источника сигнала) выше порога t1 (до уровня, лежащего между порогами от t1 до t2) на выходе датчика температуры 11 появляется такой сигнал, который вызывает срабатывание первого компаратора многопорогового устройства 12, на первом выходе последнего появляется высокий уровень. Этот высокий уровень, поступая на первый вход шифратора 13, разрешит ему сформировать такую кодовую комбинацию на управляющие входы мультиплексора 10 в результате чего у последнего будет соединен второй вход с выходом - в результате чего операционный усилитель 8 охвачен отрицательной обратной связью через второй терморезистор 9. При росте температуры и превышении величины t2 произойдет срабатывание второго компаратора и так далее - в каждом температурном диапазоне через соответствующий вход мультиплексора 10 будет подключаться свой терморезистор. Сопротивление открытого канала мультиплексора 10 во много раз меньше, чем сопротивление терморезисторов, т.е. сопротивление открытого канала мультиплексора 10 можно не учитывать. Ток i от датчика тока (источника сигнала) 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•R1. (2)
Выражение (1) можно записать как
i = Ui/R1+Ui/R3+Ui/R2. (3)
Подставляя выражение (2) в (3) получим
i = i0 + i0•R1/R3+ i0•R1/R2. (4)
Рассмотрим работу интегрального преобразователя при температуре ниже чем t1. Ток от датчика (источника сигнала) i можно также представить как
i = iн±iн•μ1Δt, (5)
где iн•μ1Δt- температурная составляющая обусловленная изменением номинального тока iн от температуры, Δt- изменение температуры от номинального значения, μ1- коэффициент температурного изменения передаточной характеристики источника сигнала при температуре ниже чем t1.
На вход интегратора 3 поступает ток io+Δit, при этом Δit= i12-it, учитывая, что коэффициент усиления операционного усилителя определяется как Rt1/R3 соответственно Ut = Ui•Rt1/R3, а it = Ut/R4 и Ui = i0•R1 выражение для Δit примет вид
Δit= io•R1/R2-io•R1•Rt1/R4•R3. (6)
Принимая во внимание то, что устройство компенсирует температурный уход датчика и на вход интегратора 3 должен поступать номинальный ток iн, можно написать равенство
io+Δit= iн. (7)
Подставляя в данное выражение Δit из (6) и приравнивая его к iн, полученному из выражения (5), в результате получим
io+io•R1/R2-io•R1•/Rt1/R4•R3= i∓iн•μ1Δt. (8)
При практической реализации i >> i1, т.к. R1 выбирается из условия создания необходимой нагрузки для генератора тока в датчике, защиты от токов KЗ и поэтому достаточно низкоомно, a R2 и R3, учитывая высокоомное сопротивление входов операционного усилителя, может быть выбрано очень большим. Поэтому можно принять приближение: i ≈ i0 ≈ iн, учитывая которое выражение (8) примет вид
io•(1+R1/R2-R1•Rt1/R4•R3) = io•(1∓μ1Δt) (9)
или, что то же самое:
R1/Rz-R1•Rt1/R4•R3= ∓μ1Δt. (10)
Сопротивление терморезистора связано с изменением температуры соотношением
Figure 00000002

где Δt- изменение температуры от номинального значения, kt1 - коэффициент температурного изменения первого терморезистора 7,
Figure 00000003
сопротивление первого терморезистора 7 при номинальной (исходной) температуре. Подставляя выражение (11) в (10) получим
Figure 00000004

Из (12) для нормальных условий, когда Δt = 0 получим соотношение между сопротивлениями для резисторов схемы
Figure 00000005

Сокращая и учитывая, что R2 = R4 получим
Figure 00000006

Учитывая последнее выражение (14) соотношение (12) примет вид
Figure 00000007

или, что то же самое
Figure 00000008

Аналогичным образом можно получить соотношение для работы интегрального преобразователя в любом температурном диапазоне, например при температуре выше чем t(n-1)
Figure 00000009

где ktn - коэффициент температурного изменения n-го терморезистора 14, μn - коэффициент температурного изменения передаточной характеристики источника сигнала при температуре выше чем t(n-1),
Figure 00000010
сопротивление n-го терморезистора 14 при номинальной (исходной) температуре.
Схема, реализованная с учетом выражений (16) - (16а), 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 (ростом) сопротивления соответствующего терморезистора 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 от температуры.
В случае, если коэффициент μ выбрать с учетом температурного ухода датчика тока и всех элементов интегрального преобразователя, т.е.: μ = μдинт. где μд- коэффициент температурного ухода датчика тока, а μинт- коэффициент температурного ухода всех элементов интегрального 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, причем не только для датчиков (источников сигнала) с линейной зависимостью параметра от температуры, но и для сигналов, у которых изменение температурного коэффициента происходит по разному внутри различных температурных диапазонов, что позволяет значительно повысить точность преобразования. Сравним точность прототипа и предлагаемого интегрального преобразователя. Для упрощения сравнения рассмотрим работу на одном температурном участке - температура меньше чем t1. Например, при использовании датчика с коэффициентом температурного изменения передаточной характеристики μ1 = 0,0001 на один градус и при изменении температуры от номинального значения на 30o (Δt = 30°), погрешность составит iн•μ1Δt или 0,0031iн.
Оценим температурную погрешность интегрального преобразователя с термокомпенсацией. Подставим в температурную составляющую W = iн•μ1Δt коэффициент μ1/ выраженный из (16), получим
Figure 00000011

Выразим погрешность ΔW через погрешности всех составляющих правой части выражения (17). Погрешность (приращение) ΔW функции W можно определить как полный дифференциал последней, т.е.:
Figure 00000012

Подставляя в данную оценку выражение для W из (17), находя частные производные и беря их абсолютные (по модулю) значения получим
Figure 00000013

Исходя из соотношения (16) и исходного значения μ1= 0,0001 выберем параметры остальных элементов схемы, например, kt1Δt = 0,5, R1 = 1 к, Rt0 = 100 к, R3 = 100 к, R4 = 500 к. Погрешности данных элементов, обусловленные температурной нестабильностью, могут быть следующего порядка:
Δ(kt1Δt) = 0,02,
Figure 00000014

Подставляя выбранные значения в выражение для погрешности ΔW получим ΔW = 0,00009iн, что в десятки раз лучше, чем без температурной компенсации.
Аналогичным образом можно получить оценку и на других температурных интервалах.
Учитывая, что устройство, компенсирующее температурную нестабильность, практически вставляется в разрыв токовой цепи и имеет малые размеры (содержит небольшое количество элементов), его можно повторять - 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. , имеющими температурный коэффициент с несколькими точками перегиба в системах где требуется высокая надежность. К таким датчикам относятся датчики со сложным устройством (большим числом элементов), при этом разные элементы датчика изменяют свои характеристики от температуры по разным законам (в том числе имеют нелинейные характеристики), и суммарное влияние элементов датчика на измеряемый параметр при изменении температуры может выражаться сложной кривой, с отрезками передаточной характеристики, имеющими как положительный так и отрицательный наклоны.
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-ЗЗН, ММТ-1, операционные усилители и логические микросхемы любых серий, например 544-й и 564-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 24.07.81. Преобразователь напряжения в частоту.

Claims (1)

  1. Преобразователь для компенсации температурной нестабильности датчиков с токовым выходом, содержащий последовательно соединенные входную шину, первый резистор и интегратор, отличающийся тем, что в него дополнительно введены второй, третий и четвертый резисторы, n терморезисторов, операционный усилитель, мультиплексор, датчик температуры, многопороговое устройство на n - 1 порогов и шифратор, при этом второй резистор подсоединен параллельно первому резистору, входная шина подсоединена через третий резистор к инвертирующему входу операционного усилителя, выход которого через четвертый резистор подключен к входу интегратора, через соответствующие терморезисторы - к соответствующим n входам мультиплексора, выход датчика температуры соединен с входом многопорогового устройства, выходы которого соединены с соответствующими входами шифратора, а выходы последнего - с управляющими входами мультиплексора, выход которого соединен с инвертирующим входом операционного усилителя, причем выбираются равными второй и четвертый резисторы, а также сопротивления Rti-го и Rt(i+1)-го (i = 1, 2, . . . , n - 1) терморезисторов при соответствующей температуре ti, где t1, t2, . . . , ti, t(n - 1) значение температуры, при которой происходит изменение температурного коэффициента источника входного сигнала.
RU99122432A 1999-10-26 1999-10-26 Интегральный преобразователь RU2179320C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99122432A RU2179320C2 (ru) 1999-10-26 1999-10-26 Интегральный преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99122432A RU2179320C2 (ru) 1999-10-26 1999-10-26 Интегральный преобразователь

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99122432A RU99122432A (ru) 2001-11-20
RU2179320C2 true RU2179320C2 (ru) 2002-02-10

Family

ID=20226201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99122432A RU2179320C2 (ru) 1999-10-26 1999-10-26 Интегральный преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2179320C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488959C1 (ru) * 2012-08-24 2013-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Преобразователь входного напряжения в длительность импульсов
CN114440934A (zh) * 2022-03-11 2022-05-06 恒玄科技(上海)股份有限公司 测量结果的温度补偿方法、装置、设备及存储介质

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488959C1 (ru) * 2012-08-24 2013-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Преобразователь входного напряжения в длительность импульсов
CN114440934A (zh) * 2022-03-11 2022-05-06 恒玄科技(上海)股份有限公司 测量结果的温度补偿方法、装置、设备及存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110377093B (zh) 传感器电路、相应的***和方法
US7331708B2 (en) Frequency ratio digitizing temperature sensor with linearity correction
JP2011527009A (ja) 拡張された温度範囲における高精度デジタル温度センサの非線形の温度変化のn次デジタル区分線形補償のためのシステムおよび方法
KR20080021143A (ko) 용량 대 전압 변환 방법 및 장치와, 이를 이용하는자동차용 시스템
JP2019132618A (ja) 半導体装置、負荷駆動システムおよびインダクタ電流の電流検出方法
US9267818B2 (en) Magnetic sensor device
WO2005106513A1 (ja) 直流試験装置
JP2924373B2 (ja) A/d変換回路
US5867054A (en) Current sensing circuit
WO2003014747A1 (en) Current derivative sensor
US5862170A (en) Temperature measurement method using temperature coefficient timing for resistive or capacitive sensors
US6111533A (en) CMOS analog-to-digital converter and temperature sensing device using the same
RU2179320C2 (ru) Интегральный преобразователь
JP6291224B2 (ja) 磁気センサ
RU2161860C1 (ru) Интегральный преобразователь
Lopez-Martin et al. Low-cost analog interface circuit for resistive bridge sensors
O’Grady Transducer/sensor excitation and measurement techniques
RU2160960C1 (ru) Интегральный преобразователь
US5488296A (en) Temperature compensated magnetically sensitive circuit
JPH088747A (ja) アナログ/デジタル変換回路
JPH0338779B2 (ru)
Kunz Exponential D/A converter with a dynamic range of eight decades
JP4422284B2 (ja) A/d変換器及び半導体圧力センサ装置
US20240175763A1 (en) Temperature sensor
Lopez-Martin et al. A CMOS interface for resistive bridge transducers