RU2186347C1 - Electrotensometric balance - Google Patents

Electrotensometric balance Download PDF

Info

Publication number
RU2186347C1
RU2186347C1 RU2000129921/28A RU2000129921A RU2186347C1 RU 2186347 C1 RU2186347 C1 RU 2186347C1 RU 2000129921/28 A RU2000129921/28 A RU 2000129921/28A RU 2000129921 A RU2000129921 A RU 2000129921A RU 2186347 C1 RU2186347 C1 RU 2186347C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
switch
scales
input
housing
receiving
Prior art date
Application number
RU2000129921/28A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.В. Никитин
Original Assignee
Никитин Виталий Викторович
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 Никитин Виталий Викторович filed Critical Никитин Виталий Викторович
Priority to RU2000129921/28A priority Critical patent/RU2186347C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2186347C1 publication Critical patent/RU2186347C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Force In General (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

FIELD: electronics, manufacture of electrotensometric balances. SUBSTANCE: information unit is equipped with device that processes signal from strain-gauge transducer and has form of interconnected power supply unit of strain-gauge transducer, receiving-amplifying unit, analog-to-digital converter and microprocessor. Analog-to-digital converter comes in the form of interconnected switch, low-frequency filter, comparator and flip-flop. Inputs of switch are connected to power supply unit of strain-gauge transducer, one input of comparator is connected to output of low-frequency filter, its another input is linked to meter of voltage going from receiving- amplifying unit. Information input of flip-flop is connected to output of switch, strobe input and information output are connected to microprocessor which is connected to control input of switch. EFFECT: raised accuracy of balance. 23 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к электронной промышленности, в частности к производству весов электротензометрических. The invention relates to the electronics industry, in particular to the production of electrotensometric scales.

Известны весы электротензометрические, включающие взаимосвязанные между собой и смонтированные на корпусе грузоприемный узел с тензодатчиком, устройство силовведения и информационный блок (см. Политехнический словарь, М.: С.Э., 1989 г., с. 77). Known electrotensometric scales, including interconnected and mounted on the housing load-bearing unit with a load cell, power device and information block (see Polytechnical Dictionary, M .: S.E., 1989, p. 77).

Известны также весы электротензометрические, включающие взаимосвязанные между собой и смонтированные на корпусе грузоприемный узел с тензодатчиком, устройство силовведения и информационный блок (см. Политехнический словарь, М.: С.Э., 1989 г., с. 77). Also known are electrotensometric scales, which include a load-receiving unit with a strain gauge interconnected and mounted on the housing, a power-input device and an information block (see Polytechnical Dictionary, M .: S.E., 1989, p. 77).

Недостатками известных весов электротензометрических является относительно низкое качество работы электротензометрических весов. The disadvantages of the known electrotensometric scales is the relatively low quality of the work of the electrotensometric scales.

Цель изобретения - повышение качества работы электротензометрических весов за счет увеличения точности их показаний. The purpose of the invention is to improve the quality of work of electrotensometric scales by increasing the accuracy of their readings.

Достигается это тем, что информационный блок снабжен устройством обработки сигнала тензодатчика, которое выполнено в виде соединенных между собой блока питания тензодатчика, приемно-усилительного узла, аналого-цифрового преобразователя и микропроцессора, аналого-цифровой преобразователь выполнен в виде соединенных между собой коммутатора, фильтра низкой частоты, компаратора и триггера, при этом входы коммутатора подключены к блоку питания тензодатчика, один вход компаратора подключен к выходу фильтра низкой частоты, другой вход - к измерителю напряжения, поступающего с приемно-усилительного узла, информационный вход триггера соединен с выходом компаратора, вход строба и информационный выход соединены с микропроцессором, который соединен со входом управления коммутатора. This is achieved by the fact that the information unit is equipped with a strain gauge signal processing device, which is made in the form of a connected strain gauge power supply unit, a receiving-amplifying unit, an analog-to-digital converter and a microprocessor, an analog-to-digital converter is made in the form of a connected switch, a low filter frequency, comparator and trigger, while the inputs of the switch are connected to the power supply of the strain gauge, one input of the comparator is connected to the output of the low-pass filter, the other input to and to the voltage meter coming from the receiving-amplifying unit, the information input of the trigger is connected to the output of the comparator, the strobe input and the information output are connected to the microprocessor, which is connected to the control input of the switch.

Целесообразно, чтобы корпус был выполнен из конструкционных материалов. It is advisable that the housing was made of structural materials.

Полезно, чтобы корпус был выполнен из цветных металлов. It is useful that the body is made of non-ferrous metals.

Целесообразно, чтобы корпус был выполнен из сплавов цветных металлов. It is advisable that the body was made of alloys of non-ferrous metals.

Полезно, чтобы корпус был выполнен из алюминиевых сплавов. It is useful that the body is made of aluminum alloys.

Целесообразно, чтобы корпус был выполнен из титаномагниевых сплавов. It is advisable that the body was made of titanium-magnesium alloys.

Полезно, чтобы корпус был выполнен из конструкционных полимеров. It is useful that the housing is made of structural polymers.

Целесообразно, чтобы корпус был выполнен из стеклопластиков. It is advisable that the body was made of fiberglass.

Полезно, чтобы корпус был выполнен из углепластиков. It is useful that the body is made of carbon fiber.

Целесообразно, чтобы корпус был выполнен из нержавеющей стали. It is advisable that the body was made of stainless steel.

Полезно, чтобы тензодатчик был выполнен из константановой проволоки. It is useful that the strain gauge be made of constantan wire.

Целесообразно, чтобы тензодатчик был выполнен из сплавов на основе никеля и молибдена. It is advisable that the strain gauge be made of alloys based on nickel and molybdenum.

Полезно, чтобы тензодатчик был выполнен из легированного нихрома. It is useful that the strain gauge be made of doped nichrome.

Целесообразно, чтобы тензодатчик был выполнен из фольги. It is advisable that the strain gauge be made of foil.

Полезно, чтобы тензодатчик был выполнен из полупроводников. It is useful that the strain gauge be made of semiconductors.

Целесообразно, чтобы приемно-усилительное устройство было выполнено в виде диода. It is advisable that the receiving-amplifying device was made in the form of a diode.

Полезно, чтобы приемно-усилительное устройство было выполнено в виде триода. It is useful that the receiving-amplifying device is in the form of a triode.

Целесообразно, чтобы приемно-усилительное устройство было выполнено в виде пентода. It is advisable that the receiving-amplifying device was in the form of a pentode.

Полезно, чтобы коммутатор был выполнен в виде электромагнитного реле. It is useful that the switch is made in the form of an electromagnetic relay.

Целесообразно, чтобы коммутатор был выполнен в виде электромеханического искателя. It is advisable that the switch was made in the form of an electromechanical finder.

Полезно, чтобы коммутатор был выполнен в виде интегральных элементов. It is useful that the switch is made in the form of integral elements.

Целесообразно, чтобы коммутатор был выполнен в виде электронного луча. It is advisable that the switch was made in the form of an electron beam.

Полезно, чтобы коммутатор был выполнен в виде электронного луча с электрическим полем. It is useful that the switch is made in the form of an electron beam with an electric field.

Целесообразно, чтобы коммутатор был выполнен в виде электронного луча с магнитным полем. It is advisable that the switch was made in the form of an electron beam with a magnetic field.

Весы электротензометрические соответствуют всем признакам изобретения, а именно:
- признаку наличия конструктивного элемента, поскольку информационный блок снабжен устройством обработки сигнала тензодатчика;
- признаку наличия связи между элементами, поскольку устройством обработки сигнала тензодатчика, которое выполнено в виде соединенных между собой блока питания тензодатчика, приемно-усилительного узла, аналого-цифрового преобразователя и микропроцессора;
- признаку формы выполнения элемента, поскольку аналого-цифровой преобразователь выполнен в виде соединенных между собой коммутатора, фильтра низкой частоты, компаратора и триггера;
- признаку формы выполнения связи между элементами, поскольку входы коммутатора подключены к блоку питания тензодатчика, один вход компаратора подключен к выходу фильтра низкой частоты, другой вход - к измерителю напряжения, поступающего с приемно-усилительного узла;
- признаку параметров и других характеристик элемента и их взаимосвязи, поскольку информационный вход триггера соединен с выходом компаратора;
- признаку материала, из которого выполнен элемент, поскольку вход строба и информационный выход соединены с микропроцессором, который соединен со входом управления коммутатора.
Electrotensometric scales correspond to all the features of the invention, namely:
- a sign of the presence of a structural element, since the information block is equipped with a strain gauge signal processing device;
- a sign of the presence of communication between the elements, since the strain gauge signal processing device, which is made in the form of a connected strain gauge power supply unit, a receiving-amplifying unit, an analog-to-digital converter, and a microprocessor;
- the sign of the form of execution of the element, since the analog-to-digital Converter is made in the form of interconnected commutator, low-pass filter, comparator and trigger;
- the sign of the form of communication between the elements, since the inputs of the switch are connected to the power supply of the strain gauge, one input of the comparator is connected to the output of the low-pass filter, the other input to the voltage meter coming from the receiving-amplifier unit;
- the sign of the parameters and other characteristics of the element and their relationship, since the information input of the trigger is connected to the output of the comparator;
- a sign of the material from which the element is made, since the gate input and the information output are connected to a microprocessor, which is connected to the control input of the switch.

На фиг. 1 изображена электрическая схема электротензометрических весов; на фиг.2 - то же, электрическая схема аналого-цифрового преобразователя. In FIG. 1 shows an electrical diagram of an electrotensometric balance; figure 2 is the same circuit diagram of an analog-to-digital Converter.

Весы электротензометрические включают взаимосвязанные между собой и смонтированные на корпусе 1 грузоприемный узел 2 с тензодатчиком 3, устройство силовведения 4 и информационный блок 5, при этом информационный блок 5 снабжен устройством обработки сигнала 6 тензодатчика 5, которое выполнено в виде соединенных между собой блока питания 7 тензодатчика 5, приемно-усилительного узла 8, аналого-цифрового преобразователя 9 и микропроцессора 10, аналого-цифровой преобразователь 9 выполнен в виде соединенных между собой коммутатора 11, фильтра низкой частоты 12, компаратора 13 и триггера 14, при этом входы 15 коммутатора подключены к блоку питания 7 тензодатчика, один вход 16 компаратора подключен к выходу 17 фильтра низкой частоты, другой вход 18 - к измерителю напряжения 19, поступающего с приемно-усилительного 8 узла, информационный вход 20 триггера соединен с выходом 21 компаратора, вход строба 22 и информационный выход 23 соединены с микропроцессором 24, который соединен со входом управления коммутатора 11, причем корпус 1 выполнен из конструкционных материалов, или из цветных металлов, или из сплавов цветных металлов, или из алюминиевых сплавов, или из титаномагниевых сплавов, или из конструкционных полимеров, или из стеклопластиков, или из углепластиков, или из нержавеющей стали, а тензодатчик выполнен из константановой проволоки, или из сплавов на основе никеля и молибдена, или из легированного нихрома, или выполнен из фольги, или из полупроводников, при этом приемно-усилительное устройство выполнено в виде диода, или в виде триода, или в виде пентода, а коммутатор выполнен в виде электромагнитного реле, или в виде электромеханического искателя, или в виде интегральных элементов, или в виде электронного луча, или в виде электронного луча с электрическим полем, или в виде электронного луча с магнитным полем. The electro-strain gauge includes interconnected and mounted on the housing 1 load receiving unit 2 with a load cell 3, a power input device 4 and an information unit 5, while the information unit 5 is equipped with a signal processing device 6 of the load cell 5, which is made in the form of a power supply unit 7 of the load cell 5, the receiving-amplifying unit 8, the analog-to-digital converter 9 and the microprocessor 10, the analog-to-digital converter 9 is made in the form of interconnected switch 11, a low filter frequency 12, comparator 13 and trigger 14, while the inputs of the switch 15 are connected to the power supply unit 7 of the strain gauge, one input 16 of the comparator is connected to the output 17 of the low-pass filter, the other input 18 is connected to the voltage meter 19, coming from the receiving-amplifier 8 node, the information input 20 of the trigger is connected to the output 21 of the comparator, the input of the gate 22 and the information output 23 are connected to the microprocessor 24, which is connected to the control input of the switch 11, and the housing 1 is made of structural materials, or of non-ferrous metals, or of alloy non-ferrous metals, or from aluminum alloys, or from titanium-magnesium alloys, or from structural polymers, or from fiberglass, or from carbon fiber reinforced plastic, or from stainless steel, and the strain gauge is made of constantan wire, or from alloys based on nickel and molybdenum, or doped nichrome, or made of foil, or of semiconductors, while the receiving-amplifying device is made in the form of a diode, or in the form of a triode, or in the form of a pentode, and the switch is made in the form of an electromagnetic relay, or in the form of an electromechanical search engine, either in the form of integral elements, or in the form of an electron beam, or in the form of an electron beam with an electric field, or in the form of an electron beam with a magnetic field.

Работа электротензометрических весов осуществляется следующим образом. The work of the electrotensometric balance is as follows.

Весы электротензометрические, включающие взаимосвязанные между собой и смонтированные на корпусе 1 грузоприемный узел 2 с тензодатчиком 3, устройство силовведения 4 и информационный блок 5, который снабжен устройством обработки сигнала 6 тензодатчика и выполнен в виде соединенных между собой блока питания 7 тензодатчика 5, приемно-усилительного узла 8, аналого-цифрового преобразователя 9 и микропроцессора 10, аналого-цифровой преобразователь 9 выполнен в виде соединенных между собой коммутатора 11, фильтра низкой частоты 12, компаратора 13 и триггера 14, при этом входы 15 коммутатора подключены к блоку питания 7 тензодатчика, один вход 16 компаратора подключен к выходу 17 фильтра низкой частоты, другой вход 18 - к измерителю напряжения 19, поступающего с приемно-усилительного 8 узла, информационный вход 20 триггера соединен с выходом 21 компаратора, вход строба 22 и информационный выход 23 соединены с микропроцессором 10, который соединен со входом управления коммутатора 11, причем корпус 1 выполнен из конструкционных материалов, или из цветных металлов, или из сплавов цветных металлов, или из алюминиевых сплавов, или из титаномагниевых сплавов, или из конструкционных полимеров, или из стеклопластиков, или из углепластиков, или из нержавеющей стали, а тензодатчик выполнен из константановой проволоки, или из сплавов на основе никеля и молибдена, или из легированного нихрома, или выполнен из фольги, или из полупроводников, при этом приемно-усилительное устройство выполнено в виде диода, или в виде триода, или в виде пентода, а коммутатор выполнен в виде электромагнитного реле, или в виде электромеханического искателя, или в виде интегральных элементов, или в виде электронного луча, или в виде электронного луча с электрическим полем, или в виде электронного луча с магнитным полем, затем от микропроцессора 10 на вход коммутатора подают широкоимпульсный сигнал значения кода сигнала тензодатчика, на выходе коммутатора имеется аналогичный широкоимпульсный сигнал, длительность высокого уровня которого соответствует коду сигнала тензодатчика 3 - максимуму, код сигнала тензодатчика соответствует полному периоду широкоимпульсному модулированному, а напряжение высокого уровня соответствует напряжению питания, снимаемого с положительного контакта тензодатчика 3, низкий уровень сигнала имеет уровень напряжения, снимаемого с отрицательного контакта тензодатчика 3, данный сигнал, пройдя через фильтр низкой частоты 12, преобразуется в непрерывный периодический сигнал, средний уровень которого соответствует предполагаемому значению сигнала, поступающего с приемно-усилительного устройства 8, которое предварительно усиливает сигнал, получаемый от входов тензодатчика 3, до величины, сравнимой с уровнем питания тензодатчика, с выхода компаратора 13 на вход триггера поступает дискретный сигнал - высокий уровень которого указывает на то, что предполагаемое значение кода сигнала тензодатчика выше действительного значения, соответственно низкий уровень дискретного сигнала указывает на то, что предполагаемый уровень сигнала тензодатчика 3 ниже действительного, затем микропроцессор 10 опрашивает сигналы с выхода компаратора 13 в определенный момент времени, выдавая строб на триггер, когда уровень сигнала на выходе фильтра низкой частоты равен среднему значению, данные, полученные с выхода триггера 14, служат для корректировки продолжительности высокого уровня сигнала ШИМа, с тем, чтобы установить предполагаемое значение сигнала тензодатчика 3 как можно ближе (или равным) действительному значению сигнала тензодатчика 3. Electrotensometric scales, including load receiving unit 2 interconnected and mounted on the housing 1, with a load cell 3, a power input device 4 and an information unit 5, which is equipped with a signal processing device 6 of the load cell and is made in the form of a power supply unit 7 of the load cell 5, receiving-amplifying node 8, analog-to-digital converter 9 and microprocessor 10, analog-to-digital converter 9 is made in the form of interconnected switch 11, low-pass filter 12, comparator 13 and tr Igger 14, while the inputs 15 of the switch are connected to the power supply 7 of the strain gauge, one input 16 of the comparator is connected to the output 17 of the low-pass filter, the other input 18 is connected to the voltage meter 19 coming from the amplifier 8, the information input 20 of the trigger is connected to the output 21 of the comparator, the input of the gate 22 and the information output 23 are connected to the microprocessor 10, which is connected to the control input of the switch 11, and the housing 1 is made of structural materials, or non-ferrous metals, or alloys of non-ferrous metals, or aluminum alloys, or titanium-magnesium alloys, or structural polymers, or fiberglass, or carbon fiber, or stainless steel, and the strain gauge is made of constantan wire, or alloys based on nickel and molybdenum, or alloyed nichrome, or made of foil, or from semiconductors, while the receiving-amplifying device is made in the form of a diode, or in the form of a triode, or in the form of a pentode, and the switch is made in the form of an electromagnetic relay, or in the form of an electromechanical finder, or in the form of integral elements, either in the form of an electron beam, or in the form of an electron beam with an electric field, or in the form of an electron beam with a magnetic field, then from the microprocessor 10 a wide pulse signal of the strain gauge signal code value is fed to the input of the switch, a similar wide pulse signal is available at the output of the switch, the high level duration of which corresponds to the strain gauge signal code 3 - to the maximum, the strain gauge signal code corresponds to the full pulse-width modulated period, and the high voltage the level corresponds to the supply voltage taken from the positive contact of the strain gauge 3, the low signal level has a voltage level taken from the negative contact of the strain gauge 3, this signal, passing through the low-pass filter 12, is converted to a continuous periodic signal, the average level of which corresponds to the expected value of the signal, coming from the receiving-amplifying device 8, which pre-amplifies the signal received from the inputs of the strain gauge 3, to a value comparable to the level of power I load cell, from the output of the comparator 13 to the input of the trigger receives a discrete signal - a high level of which indicates that the estimated value of the code of the signal of the load sensor is higher than the actual value, respectively, a low level of the discrete signal indicates that the estimated signal level of the load sensor 3 is lower than the real, then the microprocessor 10 polls the signals from the output of the comparator 13 at a certain point in time, issuing a strobe to the trigger when the signal level at the output of the low-pass filter is equal to medium To this value, the data obtained from the output of the trigger 14 serve to adjust the duration of the high level of the PWM signal in order to set the estimated value of the signal of the strain gauge 3 as close as possible (or equal to) the actual value of the signal of the strain gauge 3.

Таким образом, достигается непрерывная работа схемы, при которой на выходе микропроцессора 10 имеется код значения сигнала тензодатчика 3, соответствующего высокому уровню сигнала ШИМ. Thus, the continuous operation of the circuit is achieved, in which at the output of the microprocessor 10 there is a code for the value of the signal of the strain gauge 3 corresponding to a high level of the PWM signal.

Claims (24)

1. Весы электротензометрические, включающие взаимосвязанные между собой и смонтированные на корпусе грузоприемный узел с тензодатчиком, устройство силовведения и информационный блок, отличающиеся тем, что информационный блок снабжен устройством обработки сигнала тензодатчика, которое выполнено в виде соединенных между собой блока питания тензодатчика, приемно-усилительного узла, аналого-цифрового преобразователя и микропроцессора, аналого-цифровой преобразователь выполнен в виде соединенных между собой коммутатора, фильтра низкой частоты, компаратора и триггера, при этом входы коммутатора подключены к блоку питания тензодатчика, один вход компаратора подключен к выходу фильтра низкой частоты, другой вход к измерителю напряжения, поступающего с приемно-усилительного узла, информационный вход триггера соединен с выходом компаратора, вход строба и информационный выход соединены с микропроцессором, который соединен со входом управления коммутатора. 1. Electrotensometric scales, including a load receiving unit with a load cell interconnected and mounted on the housing, a power input device and an information unit, characterized in that the information unit is equipped with a load sensor signal processing device, which is made in the form of a load cell of a load sensor, receiving-amplifying node, analog-to-digital converter and microprocessor, analog-to-digital converter is made in the form of interconnected switch, low filter frequency, comparator and trigger, while the inputs of the switch are connected to the power supply of the load cell, one input of the comparator is connected to the output of the low-pass filter, the other input to the voltage meter coming from the receiving-amplifier unit, the information input of the trigger is connected to the output of the comparator, the gate input and the information output is connected to a microprocessor, which is connected to the control input of the switch. 2. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что корпус выполнен из конструкционных материалов. 2. Scales under item 1, characterized in that the housing is made of structural materials. 3. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что корпус выполнен из цветных металлов. 3. Scales according to claim 1, characterized in that the housing is made of non-ferrous metals. 4. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что корпус выполнен из сплавов цветных металлов. 4. Scales according to claim 1, characterized in that the casing is made of non-ferrous metal alloys. 5. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что корпус выполнен из алюминиевых сплавов. 5. Scales according to claim 1, characterized in that the casing is made of aluminum alloys. 6. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что корпус выполнен из титаномагниевых сплавов. 6. Scales according to claim 1, characterized in that the housing is made of titanium-magnesium alloys. 7. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что корпус выполнен из конструкционных полимеров. 7. Scales according to claim 1, characterized in that the housing is made of structural polymers. 8. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что корпус выполнен из стеклопластиков. 8. Scales according to claim 1, characterized in that the housing is made of fiberglass. 9. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что корпус выполнен из углепластиков. 9. The balance according to claim 1, characterized in that the housing is made of carbon fiber. 10. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что корпус выполнен из нержавеющей стали. 10. The balance according to claim 1, characterized in that the housing is made of stainless steel. 11. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что тензодатчик выполнен из константановой проволоки. 11. The balance according to claim 1, characterized in that the load cell is made of constantan wire. 12. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что тензодатчик выполнен из сплавов на основе никеля и молибдена. 12. The balance according to claim 1, characterized in that the load cell is made of alloys based on nickel and molybdenum. 13. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что тензодатчик выполнен из легированного нихрома. 13. The balance according to claim 1, characterized in that the load cell is made of doped nichrome. 14. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что тензодатчик выполнен из фольги. 14. The balance according to claim 1, characterized in that the load cell is made of foil. 15. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что тензодатчик выполнен из полупроводников. 15. The balance according to claim 1, characterized in that the load cell is made of semiconductors. 16. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что приемно-усилительное устройство выполнено в виде диода. 16. The balance according to claim 1, characterized in that the receiving-amplifying device is made in the form of a diode. 17. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что приемно-усилительное устройство выполнено в виде триода. 17. Scales according to claim 1, characterized in that the receiving-amplifying device is made in the form of a triode. 18. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что приемно-усилительное устройство выполнено в виде пентода. 18. Scales according to claim 1, characterized in that the receiving-amplifying device is made in the form of a pentode. 19. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что коммутатор выполнен в виде электромагнитного реле. 19. The balance according to claim 1, characterized in that the switch is made in the form of an electromagnetic relay. 20. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что коммутатор выполнен в виде электромеханического искателя. 20. Scales under item 1, characterized in that the switch is made in the form of an electromechanical finder. 21. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что коммутатор выполнен в виде интегральных элементов. 21. Scales according to claim 1, characterized in that the switch is made in the form of integral elements. 22. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что коммутатор выполнен в виде электронного луча. 22. Scales under item 1, characterized in that the switch is made in the form of an electron beam. 23. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что коммутатор выполнен в виде электронного луча с электрическим полем. 23. Scales according to claim 1, characterized in that the switch is made in the form of an electron beam with an electric field. 24. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что коммутатор выполнен в виде электронного луча с магнитным полем. 24. Scales under item 1, characterized in that the switch is made in the form of an electron beam with a magnetic field.
RU2000129921/28A 2000-12-01 2000-12-01 Electrotensometric balance RU2186347C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000129921/28A RU2186347C1 (en) 2000-12-01 2000-12-01 Electrotensometric balance

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000129921/28A RU2186347C1 (en) 2000-12-01 2000-12-01 Electrotensometric balance

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2186347C1 true RU2186347C1 (en) 2002-07-27

Family

ID=20242768

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000129921/28A RU2186347C1 (en) 2000-12-01 2000-12-01 Electrotensometric balance

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2186347C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2767147C2 (en) * 2017-04-01 2022-03-16 Конинклейке Филипс Н.В. Measuring and control device and measurement and control method for weight measuring device
RU2767147C9 (en) * 2017-04-01 2022-09-15 Конинклейке Филипс Н.В. Measuring and control device and measurement and control method for weight measuring device

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2767147C2 (en) * 2017-04-01 2022-03-16 Конинклейке Филипс Н.В. Measuring and control device and measurement and control method for weight measuring device
RU2767147C9 (en) * 2017-04-01 2022-09-15 Конинклейке Филипс Н.В. Measuring and control device and measurement and control method for weight measuring device
US11698286B2 (en) 2017-04-01 2023-07-11 Koninklijke Philips N.V. Sensing and control device and method for a weight measurement device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2186347C1 (en) Electrotensometric balance
US4719409A (en) Digital signal output capacitance sensor displacement gauging system
RU17983U1 (en) ELECTROTENZOMETRIC SCALES
DE69917173D1 (en) Fluid cylinder means
EP0617265B1 (en) A force measuring instrument
CN206131977U (en) Non -contact magnetic pressure formula displacement sensor
US4473822A (en) Method of and a device for sensing objects
CN209994357U (en) Temperature measurement off tracking switch circuit
CN110057473B (en) Excitation circuit of single-coil vibrating wire sensor and measuring circuit thereof
CN114303049A (en) Method and measuring device for determining the viscosity of a medium
CN207335794U (en) Ultrasonic flowmeter
US5270497A (en) Electronic balance with PID circuit
KR20040012620A (en) The amount of rainfall measuring method using straingauge loadcell and tipping bucket
SU748265A1 (en) Power factor measuring device
CN216206973U (en) Intelligent body fat scale control circuit and body fat scale
CN87217027U (en) Electronic dosing scale with steel-wood construction
JP2951143B2 (en) Digital display weighing scale and weighing method
RU2773685C1 (en) Method for converting signals of a coriolis flowmeter with increased accuracy and resistance to noise, a device for converting signals of a coriolis flowmeter
SU1490443A1 (en) Converter of displacements to frequency of electric oscillation
CN211264300U (en) Server and electric energy calculating circuit of VR chip thereof
CN109341844B (en) Vibration detector and detection method thereof
Liu et al. The design of low-power and high-precision electronic scale based on single chip
CN106255020A (en) A kind of microphone including molybdenum bisuphide material vibrating diaphragm
SU1255958A1 (en) Device for measuring specific conductance
RU69228U1 (en) THICKNESS GALVANIZER

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20060216