RU2397498C1 - Компенсационный акселерометр - Google Patents

Компенсационный акселерометр Download PDF

Info

Publication number
RU2397498C1
RU2397498C1 RU2009103734/28A RU2009103734A RU2397498C1 RU 2397498 C1 RU2397498 C1 RU 2397498C1 RU 2009103734/28 A RU2009103734/28 A RU 2009103734/28A RU 2009103734 A RU2009103734 A RU 2009103734A RU 2397498 C1 RU2397498 C1 RU 2397498C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
integrating amplifier
negative feedback
binary counter
Prior art date
Application number
RU2009103734/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Вениаминович Кулешов (RU)
Владимир Вениаминович Кулешов
Дмитрий Владимирович Кулешов (RU)
Дмитрий Владимирович Кулешов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ)
Priority to RU2009103734/28A priority Critical patent/RU2397498C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2397498C1 publication Critical patent/RU2397498C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для применения в качестве чувствительного элемента в системах стабилизации и навигации и может найти применение в приборах измерения механических величин компенсационного типа. Акселерометр содержит чувствительный элемент, датчик угла, интегрирующий усилитель обратной связи, датчик момента, электронный ключ, пороговый элемент, дополнительный интегрирующий усилитель и две отрицательные обратные связи. Одна, с выхода датчика угла на вход сумматора через последовательно соединенные по информационным входам: интегрирующий усилитель, фазовый детектор отрицательной обратной связи, преобразователь напряжение-ток, другая, с выхода фазового детектора отрицательной обратной связи на вход сумматора через последовательно соединенные по информационным входам: сглаживающий фильтр, дополнительный интегрирующий усилитель, компаратор, преобразователь уровня, пару ждущих синхронных генераторов, реверсивный двоичный счетчик, схему сравнения, пороговый элемент, электронный ключ, вход которого соединен с выходом генератора тока. Введение двух отрицательных обратных связей позволяет создать устройство, работающее в автоколебательном режиме, с астатизмом по отклонению и с расширенной полосой пропускания. 5 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в приборах компенсационного типа с дискретным выходом в системах стабилизации, навигации и наведения. Оно может найти применение в приборах для измерения механических величин компенсационного типа.
Известно устройство для измерения ускорений (патент РФ №2098833, кл. 6 G01P 15/13, опубл. 10.12.97), содержащее чувствительный элемент, включающий в себя два неподвижных электрода и подвижную пластину, три усилителя, два резистора, при этом выход первого усилителя подключен к первому резистору, а вход второго усилителя соединен со вторым резистором и является выходом устройства. Для повышения помехоустойчивости при воздействии электрических помех в него введен источник опорного напряжения, генератор электрического сигнала, две транзисторные пары, три резистора, два конденсатора, позволяющих за счет охвата усилителя отрицательной обратной связью осуществлять компенсацию электрических помех.
Недостатком данного устройства является низкая точность измерения, так как выбор коэффициента усиления с жесткой отрицательной обратной связи ограничен условием устойчивости системы.
Наиболее близким по техническому решению является устройство (описанное в АС №742801, опубл. в бюл. изобретений №23, 1980), содержащее 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 подключен к управляющему входу электронного ключа.
Недостатком подобного устройства является низкая точность измерения, обусловленная точностью работы интегрирующих аналоговых усилителей и порогового элемента. Кроме того, точность измерения зависит от параметров схемы электронного ключа, осуществляющего выборку информации. Основная погрешность устройства связана с конечностью времени заряда конденсатора интегрирующего усилителя. Эта погрешность приводит к апертурной ошибке, свойственной подобной схеме выборки и обработки информации.
Задачей настоящего изобретения является расширение полосы пропускания компенсационного акселерометра и повышение точности измерения.
Это достигается за счет того, что в компенсационный акселерометр, содержащий чувствительный элемент, угловое положение которого фиксируется датчиком угла, интегрирующий усилитель, датчик момента, электронный ключ, пороговый элемент, дополнительный интегрирующий усилитель, включенные в отрицательную обратную связь, введены отрицательные обратные связи, одна с выхода датчика угла на вход сумматора через последовательно соединенные по информационным входам интегрирующий усилитель, фазовый детектор отрицательной обратной связи, преобразователь напряжение-ток, другая, с выхода фазового детектора отрицательной обратной связи на вход сумматора через последовательно соединенные по информационным входам сглаживающий фильтр, дополнительный интегрирующий усилитель, компаратор, преобразователь уровня, пару ждущих синхронных генераторов, реверсивный двоичный счетчик, схему сравнения, пороговый элемент, электронный ключ, вход которого соединен с выходом генератора тока, второй вход схемы сравнения соединен с выходом суммирующего двоичного счетчика, и дополнительные входы компаратора, ждущих синхронных генераторов, суммирующего двоичного счетчика, реверсивного двоичного счетчика соединены с выходом генератора вспомогательной частоты, дополнительные входы датчика угла, фазового детектора отрицательной обратной связи соединены с выходом генератора опорного напряжения, а выход сумматора соединен с входом датчика момента, выходы с реверсивного двоичного счетчика и преобразователя напряжение-ток являются соответственно цифровым и аналоговым выходом компенсационного акселерометра.
Введение в компенсационный акселерометр двух отрицательных обратных связей позволяет создать устройство, работающее в автоколебательном режиме, с астатизмом по отклонению и с расширенной полосой пропускания.
На фиг.1 изображена функциональная схема компенсационного акселерометра; на фиг.2 - структурная схема компенсационного акселерометра; на фиг.3 - 5 - переходные процессы в компенсационном акселерометре при единичном входном воздействии разного знака.
Компенсационный акселерометр содержит чувствительный элемент 1, угловое отклонение которого фиксирует датчик угла 2. Выход датчика угла 2 соединен с входом интегрирующего усилителя 3. Выход интегрирующего усилителя 3 соединен с входом фазового детектора отрицательной обратной связи 4 (ФДООС), а выход ФДООС 4 соединен с входом преобразователя напряжение-ток 5, выход которого соединен с входом сумматора 6. Дополнительные входы датчика угла 2, ФДООС 4 соединены с выходом генератора опорного напряжения 7 (ГОН). Выход ФДООС 4 соединен с входом сглаживающего фильтра 8, выход которого соединен с входом дополнительного интегрирующего усилителя 9. Выход дополнительного интегрирующего усилителя 9 соединен с входом компаратора 10. Выход компаратора 10 соединен с входом преобразователя уровня 11, выходы которого соединены с входами пары ждущих синхронных генераторов (ЖСГ) 12 и 13. Выходы ЖСГ 12 и 13 соединены с входами реверсивного двоичного счетчика 14. Выход реверсивного двоичного счетчика 14 соединен с входом схемы сравнения 15. Другой вход схемы сравнения 15 соединен с выходом суммирующего двоичного счетчика 16. Выход схемы сравнения 15 соединен с входом порогового элемента 17. Выход порогового элемента 17 соединен с входом электронного ключа 18, другой вход электронного ключа 18 соединен с выходом генератора тока 19. Выход электронного ключа 18 соединен с входом сумматора 6. Выход сумматора 6 соединен с входом датчика момента 20. Дополнительные входы компаратора 10, ЖСГ 12 и 13, реверсивного двоичного счетчика 14, суммирующего двоичного счетчика 16 соединены с выходом генератора вспомогательной частоты 21.
Внутреннее содержание ФДООС, компаратора, ждущих синхронных генераторов, реверсивного двоичного счетчика, схемы сравнения, порогового элемента, суммирующего двоичного счетчика, преобразователя уровня, сумматора, интегрирующих усилителей, сглаживающего фильтра и преобразователя напряжение-ток приведены в кн.: П.Хоровиц, У.Хилл. Искусство схемотехники. М.: Мир, т.1-3, 1993.
Компенсационный акселерометр работает следующим образом.
При действии ускорения W на чувствительный элемент 1, выполненный в виде маятника, действует инерционный момент, равный mlW (l, m - длинна и масса маятника). Под действием этого момента происходит отклонение чувствительного элемента 1, которое фиксируется датчиком угла 2, обмотки, возбуждения которого соединены с выходом ГОН 7. Сигнал с датчика угла 2, после усиления интегрирующим усилителем 3, поступает на вход ФДООС 4. С помощью ФДООС 4 и ГОН 7 выделяется фаза отклонения чувствительного элемента 1, и на выходе ФДООС 4 сигнал всегда будет в противофазе отклонения чувствительного элемента 1. Сигнал с выхода ФДООС 4, в виде напряжения, поступает на вход преобразователя напряжение-ток 5, а затем на вход сумматора 6. Другой выход ФДООС 4 соединен с входом сглаживающего фильтра 8, который осуществляет стабилизацию параметров компенсационного акселерометра. Сигнал с выхода сглаживающего фильтра 8, в виде напряжения, поступает на вход дополнительного интегрирующего усилителя 9, и после усиления, на вход компаратора 10. В компараторе 10 происходит сравнение сигнала с выхода дополнительного интегрирующего усилителя 9 с сигналом, выделенного стабильного по частоте и амплитуде сигнала с выхода генератора вспомогательной частоты 21. Если сигнал с выхода интегрирующего усилителя 9 будет больше треугольного напряжения с выхода генератора вспомогательной частоты 21, то на выходе компаратора 10 будет высокий логический уровень, если меньше, то на выходе компаратора 10 - низкий логический уровень. Уровень сигнала с выхода компаратора 10 зависит от фазы отклонения чувствительного элемента 1. Сигнал с выхода компаратора 10, в виде уровня, поступает на вход преобразователя уровня 11, а затем на входы ждущих синхронных генераторов 12 и 13, которые, с помощью генератора вспомогательной частоты 21, выдают сигналы в виде импульса, на каждое воздействие входного сигнала (с выхода преобразователя уровня 11), равного "1". Реверсивный двоичный счетчик 14, по сигналу с генератора вспомогательной частоты 21, производит подсчет единичных импульсов, поступающих с выхода ждущего синхронного генератора 12 и вычитание импульсов, поступающих с выхода ждущего синхронного генератора 13. Реверсивный двоичный счетчик 14 положительную информацию представляет в прямом коде, а отрицательную - в дополнительном коде, и преобразование дополнительного кода осуществляется схемой сравнения 15 и суммирующим двоичным счетчиком 16. После логического сравнения сигналов в схеме сравнения 15 сигнал с выхода 15 поступает на вход порогового элемента 17, а затем, в виде уровня, на вход электронного ключа 18. Стабилизацию параметров электронного ключа 18 осуществляет генератор тока 19. На выходе электронного ключа 18 будут импульсы, число которых пропорционально двоичному коду, поступающему на вход схемы сравнения 15. На вход датчика момента 20 поступает сигнал с выхода сумматора 6, один вход которого соединен с выходом электронного ключа 18, а другой вход - с выходом преобразователя напряжение-ток 5. Сигнал с выхода сумматора 6, поступающий на обмотку датчика момента 20, будет со знаком знакового разряда реверсивного двоичного счетчика 14. Выход реверсивного двоичного счетчика 14 является выходом цифрового кода компенсационного акселерометра, а выход с преобразователя напряжение-ток 5 - аналоговым выходом компенсационного акселерометра.
Введение в компенсационный акселерометр отрицательных обратных связей, одна отрицательная интегрирующая обратная связь с выхода фазового детектора отрицательной обратной связи на один из входов сумматора через последовательно соединенных по информационным входам: сглаживающий фильтр, дополнительный интегрирующий усилитель, компаратор, преобразователь уровня, ждущие синхронные генераторы, реверсивный двоичный счетчик, схему сравнения, пороговый элемент, электронный ключ, другая с выхода датчика угла на вход сумматора через последовательно соединенные по информационным входам интегрирующий усилитель, фазовый детектор отрицательной обратной связи преобразователь напряжение-ток позволяет создать компенсационный акселерометр с астатизмом по отклонению, а реализация автоколебательного режима в другой отрицательной обратной связи - расширить полосу пропускания.
Технический результат был проверен путем моделирования компенсационного акселерометра, которое осуществлено в соответствии со структурной схемой, представленной на фиг.2, и результаты моделирования приведены на фиг.3 - 5 (при входном воздействии разного знака). Из анализа моделирования следует, что компенсационный акселерометр с реализованными обратными связями устойчив, и в интегрирующей отрицательной обратной связи реализуется относительный цифровой код, пропорциональный входному воздействию.

Claims (1)

  1. Компенсационный акселерометр, содержащий чувствительный элемент, угловое положение которого фиксируется датчиком угла, интегрирующий усилитель, датчик момента, электронный ключ, пороговый элемент, дополнительный интегрирующий усилитель, включенные в отрицательную обратную связь, отличающийся тем, что в него введены отрицательные обратные связи, одна - с выхода датчика угла на вход сумматора через последовательно соединенные по информационным входам интегрирующий усилитель, фазовый детектор отрицательной обратной связи, преобразователь напряжение-ток, другая - с выхода фазового детектора отрицательной обратной связи на вход сумматора через последовательно соединенные по информационным входам сглаживающий фильтр, дополнительный интегрирующий усилитель, компаратор, преобразователь уровня, пару ждущих синхронных генераторов, реверсивный двоичный счетчик, схему сравнения, пороговый элемент, электронный ключ, вход которого соединен с выходом генератора тока, второй вход схемы сравнения соединен с выходом суммирующего двоичного счетчика, и дополнительные входы компаратора, ждущих синхронных генераторов, реверсивного двоичного счетчика и суммирующего двоичного счетчика соединены с генератором вспомогательной частоты, дополнительные входы датчика угла, фазового детектора отрицательной обратной связи соединены с выходом генератора опорного напряжения, и выход сумматора соединен с входом датчика момента, выходы с реверсивного двоичного счетчика и преобразователя напряжение-ток являются соответственно цифровым и аналоговым выходом компенсационного акселерометра.
RU2009103734/28A 2009-02-04 2009-02-04 Компенсационный акселерометр RU2397498C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009103734/28A RU2397498C1 (ru) 2009-02-04 2009-02-04 Компенсационный акселерометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009103734/28A RU2397498C1 (ru) 2009-02-04 2009-02-04 Компенсационный акселерометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2397498C1 true RU2397498C1 (ru) 2010-08-20

Family

ID=46305604

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009103734/28A RU2397498C1 (ru) 2009-02-04 2009-02-04 Компенсационный акселерометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2397498C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478211C1 (ru) * 2011-11-03 2013-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2526589C1 (ru) * 2013-03-19 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Акселерометр
RU2527660C1 (ru) * 2013-03-04 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Акселерометр
RU2536855C1 (ru) * 2013-05-22 2014-12-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" Компенсационный акселерометр
RU2539826C2 (ru) * 2013-02-25 2015-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2555215C1 (ru) * 2014-02-25 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478211C1 (ru) * 2011-11-03 2013-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2539826C2 (ru) * 2013-02-25 2015-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2527660C1 (ru) * 2013-03-04 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Акселерометр
RU2526589C1 (ru) * 2013-03-19 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Акселерометр
RU2536855C1 (ru) * 2013-05-22 2014-12-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" Компенсационный акселерометр
RU2555215C1 (ru) * 2014-02-25 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2397498C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2415442C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2513667C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2449293C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2363957C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2478211C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2405160C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2724241C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2411522C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2539826C2 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2359277C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2308038C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2526589C1 (ru) Акселерометр
RU2696667C1 (ru) Акселерометр
RU2165625C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2513665C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2325662C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2329512C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2700339C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2676217C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2783223C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2308039C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2780407C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2527660C1 (ru) Акселерометр
RU2614205C1 (ru) Компенсационный акселерометр

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110205