RU2444020C1 - Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код - Google Patents

Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код Download PDF

Info

Publication number
RU2444020C1
RU2444020C1 RU2010149171/28A RU2010149171A RU2444020C1 RU 2444020 C1 RU2444020 C1 RU 2444020C1 RU 2010149171/28 A RU2010149171/28 A RU 2010149171/28A RU 2010149171 A RU2010149171 A RU 2010149171A RU 2444020 C1 RU2444020 C1 RU 2444020C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
output
resistors
input
binary code
Prior art date
Application number
RU2010149171/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Витальевич Вострухин (RU)
Александр Витальевич Вострухин
Виктор Семёнович Ядыкин (RU)
Виктор Семёнович Ядыкин
Алексей Николаевич Хабаров (RU)
Алексей Николаевич Хабаров
Павел Юрьевич Пташкин (RU)
Павел Юрьевич Пташкин
Original Assignee
Александр Витальевич Вострухин
Виктор Семёнович Ядыкин
Алексей Николаевич Хабаров
Павел Юрьевич Пташкин
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 Александр Витальевич Вострухин, Виктор Семёнович Ядыкин, Алексей Николаевич Хабаров, Павел Юрьевич Пташкин filed Critical Александр Витальевич Вострухин
Priority to RU2010149171/28A priority Critical patent/RU2444020C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2444020C1 publication Critical patent/RU2444020C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения активного сопротивления, и может быть использовано в средствах для измерения и контроля неэлектрических величин резистивными датчиками. Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код состоит из микроконтроллера 1, источника тока 2, образцового резистора (Ro) 3, измеряемого резистора (Rx) 4, интегрирующего RC-звена 5, выхода 6 передачи двоичного кода. Первые выводы резисторов 3 и 4 подключены к неинвертирующему входу компаратора микроконтроллера. Вторые выводы резисторов 3 и 4 подключены, соответственно, к первому и второму выходам микроконтроллера. Сигнал с широтно-импульсного модулятора микроконтроллера подается на интегрирующее RC звено, выход которого подключен к второму входу аналогового компаратора микроконтроллера 1, выход 6 микроконтроллера передачи данных подключен к внешнему микропроцессорному устройству для отображения результата измерения и управления. Технический результат заключается в повышении точности измерения сопротивления. 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения активного сопротивления, и может быть использовано в средствах для измерения и контроля неэлектрических величин резистивными датчиками.
Уровень техники
Известно устройство микроконтроллерное для измерения емкости и сопротивления, содержащее микроконтроллер, емкостный датчик, конденсатор образцовой емкости, резисторы образцового и измеряемого сопротивления, первый, второй и третий резисторы и цифровой индикатор, причем резисторы образцового и измеряемого сопротивления первыми выводами подключены к первым обкладкам, соответственно, емкостного датчика и конденсатора образцовой емкости, цифровой индикатор подключен к микроконтроллеру, первые выводы первого, второго и третьего резисторов подключены к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера, вторые выводы первого и второго резисторов подключены, соответственно к плюсовому и минусовому выводам питания микроконтроллера, второй вывод третьего резистора подключен к первому выходу микроконтроллера, первые выводы резисторов образцового и измеряемого сопротивления подключены ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера, вторые выводы резисторов образцового и измеряемого сопротивлений подключены, соответственно, ко второму и третьему выходам микроконтроллера, вторые обкладки емкостного датчика и конденсатора образцовой емкости подключены, соответственно, к четвертому и пятому выходам микроконтроллера (см. пат. РФ №2392629, кл. G01R 27/26).
Недостаток известного решения - низкая точность при измерении малых значений сопротивления, обусловленная погрешностью, вносимой изменением емкости образцового конденсатора под действием, например, температуры.
Известен микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости и сопротивления в двоичный код, содержащий микроконтроллер, емкостный датчик, конденсатор образцовой емкости, образцовый резистор, резистивный делитель напряжения, и резистор измеряемого сопротивления, выход передачи двоичного кода, причем, резисторы образцового и измеряемого сопротивления первыми выводами подключены к первым обкладкам, соответственно, емкостного датчика и конденсатора образцовой емкости, первые выводы резисторов делителя напряжения подключены к первому входу аналогового компаратора МК, а вторые выводы подключены, соответственно, к выводам питания МК, первые выводы образцового и измеряемого резисторов подключены ко второму входу аналогового компаратора МК, вторые выводы образцового и измеряемого резисторов подключены, соответственно, к первому и второму выходам МК, вторые обкладки емкостного датчика и конденсатора образцовой емкости подключены, соответственно, к третьему и четвертому выходам МК (см. пат. РФ №2391677, кл. G01R 27/26).
Недостаток известного решения - низкая точность при измерении малых значений сопротивления, обусловленная погрешностью, вносимой изменением емкости образцового конденсатора под действием, например, температуры.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению и принятым авторами за прототип является микроконтроллерное устройство для исследования диэлектрических свойств биологических объектов и изоляционных материалов, содержащее микроконтроллер, емкостный датчик, первый, второй и третий резисторы, интегрирующее RC-звено и цифровой индикатор, причем резисторы первыми выводами подключены к первой обкладке емкостного датчика и к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера, вторая обкладка емкостного датчика подключена к общему проводу, вход интегрирующего RC-звена подключен к выходу широтно-импульсного модулятора микроконтроллера, а выход интегрирующего RC-звена подключен ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера, вторые выводы первого, второго и третьего резисторов подключены соответственно к первому, второму и третьему выходам микроконтроллера, цифровой индикатор подключен к выходу микроконтроллера по известной схеме (см. пат. РФ №2395816, кл. G01R 27/26).
Недостаток известного решения - низкая точность, обусловленная погрешностью, вносимой операциями алгоритма по линеаризации нелинейно изменяющегося напряжения на измеряемом сопротивлении, например, резистивного датчика температуры.
Раскрытие изобретения
Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемого изобретения, сводится к повышению точности измерения сопротивления.
Технический результат достигается тем, что в микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код, содержащий микроконтроллер, первый и второй резисторы, интегрирующее RC-звено, выход передачи двоичного кода, первые выводы первого и второго резисторов подключены к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера, вторые выводы первого и второго резисторов подключены, соответственно к первому и второму выходам микроконтроллера, вход интегрирующего RC-звена подключен к выходу широтно-импульсного модулятора микроконтроллера, а выход интегрирующего RC-звена подключен ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера, введен источник тока, причем выход источника тока подключен к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера.
Краткое описание чертежей
На чертеже представлена структурная схема микроконтроллерного измерительного преобразователя сопротивления в двоичный код.
Осуществление изобретения
Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код содержит (см. чертеж) микроконтроллер 1, источник тока 2, образцовый резистор (Ro) 3, измеряемый резистор (Rx) 4, интегрирующее RC-звено 5, выход 6 передачи двоичного кода. Резисторы 3 и 4, первыми выводами подключены к первому входу аналогового компаратора (не показан), встроенного в микроконтроллер 1 и к выходу источника тока 2, вторые выводы резисторов 3 и 4 подключены, соответственно, к первому и второму выходам микроконтроллера, вход интегрирующего RC-звена 5 подключен к выходу широтно-импульсного модулятора (не показан), встроенного в микроконтроллер 1, выход интегрирующего RC-звена 5 подключен ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера 1, выход 6 микроконтроллера 1 передачи данных подключен к устройству (на фиг. не показано) отображения результата измерения и управления.
Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код выполняет два цикла измерения и работает следующим образом.
Первый цикл измерения. Микроконтроллер 1 выводит на первый выход логический 0 (низкий уровень напряжения) и переводит второй выход в высокоомное состояние. Затем микроконтроллер 1 выводит на выход ШИМ импульсную последовательность с возрастающим коэффициентом заполнения. Как только напряжение на выходе интегрирующего RC-звена достигнет значения напряжения URo, падающего на резисторе Ro, то на выходе аналогового компаратора поменяется логический уровень. По этому сигналу микроконтроллер 1 сохраняет в памяти значение коэффициента заполнения Ко и рассчитывает значение тока, протекающего через сопротивление Ro образцового резистора 3 из выражения: I=URo/Ro, где Ro - известно. Напряжение, падающие на резисторе 3, определяется: URo=Uп·Ко.
Второй цикл измерения. Микроконтроллер 1 выводит на второй выход логический 0 и переводит первый выход в высокоомное состояние. Затем микроконтроллер 1 выводит на выход ШИМ импульсную последовательность с возрастающим коэффициентом заполнения. Как только напряжение на выходе интегрирующего RC-звена достигнет значения напряжения URx, падающего на резисторе Rx, то на выходе аналогового компаратора поменяется логический уровень. По этому сигналу микроконтроллер 1 сохраняет в памяти значение коэффициента заполнения Кх и рассчитывает значение измеряемого сопротивления: Rx=URx/I, где ток I - определен в первом цикле измерения; URx=Uп·Кх. Результат преобразования сопротивления Rx резистора 4 выводится через выход 6, который представляет собой выход устройства, реализующего стандартный цифровой интерфейс, например TWI (I2C).
Предлагаемое изобретение по сравнению с прототипом и другими известными решениями имеет преимущество - повышена точность измерения малых сопротивлений резистивных датчиков, например тензодатчиков или платиновых и медных термосопротивлений.

Claims (1)

  1. Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код, содержащий микроконтроллер, первый и второй резисторы, интегрирующее RC-звено, выход передачи двоичного кода, причем первые выводы первого и второго резисторов подключены к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера, а вторые выводы первого и второго резисторов подключены соответственно к первому и второму выходам микроконтроллера, вход интегрирующего RC-звена подключен к выходу широтно-импульсного модулятора микроконтроллера, а выход интегрирующего RC-звена подключен ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера, отличающийся тем, что в него введен источник тока, причем выход источника тока подключен к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера.
RU2010149171/28A 2010-11-30 2010-11-30 Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код RU2444020C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010149171/28A RU2444020C1 (ru) 2010-11-30 2010-11-30 Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010149171/28A RU2444020C1 (ru) 2010-11-30 2010-11-30 Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2444020C1 true RU2444020C1 (ru) 2012-02-27

Family

ID=45852398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010149171/28A RU2444020C1 (ru) 2010-11-30 2010-11-30 Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2444020C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2491558C1 (ru) * 2012-03-29 2013-08-27 Александр Витальевич Вострухин Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления с управляемой чувствительностью
RU2550595C1 (ru) * 2013-12-16 2015-05-10 Елена Александровна Бондаренко Микроконтроллерное устройство для измерения емкости и сопротивления и передачи результата измерения по радиоканалу
RU2690517C1 (ru) * 2018-08-01 2019-06-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления резисторных датчиков в двоичный код с функцией самодиагностики

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2391677C1 (ru) * 2009-04-03 2010-06-10 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная компания "Интеллект-Сервис" Микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости и сопротивления в двоичный код
RU2392629C1 (ru) * 2009-06-08 2010-06-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Устройство микроконтроллерное для измерения емкости и сопротивления
RU2395816C1 (ru) * 2009-08-03 2010-07-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Микроконтроллерное устройство для исследования диэлектрических свойств биологических объектов и изоляционных материалов
JP2011002417A (ja) * 2009-06-22 2011-01-06 Jx Nippon Oil & Energy Corp 絶縁抵抗測定装置及び絶縁抵抗測定方法
RU2428707C1 (ru) * 2010-04-21 2011-09-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Микроконтроллерное устройство для диагностики изоляции обмотки асинхронного двигателя

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2391677C1 (ru) * 2009-04-03 2010-06-10 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная компания "Интеллект-Сервис" Микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости и сопротивления в двоичный код
RU2392629C1 (ru) * 2009-06-08 2010-06-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Устройство микроконтроллерное для измерения емкости и сопротивления
JP2011002417A (ja) * 2009-06-22 2011-01-06 Jx Nippon Oil & Energy Corp 絶縁抵抗測定装置及び絶縁抵抗測定方法
RU2395816C1 (ru) * 2009-08-03 2010-07-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Микроконтроллерное устройство для исследования диэлектрических свойств биологических объектов и изоляционных материалов
RU2428707C1 (ru) * 2010-04-21 2011-09-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Микроконтроллерное устройство для диагностики изоляции обмотки асинхронного двигателя

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2491558C1 (ru) * 2012-03-29 2013-08-27 Александр Витальевич Вострухин Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления с управляемой чувствительностью
RU2550595C1 (ru) * 2013-12-16 2015-05-10 Елена Александровна Бондаренко Микроконтроллерное устройство для измерения емкости и сопротивления и передачи результата измерения по радиоканалу
RU2690517C1 (ru) * 2018-08-01 2019-06-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления резисторных датчиков в двоичный код с функцией самодиагностики

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2391677C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости и сопротивления в двоичный код
CN203241165U (zh) 一种基于三线制的热电阻测温电路
US8974117B2 (en) Pulse width modulation output digital temperature sensor device
RU2444020C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код
KR101375363B1 (ko) 서미스터를 이용한 온도 측정 장치
RU2395816C1 (ru) Микроконтроллерное устройство для исследования диэлектрических свойств биологических объектов и изоляционных материалов
RU2449299C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь для резистивного датчика
RU2392629C1 (ru) Устройство микроконтроллерное для измерения емкости и сопротивления
CN110426419A (zh) 数字式的电阻式的水分传感器
CN105277292A (zh) 一种温度测量装置
RU2502076C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код с генератором, управляемым напряжением
CN101482910A (zh) 一种积分时间常数标定方法
RU2453854C1 (ru) Энергосберегающий микроконтроллерный измерительный преобразователь для резистивных датчиков
RU2586084C1 (ru) Многоканальный преобразователь приращения сопротивления резистивных датчиков в напряжение
RU2015136512A (ru) Измерение однородной температуры катушки путем увеличения сопротивления провода
CN204228286U (zh) 一种水分仪用温度采集电路
CN109564139A (zh) 传感器装置
CN113155159A (zh) 桥式检测器
RU2491558C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления с управляемой чувствительностью
RU2506599C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь с уравновешиванием резистивного моста
Borwankar et al. Thermal transducers analysis
RU2395060C1 (ru) Частотный преобразователь сигнала разбаланса тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью
RU2563315C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь с управляемым питанием резистивных измерительных цепей методом широтно-импульсной модуляции
RU2552749C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь с функцией измерения тока в цепи резистивного датчика
CN204301886U (zh) 测温电路