RU2507475C1 - Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика - Google Patents

Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика Download PDF

Info

Publication number
RU2507475C1
RU2507475C1 RU2012128012/28A RU2012128012A RU2507475C1 RU 2507475 C1 RU2507475 C1 RU 2507475C1 RU 2012128012/28 A RU2012128012/28 A RU 2012128012/28A RU 2012128012 A RU2012128012 A RU 2012128012A RU 2507475 C1 RU2507475 C1 RU 2507475C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bridge circuit
linearity
temperature
value
sensor
Prior art date
Application number
RU2012128012/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012128012A (ru
Inventor
Владимир Андреевич Тихоненков
Денис Александрович Солуянов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2012128012/28A priority Critical patent/RU2507475C1/ru
Publication of RU2012128012A publication Critical patent/RU2012128012A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507475C1 publication Critical patent/RU2507475C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Способ заключается в том, что определяют ТКЧ мостовой цепи α+до и α-до при температуре t+ и t-, соответствующей верхнему и нижнему пределу рабочего диапазона температур, нелинейность ТКЧ мостовой цепи (Δαдо+до-до). Если полученное значение Δαдо является положительным, то преобразуют положительную нелинейность ТКЧ мостовой цепи в отрицательную путем включения термозавимого резистора Rαвх. Для этого определяют входное сопротивление, а также значения ТКС входного сопротивления, ТКЧ тензорезисторов α+д и α-д при температуре t+ и t-, вычисляют нелинейность ТКЧ мостовой цепи (Δαд+д-д). Если α+д и α-д оказываются в области преобразования положительной нелинейности ТКЧ мостовой цепи в отрицательную, то вычисляют номинал резистора Rαвх. Включают резистор Rαвх в диагональ питания мостовой цепи. Определяют ТКЧ мостовой цепи при температуре t+ и t-, вычисляют нелинейность ТКЧ мостовой цепи Δαдо. Если Δαдо принимает отрицательное значение, то производят компенсацию мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности ТКЧ мостовой цепи путем включения термозависимого резистора Rαвых, зашунтированного термонезависимым резистором Rдвых, в выходную диагональ мостовой цепи при сопротивлении нагрузки Rн≤2кОм. Технический результат: повышение точности компенсации. 3 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при настройке тензорезисторной датчиковой аппаратуры с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности.
Известен способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика (см. Патент на изобретение RU 2443973 C1, G01B 7/16 «Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика», опубликованный 27.02.2012 в Бюл. №6), принятый за прототип, в котором для компенсации мультипликативной температурной погрешности при сопротивлении нагрузки Rн>500кОм определяют ТКЧ мостовой цепи α+до и α-до для диапазона температур Δt+=t+-t0 и Δt-=t--t0, где t0, t+, t- - нормальная температура, верхний и нижний предел рабочего диапазона температур соответственно. Вычисляют нелинейность ТКЧ мостовой цепи (Δαдо+до-до). Если Δαдо принимает отрицательное значение, то датчик подключают к нагрузке Rн≤2кОм. Определяют выходное сопротивление мостовой цепи и ТКС выходного сопротивления датчика. Проверяют нахождение ТКЧ мостовой цепи и его нелинейности в области применения, если данные параметры датчика оказываются в области применения способа, вычисляют требуемый номинал термозависимого резистора Rαвых и термонезависимого резистора Rдвых. Устанавливают резистор Rαвых, зашунтированный резистором Rдвых, последовательно с нагрузкой.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что нелинейность ТКЧ мостовой цепи может принимать как отрицательные, так и положительные значения, как показано в описании прототипа. Прототип позволяет производить полную компенсацию мультипликативной температурной погрешности с учетом отрицательной нелинейности ТКЧ мостовой цепи, удовлетворяющей неравенству Δαдо≤-2·10-6 1/°С.
В описании прототипа показано, что отсутствие учета нелинейности ТКЧ мостовой цепи позволяет произвести компенсацию мультипликативной температурной погрешности в одной крайней точке рабочего диапазона температур, для которой вычислялись номиналы компенсационных резисторов Rαвых и Rдвых, что позволяет получить мультипликативную чувствительность датчика к температуре в пределах ±1·10-4 1/°С в данной точке рабочего диапазона температур. В другой крайней точке рабочего диапазона температур мультипликативная чувствительность датчика к температуре составляет порядка ±2·10-4 1/°С и более, что превышает допустимое значение, которое составляет ±1·10-4 1/°С.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является разработка способа настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, который позволил бы повысить точность компенсации мультипликативной температурной погрешности в процессе настройки при положительной нелинейности ТКЧ мостовой цепи.
Технический результат заключается в повышении точности в процессе настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности при положительной нелинейности ТКЧ мостовой цепи.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что производят предварительное преобразование положительной нелинейности ТКЧ мостовой цепи датчика в отрицательную и последующую компенсацию мультипликативной температурной погрешности в соответствии с прототипом.
Это достигается тем, что в диагональ питания мостовой цепи включают термозависимый резистор Rαвх, что дает смещение нелинейности ТКЧ мостовой цепи датчика в сторону отрицательных значений. Номинал термозависимого резистора Rαвx выбирают исходя из необходимости обеспечения отрицательной нелинейности ТКЧ мостовой цепи Δαдо≤-2·10-6 1/°С, при которой появляется возможность использовать прототип для компенсации температурной погрешности. Для этого, если нелинейность ТКЧ мостовой цепи является положительной, при Rн>500кОм определяют ТКЧ тензорезисторов α+д и α-д для диапазона температур Δt+ и Δt- соответственно и вычисляют нелинейность ТКЧ тензорезисторов Δαд+д-д. Определяют величину входного сопротивления Rвх, ТКС входного сопротивления α+вх, α-вх для диапазона температур Δt+ и Δt- соответственно. Проверяют принадлежность α+д и Δαд области преобразования положительной нелинейности ТКЧ мостовой цепи в отрицательную, заданную таблицей 3. Если α+д и Δαд удовлетворяют области, заданной таблицей 3, то вычисляют номинал термозависимого резистора Rαвх. Устанавливают резистор Rαвx в диагонали питания мостовой цепи. Вычисляют ТКЧ мостовой цепи и его нелинейность после включения термозависимого резистора Rαвx.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлено влияние термозависимого резистора Rαвх на нелинейность ТКЧ мостовой цепи, на фиг.2 - область преобразования положительной нелинейности ТКЧ мостовой цепи в отрицательную, на фиг.3 - схема включения резисторов Rαвx, Rαвых и Rдвых.
Способ осуществляется следующим образом.
Как показано в описании прототипа, нелинейность ТКЧ мостовой цепи включает в себя две составляющие:
1) нелинейность, вносимая тензорезисторами, установленными на упругом элементе, которая может принимать как отрицательное, так и положительное значение;
2) нелинейность, вносимая измерительной схемой, которая всегда является отрицательной при использовании мостовой цепи.
В соответствии с пунктом 2 можно получить отрицательную нелинейность ТКЧ мостовой цепи, изменив составляющую, вносимую измерительной схемой. Для этого в мостовую цепь следует включить резистор, который увеличит отрицательную составляющую нелинейности. Рассмотрим включение термозависимого резистора Rαвх.
В соответствии с прототипом выходное напряжение мостовой цепи после включения резистора Rαвх при воздействии температуры может быть представлено следующим образом:
U в ы х t = U п и т k ( k + 1 ) 2 R в х ( 1 + α в х Δ t ) ( 1 + α д Δ t ) R в х ( 1 + α в х Δ t ) + R α в х ( 1 + α к Δ t ) i = 1 4 ε i , ( 1 )
Figure 00000001
где Uвыхt - выходное напряжение мостовой цепи при воздействии температуры;
Uпит - напряжение питания мостовой цепи;
k=R1/R2=R3/R4 - коэффициент симметрии мостовой цепи;
Rвх - входное сопротивление мостовой цепи датчика;
αвх - ТКС входного сопротивления;
Δt=t-t0 - изменение температуры;
αд - ТКЧ тензорезисторов;
Rαвx - номинал термозависимого резистора, включенного в цепь питания;
t - воздействующая температура;
t0 - нормальная температура;
εi - относительное изменение сопротивления плеча Ri мостовой цепи;
αк - ТКС термозависимого резистора Rαвх.
Анализ знаменателя зависимости (1) позволяет сделать вывод о том, что после включения резистора Rαвx у зависимости напряжения питания от температуры будет составляющая, обратно пропорциональная росту температуры, что приведет к смещению зависимости нелинейности ТКЧ мостовой цепи в сторону отрицательных значений.
При нормальной температуре выходное напряжение датчика после включения термозависимого резистора Rαвx с учетом (1) может быть представлено следующим образом:
U в ы х = U п и т k ( k + 1 ) 2 R в х R в х + R α в х i = 1 4 ε i , ( 2 )
Figure 00000002
где Uвых - выходное напряжение мостовой цепи при нормальной температуре.
Как показано в прототипе, ТКЧ мостовой цепи может быть определен через выходные напряжения:
α д о = U в ы х t U в ы х U в ы х Δ t . ( 3 )
Figure 00000003
Подставляя (1) и (2) в (3) можно получить зависимость ТКЧ от параметров датчика:
α д о = R в х α д ( 1 + α в х Δ t ) + R α в х ( α в х + α д α к + α в х α д Δ t ) R в х ( 1 + α в х Δ t ) + R α в х ( 1 + α к Δ t ) . ( 4 )
Figure 00000004
Нелинейность ТКЧ мостовой цепи может быть представлена следующим образом:
Δ α д о = α д о + α д о = R в х α д + ( 1 + α в х + Δ t + ) + R α в х ( α в х + + α д + α к + α в х + α д + Δ t + ) R в х ( 1 + α в х + Δ t + ) + R α в х ( 1 + α к Δ t + ) R в х α д ( 1 + α в х Δ t ) + R α в х ( α в х + α д α к + α в х α д Δ t ) R в х ( 1 + α в х Δ t ) + R α в х ( 1 + α к Δ t ) ( 5 )
Figure 00000005
где Δt+=t+-t0, Δt-=t--t0 - положительный и отрицательный диапазон температур;
t0 - нормальная температура;
t+, t- - верхний и нижний предел рабочего диапазона температур;
α+до, α-до - ТКЧ мостовой цепи датчика при температуре t+ и t- соответственно;
α+д, α-д - ТКЧ тензорезисторов при температуре t+ и t- соответственно;
α+вх, α-вх - ТКС входного сопротивления мостовой цепи датчика при температуре t+ и t- соответственно;
Δαдо - нелинейность ТКЧ мостовой цепи.
Для оценки влияния номинала резистора Rαвx на нелинейность ТКЧ мостовой цепи была вычислена искомая Δαдо при следующих исходных данных:
1. Входное сопротивление мостовой цепи: Rвх=1000Ом;
2. ТКЧ тензорезистора принимает следующие значения: αд=(1, 5, 10)·10-4 1/°С;
3. Нелинейность ТКЧ тензорезистора принимает следующие значения: Δαд=(1, 5, 10)·10-6 1/°С;
4. ТКС входного сопротивления: αвх=5·10-4 1/°С;
5. нелинейность ТКС входного сопротивления: Δαвх+вх-вх=-5·10-6 1/°С;
6. ТКС компенсационного резистора: αк=4·10-3 1/°С;
7. Величина термозависимого резистора: Rαвx=(1, 100, 200, 300) Ом. Собранный материал представлен в таблице 1.
Таблица 1
Влияние Rαвx на нелинейность ТКЧ мостовой цепи
α+вх·10-4 1/°С Δαвх·10-6 1/°С α-д·10-4, 1/°С Δαд·10-6, 1/°С Rαвx Δαдо·10-6, 1/°С
5 -5 1 1 1 1,000
100 25,862
200 85,339
300 163,708
5 -5 1 5 1 4,998
100 29,727
200 89,097
300 167,381
5 -5 1 10 1 9,996
100 34,557
200 93,795
200 93,795
300 171,972
5 -5 5 1 1 0,688
100 -2,548
200 33,068
300 91,015
5 -5 5 5 1 4,686
100 1,316
Продолжение таблицы 1
α+вх·10-4 1/°С Δαвх·10-6 1/°С α-д·10-4, 1/°С Δαд·10-6, 1/°С Rαвx Δαдо·10-6, 1/°С
5 -5 5 5 200 36,826
300 94,688
5 -5 5 10 1 9,685
100 6,147
200 41,524
300 99,279
5 -5 10 1 1 0,299
100 -38,061
200 -32,270
300 0,149
5 -5 10 5 1 4,297
100 -34,197
200 -28,512
300 3,821
5 -5 10 10 1 9,295
100 -29,366
200 -23,815
300 8,412
Анализ данных позволяет сделать следующие выводы:
1. Нелинейность ТКЧ мостовой цепи зависит от номинала термозависимого резистора Rαвx.
2. При малых значениях номинала компенсационного резистора порядка 1Ом нелинейность ТКЧ мостовой цепи определяется нелинейностью ТКЧ тензорезисторов, установленных на упругом элементе (фиг.1).
3. Включение резистора Rαвx приводит к смещению нелинейности ТКЧ мостовой цепи в область отрицательных значений (фиг.1).
В соответствии с п.3 подбором номинала термозависимого резистора Rαвx можно преобразовать положительное значение нелинейности ТКЧ мостовой цепи в отрицательное, находящееся в области применения прототипа, которая определяется системой неравенств:
{ α д о + > 0 , 3 2 5 α в ы х + + 0 , 0 5 1 0 4 1 / С ; Δ α д о 2 , 0 1 0 6 1 / С . ( 6 )
Figure 00000006
Для получения отрицательной нелинейности ТКЧ мостовой цепи Δαдo≤-2·10-6 1/°С, позволяющей использовать прототип, для подбора номинала резистора Rαвx, следует решить уравнение:
R в х α д + ( 1 + α в х + Δ t + ) + R α в х ( α в х + + α д + α к + α в х + α д + Δ t + ) R в х ( 1 + α в х + Δ t + ) + R α в х ( 1 + α к Δ t + ) R в х α д ( 1 + α в х Δ t ) + R α в х ( α в х + α д α к + α в х α д Δ t ) R в х ( 1 + α в х Δ t ) + R α в х ( 1 + α к Δ t ) = 2 , 0 1 0 6 1 / С . ( 7 )
Figure 00000007
С целью определения областей преобразования положительной нелинейности ТКЧ мостовой цепи датчика в отрицательную была произведена оценка номинала термозависимого резистора Rαвх, необходимого для преобразования положительной нелинейности ТКЧ мостовой цепи в отрицательную, когда это возможно. Для этого численным путем было решено уравнение (7) при следующих условиях:
1. Входное сопротивление мостовой цепи: Rвх=1000 Ом;
2. ТКЧ тензорезистора принимает значения: αд=(0…10)·10-4 1/°С;
3. нелинейность ТКЧ тензорезистора принимает следующие значения: Δαд=(0, 1, 5, 10)·10-6 1/°С;
4. ТКС входного сопротивления: αвх=(0, 1, 5)·10-4 1/°С;
5. нелинейность ТКС входного сопротивления: Δαвх=-5·10-6 1/°С;
6. ТКС компенсационного резистора: αк=4·10-3 1/°С.
При оценке области преобразования положительной нелинейности ТКЧ мостовой цепи в отрицательную рассматривалось одного из предельных значений нелинейности ТКС входного сопротивления (Δαвх=-5·10-6 1/°С), поскольку ранее был проведен численный эксперимент, который позволил установить, что влияние нелинейности ТКС входного сопротивления на предельное значение нелинейности ТКЧ мостовой цепи, при котором возможно преобразование положительной нелинейности ТКЧ мостовой цепи в отрицательную, во всем диапазоне возможных значений ТКС входного сопротивления и его нелинейности является малым (не более чем на 2%).
Поскольку с ростом номинала термозависимого резистора Rαвx происходит уменьшение чувствительности датчика, то при расчетах номинала резистора Rαвx следует выбирать меньший из корней.
Результаты вычислений приведены в таблице 2, в которую вносили меньший из корней уравнения (7), когда преобразование положительной нелинейности ТКЧ мостовой цепи в отрицательную возможно.
Таблица 2
Пределы области преобразования положительной нелинейности ТЧК мостовой цепи в отрицательную
α+вх·10-4, 1/°С, 1/°С Δαвх·10-6, 1/°С Δαд·10-6, 1/°С α-д·10-4, 1/°С Rαвx, ОМ
0,0 -5 0,0 1,962 корней нет
1,963 25,003
10,000 2,523
0,0 -5 1,0 2,406 корней нет
Продолжение таблицы 2
α+вх·10-4, 1/°С, 1/°С Δαвх·10-6, 1/°С Δαд·10-6, 1/°С α-д·10-4, 1/°С Rαвx, ОМ
0,0 -5 1,0 2,407 31,233
10,000 3,806
0,0 -5 5,0 3,678 корней нет
3,679 48,833
10,000 9,104
0,0 -5 10,0 4,811 корней нет
4,812 64,039
10,000 16,130
1,0 -5 0,0 2,960 корней нет
2,961 25,890
10,000 2,881
1,0 -5 1,0 3,405 корней нет
3,406 31,556
10,000 4,354
1,0 -5 5,0 4,676 корней нет
4,677 50,253
10,000 10,474
1,0 -5 10,0 5,808 корней нет
5,809 66,737
10,000 18,723
Продолжение таблицы 2
α+вх·10-4, 1/°С, 1/°С Δαвх·10-6, 1/°С Δαд·10-6, 1/°С α-д·10-4, 1/°С Rαвx, ОМ
5,0 -5 0,0 6,951 корней нет
6,952 28,662
10,000 5,926
5,0 -5 1,0 7,395 корней нет
7,396 35,216
10,000 9,114
5 -5 5,0 8,664 корней нет
8,665 55,560
10,000 24,040
5 -5 10,0 9,794 корней нет
9,795 73,748
10,000 55,274
Анализ полученных данных, приведенных в таблице 2, позволяет сделать следующие выводы:
1. Область преобразования положительной нелинейности ТКЧ тензорезисторов в отрицательную рассматриваемым схемным способом ограничена снизу (см. таблицу 3 и фиг.3).
2. Область преобразования положительной нелинейности ТКЧ тензорезисторов в отрицательную сокращается линейно с ростом положительной нелинейности ТКЧ тензорезисторов для всех значений ТКС входного сопротивления (см. фиг 2, таблица 3).
3. Область преобразования положительной нелинейности ТКЧ тензорезисторов в отрицательную сокращается с ростом ТКС входного сопротивления, при α+вх=8·10-6 1/°С преобразование положительной нелинейности ТКЧ мостовой цепи в отрицательную не возможно при αд≤10-4 1/°С (см. фиг.2, таблица 3);
Таблица 3
Области преобразования положительной нелинейности ТКЧ мостовой цепи в отрицательную
Нелинейность ТКЧ тензорезистора Δαд·10-6, 1/°С Минимальное значение ТКЧ тензорезистора α+дмин·10-4, 1/°С
0,0 0,997α+вх+1,963·10-3
1,0 0,997α+вх+2,407·10-4
2,0 0,997α+вх+2,781·10-4
3,0 0,997α+вх+3,110·10-4
4,0 0,997α+вх+3,407·10-4
5,0 0,997α+вх+3,679·10-4
6,0 0,997α+вх+3,933·10-4
7,0 0,997α+вх+4,170·10-4
8,0 0,997α+вх+4,395·10-4
9,0 0,997α+вх+4,608·10-4
10,0 0,997α+вх+4,812·10-4
Для проверки правильности предложенного решения произведем расчет компенсационных элементов и мультипликативной чувствительности датчика после компенсации.
Пример
Произвести компенсацию мультипликативной температурной погрешности и определить температурные чувствительности датчика с равноплечей мостовой измерительной цепью при температурах, соответствующих пределам рабочего диапазона температур, с учетом следующих исходных данных:
- сопротивления тензорезисторов R1=R2=R3=R4=1000 Ом;
- ТКС термозависимого резистора Rαвых: αк=4·10-3 1/°С;
- ТКС выходного сопротивления при температурах, соответствующих пределам рабочего диапазона температур: α+вых=5·10-4 1/°С, α-вых=5,05·10-4 1/°С;
- ТКС входного сопротивления при температурах, соответствующих пределам рабочего диапазона температур: α+вх=5·10-4 1/°С, α-вх=5,05·10-4 1/°С;
- ТКЧ тензорезисторов при температурах, соответствующих пределам рабочего диапазона температур: α+д=1,01·10-3 1/°С, α-д=1,0·10-3 1/°С;
- суммарное относительное изменение сопротивления тензорезисторов при номинальном значении измеряемого параметра: i = 1 4 ε i = 0 , 0 1 ;
Figure 00000008
- температурный диапазон эксплуатации датчика: 20±100°С;
- напряжение питания Uпит=10 В.
Поскольку нелинейность ТКЧ мостовой цепи Δαд+д-д=10-5 1/°С и сопротивление источника питания пренебрежимо мало, то для обеспечения отрицательной нелинейности ТКЧ мостовой цепи датчика следует включить термозависимый резистор Rαвх в цепь питания. Для проверки возможности применения предлагаемого схемного способа следует проверить принадлежность ТКЧ мостовой цепи и его нелинейности области, заданной таблицей 3. В соответствии с таблицей 3 и с учетом того, что Δαд=10-5 1/°С, α+вых=5·10-4 1/°С и α-д=1,0·10-3 1/°С, неравенство, определяющее область преобразования положительной нелинейности в отрицательную, примет вид:
1 0 3 1 / C > 0 , 9 9 7 α в х + + 4 , 8 1 2 1 0 4 1 / С = 9 , 8 1 0 4 1 / С
Figure 00000009
.
Выполнение приведенного неравенства позволяет сделать вывод о возможности получения отрицательной нелинейности ТКЧ мостовой цепи Δαдо≤-2·10-6 1/°С рассмотренным выше схемным способом. Для выбора номинала термозависимого резистора Rαвx необходимо при подключении датчика к нагрузке с номиналом Rн>500 кОм решить уравнение (6):
1 0 3 1 . 0 1 1 0 3 1 . 0 5 + R α в х ( 5 1 0 4 + 1 , 0 1 1 0 3 4 1 0 3 + 5 , 0 5 1 0 5 ) 1 0 3 1 , 0 5 + R α в х 1 , 4 1 0 3 1 0 3 0 , 9 4 9 5 + R α в х ( 5 , 0 5 1 0 4 + 1 0 3 4 1 0 3 5 , 0 5 1 0 5 ) 1 0 3 0 , 9 4 9 5 + R α в х 0 , 6 = 2 1 0 6 1 / С .
Figure 00000010
Решением данной системы уравнений является номинал компенсационного резистора Rαвx=55,274 Ом.
В этом случае выходной сигнала датчика при нормальной температуре в соответствии с (2) составит:
U в ы х = 2 , 5 1 0 3 1 0 3 + 5 5 , 2 7 4 0 , 0 1 = 2 3 , 6 9 0 5 3 0 м В .
Figure 00000011
В соответствии с (1) при воздействии температур выходной сигнал составит:
U в ы х t + = 2 , 5 1 0 3 1 , 0 5 1 , 1 0 1 1 0 3 1 , 0 5 + 5 5 , 2 7 4 1 , 4 0 , 0 1 = 2 5 , 6 3 5 6 8 4 м В ;
Figure 00000012
U в ы х t = 2 , 5 1 0 3 0 , 9 4 9 5 0 , 9 1 0 3 0 , 9 4 9 5 + 5 5 , 2 7 4 0 , 6 0 , 0 1 = 2 1 , 7 4 0 6 3 7 м В .
Figure 00000013
Тогда ТКЧ мостовой цепи после включения резистора Rαвх в соответствии с (3) составит:
α д о + = U в ы х t + U в ы х U в ы х Δ t + = 1 , 9 4 5 2 3 , 6 9 1 1 0 0 = 8 , 2 1 1 1 0 4 1 / С ;
Figure 00000014
α д о = U в ы х t U в ы х U в ы х Δ t = 1 , 9 4 5 2 3 , 6 9 1 1 0 0 = 8 , 2 1 1 1 0 4 1 / С .
Figure 00000015
Таким образом, включение термозависимого резистора Rαвx в цепь питания позволило получить требуемую отрицательную нелинейность ТКЧ мостовой цепи Δαдо=-2·10-6 1/°С. С учетом ТКС выходного сопротивления мостовой цепи (α+вых=5·10-4 1/°С), полученного значения ТКЧ мостовой цепи (α+до=8,211·10-4 1/°С) и его нелинейности система (6), определяющая область применения прототипа, примет вид:
{ 8 , 2 1 1 1 0 4 1 / С > 0 , 3 2 5 α в ы х + + 0 , 0 5 1 0 4 1 / С = 1 , 6 7 5 1 0 4 1 / С ; 2 , 0 1 0 6 1 / С 2 , 0 1 0 6 1 / С .
Figure 00000016
Приведенная система подтверждает, что в соответствиис прототипом для компенсации мультипликативной температурной погрешности можно включить термозависимый резистор Rαвых, зашунтированный термонезависимым резистором Rдвых, в выходную диагональ мостовой цепи датчика при сопротивлении нагрузки Rн≤2 кОм. Допустим, что датчик после включения компенсационных резисторов будет подключен к нагрузке Rн=2 кОм. Для вычисления номиналов компенсационных резисторов необходимо решить следующую систему уравнений в соответствии с прототипом:
{ ( 3 1 0 3 ( R α в ы х + R д в ы х ) + R α в ы х R д в ы х ) ( R α в ы х 1 , 4 + R д в ы х ) 1 , 0 8 2 1 ( R α в ы х + R д в ы х ) [ ( 2 1 0 3 + 1 0 3 1 , 0 5 ) ( R α в ы х 1 , 4 + R д в ы х ) + R α в ы х R д в ы х 1 , 4 ] 1 0 0 0 , 0 1 = 0 ; ( 3 1 0 3 ( R α в ы х + R д в ы х ) + R α в ы х R д в ы х ) ( R α в ы х 1 , 4 + R д в ы х ) 1 , 0 8 2 1 ( R α в ы х + R д в ы х ) [ ( 2 1 0 3 + 1 0 3 1 , 0 5 ) ( R α в ы х 1 , 4 + R д в ы х ) + R α в ы х R д в ы х 1 , 4 ] 1 0 0 0 , 0 1 ( 3 1 0 3 ( R α в ы х + R д в ы х ) + R α в ы х R д в ы х ) ( R α в ы х 0 , 6 + R д в ы х ) 0 , 9 1 7 7 ( R α в ы х + R д в ы х ) [ ( 2 1 0 3 + 1 0 3 0 , 9 4 9 5 ) ( R α в ы х 0 , 6 + R д в ы х ) + R α в ы х R д в ы х 0 , 6 ] ( 1 0 0 ) 0 , 0 1 = 0 .
Figure 00000017
Решением данной системы уравнений является следующие номиналы компенсационных элементов: Rαвых=619,501 Ом и Rдвых=547016,800 Ом.
Электрическая схема после включения компенсационных резисторов примет вид, представленный на фиг.3.
Для оценки мультипликативной чувствительности следует вычислить выходной сигнал датчика при нормальных условиях и при воздействии температуры. При нормальной температуре сопротивление резистора Rαвых, зашунтированного резистором Rдвых, в соответствии с прототипом составит:
R э = R α в ы х R д в ы х R α в ы х + R д в ы х = 6 1 9 , 5 0 1 5 4 7 0 1 6 , 8 0 0 6 1 9 , 5 0 1 + 5 4 7 0 1 6 , 8 0 0 = 6 1 8 , 8 0 0 О м .
Figure 00000018
Следовательно, выходное напряжение в соответствии с прототипом составит:
U в ы х = U п и т k ( k + 1 ) 2 R в х R в х + R α в х R н R н + R в ы х + R э i = 1 4 ε i = = 2 , 5 1 0 3 1 0 + 3 5 5 , 2 7 4 2 1 0 3 2 1 0 3 + 1 0 3 + 6 1 8 , 8 0 0 0 , 0 1 = 1 3 , 0 9 3 0 3 1 м В .
Figure 00000019
t+=120°C:
R э = R α в ы х ( 1 + α к Δ t + ) R д в ы х R α в ы х ( 1 + α к Δ t + ) + R д в ы х = 6 1 9 , 5 0 1 1 , 4 5 4 7 0 1 6 , 8 0 0 6 1 9 , 5 0 1 1 , 4 + 5 4 7 0 1 6 , 8 0 0 = 8 6 5 , 9 2 8 О м ;
Figure 00000020
U в ы х t + = U п и т k ( k + 1 ) 2 R в х ( 1 + α в х + Δ t + ) ( 1 + α д + Δ t + ) R в х ( 1 + α в х + Δ t + ) + R α в х ( 1 + α к + Δ t + ) R н R н + R в ы х ( 1 + α в ы х + Δ t + ) + R э i = 1 4 ε i = = 2 , 5 1 0 3 1 , 0 5 1 , 1 0 1 1 0 3 1 , 0 5 + 5 5 , 2 7 4 1 , 4 2 1 0 3 2 1 0 3 + 1 0 3 1 , 0 5 + 8 6 5 , 9 2 8 0 , 0 1 = 1 3 , 0 9 3 0 3 1 м В .
Figure 00000021
При t-=-80°C:
R э = R α в ы х ( 1 + α к Δ t ) R д в ы х R α в ы х ( 1 + α к Δ t ) + R д в ы х = 6 1 9 , 5 0 1 0 , 6 5 4 7 0 1 6 , 8 0 0 6 1 9 , 5 0 1 0 , 6 + 5 4 7 0 1 6 , 8 0 0 = 3 7 1 , 4 4 8 м В ;
Figure 00000022
U в ы х t = U п и т k ( k + 1 ) 2 R в х ( 1 + α в х Δ t ) ( 1 + α д Δ t ) R в х ( 1 + α в х Δ t ) + R α в х ( 1 + α к Δ t ) R н R н + R в ы х ( 1 + α в ы х Δ t ) + R э i = 1 4 ε i = = 2 , 5 1 0 3 0,9495 0,9 1 0 3 0 , 9 4 9 5 + 5 5 , 2 7 4 0 , 6 2 1 0 3 2 1 0 3 + 1 0 3 0 , 9 4 9 5 + 3 7 1 , 4 4 8 0 , 0 1 = 1 3 , 0 9 3 0 3 1 м В
Figure 00000023
Тогда мультипликативные температурные чувствительности датчика составят:
S k t + = U в ы х t + U в ы х U в ы х Δ t + = 0 1 / C ;
Figure 00000024
S k t = U в ы х t U в ы х U в ы х Δ t = 0 1 / 0 1 / C .
Figure 00000025
Таким образом, полученная после компенсации чувствительность значительно меньше предельно допустимого значения температурной чувствительности (Sktдоп=10-4 1/°С).
Предлагаемый способ полной компенсации мультипликативной температурной погрешности показал высокую точность компенсации при положительной нелинейности температурной характеристики девиации выходного сигнала датчика, которая зависит только от точности изготовления компенсационных резисторов и точности определения физических характеристик тензорезисторов.

Claims (1)

  1. Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика, заключающийся в том, что при сопротивлении нагрузки Rн>500 кОм определяют температурный коэффициент чувствительности (ТКЧ) мостовой цепи α+до и α-до для диапазона температур Δt+=t+-t0 и Δt-=t--t0, где t0, t+, t- - нормальная температура, верхний и нижний предел рабочего диапазона температур соответственно, вычисляют нелинейность ТКЧ мостовой цепи Δαдо+до-до, если нелинейность ТКЧ мостовой цепи принимает отрицательное значение, то при сопротивлении нагрузки Rн≤2 кОм определяют выходное сопротивление мостовой цепи, ТКС выходного сопротивления мостовой цепи для диапазона температур Δt+ и Δt-, проверяют нахождение ТКЧ мостовой цепи и нелинейности ТКЧ мостовой цепи в области применения и, если параметры датчика находятся в области применения, вычисляют номинал резисторов Rαвых и Rдвых, устанавливают термозависимый резистор Rαвых, зашунтированный термонезависимым резистором Rдвых, в выходную диагональ мостовой цепи датчика, отличающийся тем, что, если нелинейность ТКЧ мостовой цепи принимает положительное значение, то после определения нелинейности ТКЧ мостовой цепи и до определения выходного сопротивления мостовой цепи, а также ТКС выходного сопротивления мостовой цепи преобразуют положительную нелинейность ТКЧ мостовой цепи в отрицательную путем включения термозависимого резистора Rαвх в диагональ питания мостовой цепи, для чего определяют при Rн>500 кОм ТКЧ тензорезисторов α+д и α-д для диапазона температур Δt+ и Δt- соответственно, вычисляют нелинейность ТКЧ тензорезисторов Δαд+д-д, определяют величину входного сопротивления Rвx, ТКС входного сопротивления α+вх, α-вх для диапазона температур Δt+ и Δt- соответственно, выявляют нахождение α+д и Δαд в области, заданной таблицей
    Нелинейность ТКЧ тензорезистора Δαд·10-6, 1/°С Минимальное значение ТКЧ тензорезистора α+дмин·10-4, 1/°С 0,0 0,997α+вх+1,963·10-3 1,0 0,997α+вх+2,407·10-4 2,0 0,997α+вх+2,781·10-4 3,0 0,997α+вх+3,110·10-4 4,0 0,997α+вх+3,407·10-4 5,0 0,997α+вх+3,679·10-4 6,0 0,997α+вх+3,933·10-4 7,0 0,997α+вх+4,170·10-4 8,0 0,997α+вх+4,395·10-4 9,0 0,997α+вх+4,608·10-4 10,0 0,997α+вх+4,812·10-4

    если α+д и Δαд удовлетворяют условиям, приведенным в таблице, определяют величину номинала термозависимого резистора Rαвx, решая уравнение:
    R в х α д + ( 1 + α в х + Δ t + ) + R α в х ( α в х + + α д + α к + α в х + α д + Δ t + ) R в х ( 1 + α в х + Δ t + ) + R α в х ( 1 + α к Δ t + ) R в х α д ( 1 + α в х Δ t ) + R α в х ( α в х + α д α к + α в х α д Δ t ) R в х ( 1 + α в х Δ t ) + R α в х ( 1 + α к Δ t ) = 2 , 0 1 0 6 1 / o С ,
    Figure 00000026

    включают термозависимый резистор Rαвx в диагональ питания мостовой цепи датчика, определяют ТКЧ мостовой цепи датчика и его нелинейность после включения термозависимого резистора Rαвx.
RU2012128012/28A 2012-07-03 2012-07-03 Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика RU2507475C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012128012/28A RU2507475C1 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012128012/28A RU2507475C1 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012128012A RU2012128012A (ru) 2014-01-10
RU2507475C1 true RU2507475C1 (ru) 2014-02-20

Family

ID=49884210

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012128012/28A RU2507475C1 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2507475C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569925C1 (ru) * 2014-08-22 2015-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4173148A (en) * 1977-10-07 1979-11-06 Hitachi, Ltd Semiconductor strain gauge with temperature compensator
GB2370122A (en) * 2000-12-16 2002-06-19 Senstronics Ltd Temperature compensated strain gauges
RU2408839C1 (ru) * 2009-11-06 2011-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2443973C1 (ru) * 2010-10-15 2012-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2444700C1 (ru) * 2010-10-15 2012-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2450244C1 (ru) * 2010-10-15 2012-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4173148A (en) * 1977-10-07 1979-11-06 Hitachi, Ltd Semiconductor strain gauge with temperature compensator
GB2370122A (en) * 2000-12-16 2002-06-19 Senstronics Ltd Temperature compensated strain gauges
RU2408839C1 (ru) * 2009-11-06 2011-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2443973C1 (ru) * 2010-10-15 2012-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2444700C1 (ru) * 2010-10-15 2012-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2450244C1 (ru) * 2010-10-15 2012-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569925C1 (ru) * 2014-08-22 2015-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012128012A (ru) 2014-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2450244C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2444700C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2443973C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
CN107664489B (zh) 一种桥梁应变和变形的测量方法
RU2408839C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
CN114413780B (zh) 一种用于飞机测试的结构热应变测量方法
CN115468507A (zh) 钢结构监测用的级联光纤光栅传感器及监测方法
RU2507475C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
CN103047939B (zh) 光纤光栅应变传感器工程适用性评价方法
RU2507476C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
Dorsey Homegrown strain-gage transducers: Simple compensation procedures can be used to correct errors in strain-gage transducer bridges
CN103502775B (zh) 用于校正传感器的端子上测得的电压的方法
RU2401982C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
Wang et al. Research and calibration experiment of characteristic parameters of high temperature resistance strain gauges
RU2507477C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
CN207991561U (zh) 一种用于电阻应变片输出调节的装置
RU2302611C1 (ru) Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности
RU2307997C1 (ru) Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности
RU2506534C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2528242C2 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2569924C1 (ru) Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной целью по мультипликативной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика
RU2406970C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных металлопленочных датчиков с мостовой измерительной цепью по аддитивной температурной погрешности с учетом нелинейности температурной характеристики начального разбаланса датчика
CN105784270B (zh) 间接式全光路光谱检测***的不确定度评估方法
RU2231752C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью
RU2276325C1 (ru) Способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по аддитивной температурной погрешности