RU2724241C1 - Компенсационный акселерометр - Google Patents

Компенсационный акселерометр Download PDF

Info

Publication number
RU2724241C1
RU2724241C1 RU2020101547A RU2020101547A RU2724241C1 RU 2724241 C1 RU2724241 C1 RU 2724241C1 RU 2020101547 A RU2020101547 A RU 2020101547A RU 2020101547 A RU2020101547 A RU 2020101547A RU 2724241 C1 RU2724241 C1 RU 2724241C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
inputs
binary counter
torque sensor
Prior art date
Application number
RU2020101547A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Львович Коржук
Всеволод Николаевич Коржук
Вадим Дмитриевич Кулешов
Владимир Вениаминович Кулешов
Лев Викторович Кузовлев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 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 Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ)
Priority to RU2020101547A priority Critical patent/RU2724241C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2724241C1 publication Critical patent/RU2724241C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P15/00Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration
    • G01P15/02Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
    • G01P15/08Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values
    • G01P15/13Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values by measuring the force required to restore a proofmass subjected to inertial forces to a null position

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность изобретения заключается в том, что компенсационный акселерометр дополнительно содержит местную отрицательную обратную связь с выхода усилителя, через фильтр высоких частот, на один из входов датчика момента, релейный элемент, шунтируемый звеном запаздывания, с выхода интегратора на вход компаратора, а также триггер с выхода схемы сравнения на вход электронного ключа, выход которого соединен с одним из входов датчика момента, выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом компенсационного акселерометра. Технический результат – повышение точности измерения, расширение полосы пропускания. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в системах стабилизации, навигации, наведения и медицине.
Известен акселерометр (А.С. №742801, опубл. в бюл. изобр. №23, 1980), содержащий чувствительный элемент, датчик угла, интегрирующий усилитель обратной связи, датчик момента, дополнительный интегрирующий усилитель, электронный ключ, пороговый элемент. 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, к управляющему входу электронного ключа.
Недостатком акселерометра является низкая точность измерения, так как выбор коэффициента усиления с жесткой отрицательной обратной связью ограничен условием устойчивости системы. Точность работы акселерометра зависит от интегрирующих аналоговых усилителей, порогового элемента и электронного ключа, включенных в обратную связь. Основная погрешность устройства для измерения ускорений связана с конечностью времени заряда конденсатора интегрирующего усилителя. Эта погрешность приводит к апертурной ошибке, свойственной подобной схеме выборки и обработки информации.
Наиболее близким по техническому решению является компенсационный акселерометр для измерения ускорений (патент РФ №2513667 C1 G01P 15/13, опубл. в бюл. №11, 20.04.2014), содержащий чувствительный элемент, угловое положение которого фиксируется датчиком угла, усилитель, вход которого соединен с выходом датчика угла, фазовый детектор отрицательной обратной связи, интегрирующую отрицательную обратную связь с выхода компаратора на вход датчика момента через последовательно соединенные по информационным входам компаратор, преобразователь уровня, два ждущих синхронных генератора, реверсивный двоичный счетчик, схему сравнения, триггер, электронный ключ, вход которого соединен с выходом генератора тока, суммирующий двоичный счетчик, выход которого соединен с одним из входов схемы сравнения, а вход, с выходом генератора вспомогательной частоты, генератор опорного напряжения, выходы которого соединены с входами датчика угла и фазового детектора отрицательной обратной связи, дополнительные входы компаратора, ждущих синхронных генераторов, реверсивного двоичного счетчика соединены с генератором вспомогательной частоты, введена местная отрицательная обратная связь с выхода усилителя на вход фазового детектора отрицательной обратной связи через последовательно соединенные по информационным входам сумматор, пороговый элемент, интегро-дифференцирующее звено с передаточной функцией
Figure 00000001
(где T1<T2, постоянные времени) и один из входов сумматора соединен с выходом интегро-дифференцирующего звена через звено запаздывания с передаточной функцией
Figure 00000002
(где K и Т - коэффициент передачи и постоянная времени звена запаздывания) и выход фазового детектора отрицательной обратной связи соединен с входом компаратором через дифференцирующее звено с передаточной функцией
Figure 00000001
(где T1>T2, постоянные времени звена запаздывания), и выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом компенсационного акселерометра.
Недостатком компенсационного акселерометра является малая полоса пропускания и невысокая точность измерения.
Технической задачей настоящего изобретения является расширение полосы пропускания и повышение точности измерения.
Это достигается тем, что в компенсационный акселерометр, содержащий чувствительный элемент, отклонение которого фиксируются датчиком угла, один из входов которого соединен с выходом генератора опорного напряжения, а выход соединен с усилителем, интегратор, соединенный с выходом усилителя, интегрирующую отрицательную обратную связь, выход компаратора соединен с входом схемы сравнения через последовательно соединенные по информационным входам преобразователь уровня, два ждущих синхронных генератора, реверсивный двоичный счетчик, электронный ключ, вход которого соединен с выходом генератора тока, а выход с одним из входов датчика момента, суммирующий двоичный счетчик, выход которого соединен с одним из входов схемы сравнения, а вход, с выходом генератора вспомогательной частоты, дополнительные входы компаратора, ждущих синхронных генераторов, реверсивного двоичного счетчика соединены с генератором вспомогательной частоты, введены местная отрицательная обратная связь с выхода усилителя, через фильтр высоких частот, на один из входов датчика момента, релейный элемент, шунтируемый звеном запаздывания, с выхода интегратора на вход компаратора, а также триггер с выхода схемы сравнения на вход электронного ключа, выход которого соединен с одним из входов датчика момента, выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом компенсационного акселерометра.
Введение местной и интегрирующей отрицательных обратных связей фильтра высоких частот, интегратора, релейного элемента, шунтируемого звеном запаздывания, позволяет создать компенсационный акселерометр с астатизмом по отклонению, повысить точность и расширить полосу пропускания. Кроме того, шунтирование релейного элемента звеном запаздывания позволило изменять полосу пропускания за счет регулирования как амплитуды, так и частоты автоколебаний.
На чертеже изображена функциональная схема акселерометра.
Компенсационный акселерометр содержит чувствительный элемент 1, угловое отклонение которого фиксируется датчиком угла 2. Один из входов датчика угла 2 соединен с выходом генератора опорного напряжения 3. Выход датчика угла 2 соединен с входом усилителя 4. Выход усилителя 4 соединен с входом интегратора 5. Другой выход усилителя 4 соединен с входом фильтра высоких частот 6. Выход интегратора 5 соединен с входом релейного элемента 7, один из выходов которого, через звено запаздывания 8, соединен с входом релейного элемента 7. Другой выход релейного элемента 7 соединен с входом компаратора 9, выход которого соединен с входом преобразователя уровня 10, выходы которого соединены с входами двух ждущих синхронных генераторов 11 и 12. Выходы ждущих синхронных генераторов 11 и 12 соединены с входами реверсивного двоичного счетчика 13. Выход реверсивного двоичного счетчика 13 соединен с входом схемы сравнения 14. Другой вход схемы сравнения 14 соединен с выходом суммирующего двоичного счетчика 15. Выход схемы сравнения 14 соединен с входом триггера 16. Выход триггера 16 соединен с входом электронного ключа 17, другой вход которого соединен с выходом генератора тока 18. Выход электронного ключа 17 соединен с одним из входов датчика момента 19. Другой вход датчика момента 19 соединен с выходом фильтра высоких частот 6. Датчик момента 19 соединен с чувствительным элементом 1. Дополнительные входы компаратора 9, ждущих синхронных генераторов 11 и 12, реверсивного двоичного счетчика 13 и суммирующего двоичного счетчика 15 соединены с выходами генератора вспомогательной частоты 20.
Внутреннее содержание релейного элемента, звена запаздывания, компаратора, ждущих синхронных генераторов, реверсивного двоичного счетчика, схемы сравнения, суммирующего двоичного счетчика, преобразователя уровня, сумматора и фильтров высоких частот, интегратора описаны в книгах: П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники. М.: Мир, т. 1-3, 1993, Н.Т. Кузовков Динамика систем автоматического управления. М.: Машиностроение, 1968б С.-428.
Компенсационный акселерометр работает следующим образом. При действии ускорения W/g, отклонение чувствительного элемента 1 фиксируется датчиком угла 2, обмотки, возбуждения которого соединены с выходом генератора опорного напряжения 3. Сигнал с датчика угла 2, после усиления усилителем 4, поступает на входы интегратора 5 и фильтра высоких частот 6. Местная отрицательная обратная связь, введенная с выхода усилителя 4, через фильтр высоких частот 6, на вход датчика момента 19 обеспечивает устойчивость и стабилизацию параметров компенсационного акселерометра. Выходной сигнал с выхода интегратора 5 поступает на вход релейного элемента 7, выходной сигнал с которого, поступает на вход компаратора 9. Один из выходов релейного элемента 7 соединен с входом звена запаздывания 8, выход которого соединен с одним из входов релейного элемента 7. Шунтирование релейного элемента 7, звеном запаздывания 8, позволяет изменять амплитуду и частоту автоколебаний в компенсационном акселерометре. В компараторе 9 происходит сравнение сигнала с выхода релейного элемента 7 с сигналом, выделенного из стабильного по частоте и амплитуде сигнала с выхода генератора вспомогательной частоты 20. Если сигнал с выхода релейного элемента 7 будет больше треугольного напряжения с выхода генератора вспомогательной частоты 20, то на выходе компаратора 9 будет высокий логический уровень, если меньше, то на выходе компаратора 9 - низкий логический уровень. Уровень сигнала с выхода компаратора 9 зависит от фазы отклонения чувствительного элемента 1. Сигнал с выхода компаратора 9, в виде уровня, поступает на вход преобразователя уровня 10, а затем на входы ждущих синхронных генераторов 11 и 12, которые, с помощью генератора вспомогательной частоты 20, выдают сигналы в виде импульса, на каждое воздействие входного сигнала (с выхода преобразователя уровне 9) равного "1". Реверсивный двоичный счетчик 13 производит суммирование единичных импульсов поступающих с выхода ждущего синхронного генератора 11 и вычитание импульсов, поступающих с выхода ждущего синхронного генератора 12. Реверсивный двоичный счетчик 13 положительную информацию представляет в прямом коде, а отрицательную в дополнительном коде, и преобразование дополнительного кода осуществляется схемой сравнения 14 и суммирующим двоичным счетчиком 15. После логического сравнения сигналов в схеме сравнения 14, сигнал поступает на вход триггера 16, а затем, в виде уровня, на вход электронного ключа 17. Стабилизация параметров электронного ключа 17 осуществляется генератором тока 18. На выходе электронного ключа 17 будут импульсы, число которых пропорционально двоичному коду, поступающему на вход схемы сравнения 14. На датчик момента 19 поступают сигналы как с выхода электронного ключа 17 со знаком знакового разряда реверсивного двоичного счетчика 13, так и с фильтра высоких частот 6. Датчик момента 19 компенсирует угловое отклонение чувствительного элемента 1, вызванное действием ускорения. Выход реверсивного двоичного счетчика 13 является выходом цифрового кода компенсационного акселерометра.
Введение фильтра высоких частот в местную отрицательную обратную связь, интегратора, релейного элемента, шунтируемого звеном запаздывания, триггера в интегрирующую отрицательную обратную связь позволяет стабилизировать параметры компенсационного акселерометра, реализовать режим регулируемых автоколебаний, как по амплитуде, так и по частоте, повысить точность измерения и расширить полосу пропускания.

Claims (1)

  1. Компенсационный акселерометр, содержащий чувствительный элемент, отклонение которого фиксируются датчиком угла, один из входов которого соединен с выходом генератора опорного напряжения, а выход соединен с усилителем, интегратор, соединенный с выходом усилителя, интегрирующую отрицательную обратную связь, выход компаратора соединен с входом схемы сравнения через последовательно соединенные по информационным входам преобразователь уровня, два ждущих синхронных генератора, реверсивный двоичный счетчик, электронный ключ, вход которого соединен с выходом генератора тока, а выход с одним из входов датчика момента, суммирующий двоичный счетчик, выход которого соединен с одним из входов схемы сравнения, а вход с выходом генератора вспомогательной частоты, дополнительные входы компаратора, ждущих синхронных генераторов, реверсивного двоичного счетчика соединены с генератором вспомогательной частоты, отличающийся тем, что в него введены местная отрицательная обратная связь с выхода усилителя, через фильтр высоких частот, на один из входов датчика момента, релейный элемент, шунтируемый звеном запаздывания, с выхода интегратора на вход компаратора, а также триггер с выхода схемы сравнения на вход электронного ключа, выход которого соединен с одним из входов датчика момента, выход реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом компенсационного акселерометра.
RU2020101547A 2020-01-14 2020-01-14 Компенсационный акселерометр RU2724241C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020101547A RU2724241C1 (ru) 2020-01-14 2020-01-14 Компенсационный акселерометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020101547A RU2724241C1 (ru) 2020-01-14 2020-01-14 Компенсационный акселерометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2724241C1 true RU2724241C1 (ru) 2020-06-22

Family

ID=71135775

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020101547A RU2724241C1 (ru) 2020-01-14 2020-01-14 Компенсационный акселерометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2724241C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756937C1 (ru) * 2021-03-01 2021-10-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2758196C1 (ru) * 2021-04-19 2021-10-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для измерения ускорений
RU2780407C1 (ru) * 2021-12-13 2022-09-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для измерения ускорений

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5163325A (en) * 1988-09-23 1992-11-17 Automotive Systems Laboratory, Inc. Self-compensating accelerometer
US7406868B2 (en) * 2006-03-20 2008-08-05 Innalabs Technologies, Inc. Compensating accelerometer with optical angle sensing
WO2010119046A2 (en) * 2009-04-14 2010-10-21 Atlantic Inertial Systems Limited Accelerometer control systems
RU2449293C1 (ru) * 2010-12-15 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2513667C1 (ru) * 2012-11-12 2014-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2676217C1 (ru) * 2018-03-30 2018-12-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5163325A (en) * 1988-09-23 1992-11-17 Automotive Systems Laboratory, Inc. Self-compensating accelerometer
US7406868B2 (en) * 2006-03-20 2008-08-05 Innalabs Technologies, Inc. Compensating accelerometer with optical angle sensing
WO2010119046A2 (en) * 2009-04-14 2010-10-21 Atlantic Inertial Systems Limited Accelerometer control systems
RU2449293C1 (ru) * 2010-12-15 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2513667C1 (ru) * 2012-11-12 2014-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2676217C1 (ru) * 2018-03-30 2018-12-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756937C1 (ru) * 2021-03-01 2021-10-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр
RU2758196C1 (ru) * 2021-04-19 2021-10-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для измерения ускорений
RU2780407C1 (ru) * 2021-12-13 2022-09-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для измерения ускорений
RU2784473C1 (ru) * 2022-04-11 2022-11-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Компенсационный акселерометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2513667C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2724241C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2415442C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2449293C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2363957C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2397498C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2405160C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2700339C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2478211C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2696667C1 (ru) Акселерометр
RU2411522C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2631019C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2736010C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2793845C1 (ru) Акселерометр
RU2720327C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2784473C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2793895C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2756937C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2792706C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2738877C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2783223C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2780407C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2708716C1 (ru) Компенсационный акселерометр
RU2758196C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU2809588C1 (ru) Устройство для измерения ускорений