Способ настройки интегрального тензомоста с питанием от источника тока
Использование: контрольно-измерительная техника. Сущность изобретения: способ настройки интегрального тензомоста с питанием от источника тока заключается в том, что измеряют сопротивление диагонали питания тензомоста при различных температурах, измеряют диапазон выходного сигнала тензомоста для тех же значений температур при питании тензомоста от источника тока, затем подключают параллельно диагонали питания тензомоста термостабильный резистор, измеряют начальный выходной сигнал тензомоста и вводят в одно из плеч компенсирующий резистор. Сопротивление диагонали питания тензомоста и диапазон изменения выходного сигнала измеряют при трех различных температурах, соответствующих нижней, средней и верхней точкам рабочего диапазона температур, перед подключением термостабильного резистора включают последовательно с диагональю питания термозависимый резистор с температурным коэффициентом сопротивления того же знака, что и у диагонали питания моста. Термостабильный резистор подключен параллельно диагонали питания и включенному последовательно с ней термозависимому резистору, затем измеряют начальный выходной сигнал тензомоста при питании его от источника тока для двух значений температур, соответствующих нижней и верхней точкам рабочего диапазона температур, измеряют диапазон изменения выходного сигнала при температуре, соответствующей средней точке рабочего диапазона температур, и определяют значения сопротивления компенсационного резистора, выполненного из материала с температурным коэффициентом сопротивления на два порядка выше температурного коэффициента сопротивления тензорезисторов. 2 ил.
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам настройки интегральных тензометрических мостов, предназначенных для работы в условиях переменных температур.
Известен способ настройки интегрального тензомоста с питанием от источника тока, заключающийся в том, что измеряют сопротивление диагонали питания тензомоста при двух различных температурах, измеряют начальный выходной сигнал тензомоста при питании его от источника постоянного напряжения для тех же двух значений температур, по полученным данным определяют требуемое значение напряжения на выходе тензомоста, затем устанавливают это напряжение путем введения в одно из плеч места в зависимости от знака аддитивной температурной чувствительности, компенсационного резистора, выполненного из того же материала, что и другие резисторы тензомоста /1/. Недостатком этого способа настройки является то, что он позволяет стабилизировать только начальный выходной сигнал тензомоста. Наиболее близким техническим решением является способ настройки интегрального тензомоста с питанием от источника тока, заключающийся в том, что для стабилизации чувствительности тензомоста подключают параллельно диагонали питания тензомоста термостабильный резистор, сопротивления которого определяют из результатов измерений сопротивления диагонали питания при двух различных температурах и по результатам измерений диапазона изменения выходного сигнала для тех же температур при питании тензомоста от источника тока, а температурную коррекцию начального выходного сигнала осуществляют путем введения в плечи поста компенсационных резисторов, сопротивления которых подбирают, устанавливая на выходе тензомоста требуемое значение напряжения, рассчитанное по результатам измерения начального выходного сигнала для тех же двух значений температуры при питании моста от источника напряжения /2/. Однако данный способ имеет следующий недостаток. Температурная коррекция чувствительности описанным способом зависит от температурного коэффициента сопротивления (ТКС) диагонали питания тензомоста и недостаточно эффективно в случае, когда этот коэффициент мал (1






Т1, Т2, Т3 значения температуры, соответствующие нижней, средней и верхней точкам рабочего диапазона температур тензомоста, С. Затем проводят измерение начального выходного сигнала тензомоста при питании его от источника тока для двух значений температур, соответствующих нижней и верхней точкам рабочего диапазона температур, измерение диапазона изменения выходного сигнала при температуре, соответствующей средней точке рабочего диапазона температур, и по полученным данным определяют значение сопротивления компенсационного резистора, предназначенного для температуры коррекции начального выходного сигнала и выполненного из материала с ТКС на два порядка выше ТКС тензорезисторов, по формуле:

где: RT0(Т2) значение сопротивления компенсационного резистора при температуре Т2, Ом,
Vд(Т2) диапазон изменения выходного сигнала тензомоста от воздействия номинального значения измеряемой величины при температуре Т2, измеряемый до подключения резисторов RТи, Rс, мВ,


Vн(Т1), Vн(Т3) значения начального выходного сигнала тензометра при температурах Т1, Т3 соответственно, мВ,
Iпит(Т1), Iпит(Т3) значения тока питания тензомоста при температурах Т1, Т3 соответственно, МА. Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается от известного тем, что для стабилизации чувствительности в цепь питания тензомоста дополнительно включают термозависимый резистор, имеющий ТКС одного знака с ТКС диагонали питания тензомоста, причем термозависимый резонатор подключают последовательно с двигательно питания тензомоста, а термостабильный параллельно диагонали питания тензомоста и термозависимому резистору. Сопротивление термозависимого и термостабильного резисторов определяют по результатам измерений сопротивления диагонали питания тензомоста при трех различных температурах и по результатам измерений диапазона изменения выходного сигнала для тех же температур при питании тензомоста от источника тока. Температурную коррекцию начального выходного сигнала осуществляют включением в одно из плеч места компенсационного резонатора с ТКС на два порядка больше ТКС тензорезисторов, сопротивление которого определяют по результатам измерения и начального выходного сигнала для двух значений температур, соответствующих нижней и верхней температурам рабочего диапазона температур и по результату измерения диапазона изменения выходного сигнала при температуре, соответствующей средней точке рабочего диапазона температур. На фиг. 1 представлен пример топологии и на фиг.2 электрическая схема интегрального тензомоста, предназначенного для настройки предлагаемым способом. Интегральный тензомост содержит рабочие тензорезисторы R1 - R4, компенсационный резистор Rта, изготовленный из материала с ТКС на два порядка больше ТКС тензорезисторов и закороченный в исходном состоянии перемычкой П1, контактные площадки К1-К7, а также дополнительный термозависимый резистор Rти с перемычками П2-П7, имеющий ТКС одного знака с ТКС диагонали питания тензонаста. Значения сопротивлений Rто, Rти при проектировании выбирают такими, чтобы они превышали продольно необходимо для температурной компенсации. Дополнительный резистор Rс находится за пределами подложки, на которой сформирован тензомост, и представляет собой постоянный термостабильный резистор, например типа C2-36. Настройку интегрального тензомоста осуществляют следующим образом. При трех различных температурах Т1, Т2, Т3, соответствующих нижней, средней и верхней точкам рабочего диапазона температур тензомоста, измеряют сопротивление диагонали питания тензомоста R(T1), R(Т2), R(T3) между контактными площадками К2 и К7. Температуру Т2 выбирают, как правило, равной температуре нормальных климатических условий (25+10)oC. Подключают диагональ питания к источнику тока и измеряют диапазон изменения выходного сигнала тензомоста от воздействия номинального значения измеряемой величины для тех же значений температур Vд(Т1), Vд(Т2) и Vд(Т3) при фиксированном значении тока питания Iпит. Рассчитывают значения сопротивления дополнительного термозависимого резистора Rти по формуле (I). Путем разрыва перемычек П1-П6 устанавливают расчетные значения R. Рассчитывают по формуле (2) значение сопротивления термостабильного резистора Pc и выбирают из ряда постоянных резисторов, например типа C2-36 ОЖО, 467, 089 ТУ с ТКС не более +75



uд(T) =


где

Rc(T2) = Rc(Ti)




Rти(T2) = Rти(Ti)



Ic+Iд=Iпит (8)

где Rс(Т2), Rс(Тi) значение сопротивления термостабильного резистора при значениях температуры Т2 или Тi, принимающей значение Т1 при i=1 или Т3 при i=3 соответственно,

R(Т2), R(Тi) значения сопротивления диагонали питания тензомоста при значениях температуры Т2 и Тi соответственно,
Rти(T2), Rти(Тi) -значения сопротивления термозависимого резистора при значениях температуры Т2 и Тi,

Ic, Iд значения тока, протекающего через резисторы Rc и Rти соответственно,
Iпит значение тока питания схемы. Iпит=const
uтр=


где Vтр требуемое значение выходного сигнала, Vтр<V(Т, Vтр<V(Т)
При

С учетом формулы (10)

Или

Обознач.

Получаем

С другой стороны

Сделав необходимые преобразования после раскрытия скобок, получаем:

Обозначив:

Получаем

Или
Riти(T2)


Или

В общем случае
R1ти(T2)

Поэтому расчет значения термозависимости резистора для интервала температур проведены по формуле:

Переобозначив

производя необходимые подстановки, получаем выражение для RТи(Т2) в общем виде


Формулу для расчета Rто(Т2) получаем, исходя из известного выражения для расчета термокомпенсационного сопротивления нуля (Проектирование датчиков для измерения механических величин под ред. Е.П.Осадчего, М, Машиностроение, 1979г.)

где r

ar ТКС поста,


r сопротивление одного плеча моста. Для определения ТКС моста необходимо знать величины выходного сигнала с тензомоста при двух температурах: Т1 и Т3. Расчет проводится по формуле:

где Vн(Т3), Vн(T1) величины выходного сигнала тензомоста при температурах Т3 и Т1 соответственно. K=r1/r2=r3/r4 коэффициент симметрии моста (обычно К=1),
Vпит напряжение питания моста. Поскольку выходной сигнал тензомоста прямо пропорционален напряжению питания и замеры выходного сигнала при различных температурах разнесены во времени для исключения влияния нестабильности, расчет ТКС моста следует проводить по формуле:

После подставки выражения для



Поскольку Vпит(Т) R(Т)

где R(Т) сопротивление диагонали питания при питании тензомоста от источника постоянного тока,
Iпит(Т) ток питания тензомоста. Учитывая, что
uд(T) =


и реальный ток питания тензомоста зависит от степени гашения чувствительности за счет дополнительных сопротивлений RТи и Rс, причем

Вследствие малости



или

С учетом этого в формулу для r


Преобразовав термокомпенсационное сопротивление нуля и его ТКС
r





и введя новые обозначения в выражение (41), получаем выражение (3) для значения сопротивления компенсационного резистора при температуре Т2. Эффективность предлагаемого способа настройки подтверждена экспериментально. Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице 2. Определение температурных погрешностей проводилось в диапазоне температур от минус 60 до +165oC. У существующих тензорезистивных датчиков давления, например Вт206, Вт212, температурные погрешности нуля и чувствительности составляют соответственно +0,02%/oC и +0,05%/oC. Таким образом, результаты эксперимента показывают, что проведение настройки предлагаемым способом позволяет на порядок повысить стабильность начального выходного сигнала и чувствительности тензомостов в диапазоне температур от минус 60 до +165oC.
Формула изобретения


где RTи значение сопротивления термозависимого резистора при температуре T2, Ом;
R(T1), R(T2), R(T3) сопротивление диагонали питания тензомоста при температурах T1, T2, T3 соответственно, Ом;

Uтp <U(T1) нормативная величина диапазона изменения выходного сигнала тензомоста от воздействия номинального значения измеряемой величины, мВ;
Uд(T1), Uд(T2), Uд(T3) - диапазоны изменения выходного сигнала тензомоста от воздействия номинального значения измеряемой величины при температурах T1, T2, T3 соответственно, мВ;


T1, T2, T3 значения температуры, соответствующее нижней, средней и верхней точкам рабочего диапазона температур тензомоста, oC,
затем измеряют начальный выходной сигнал тензомоста при питании его от источника тока для двух значений температур, соответствующих нижней и верхней точкам рабочего диапазона температур, измеряют диапазон изменения выходного сигнала при температуре, соответствующей средней точке рабочего диапазона температур, а для определения значения сопротивления компенсационного резистора, выполненного из материала с температурным коэффициентом сопротивления на два порядка выше температурного коэффциента сопротивления тензорезисторов, используют выражение

где Rтo(T2) значение сопротивления компенсационного резистора при температуре T2, Ом;
Uд(T2) диапазон изменения выходного сигнала тензомоста от воздействия номинального значения измеряемой величины при температуре T2, измеренный до подключения резисторов Rти, Rc, мВ;


Uн(T1), Uн(T2) значения начального выходного сигнала тензомоста при температурах T1 и T3 соответственно, мВ;
Iпит(T1), Iпит(T3) значения тока питания тензомоста при температурах T1 и T3 соответственно, мА.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3