Микромеханический вибрационный гироскоп (его варианты)
Использование: в гироскопической технике, системах управления подвижных объектов, индикаторах движения объектов. Сущность изобретения: в микромеханическом вибрационном гироскопе с внутренней и наружной рамками на торсионном подвесе с целью устранения вредного перекрестного влияния колебаний возбуждения на измерительную ось, наружная рамка выполнена с крышками, на которых размещены элементы датчика угла и датчика момента, ответные элементы которых размещены на внутренней рамке и корпусе соответственно; во втором варианте - возбуждаются колебания внутренней рамки, а ось наружной рамки является измерительной, перекрестные влияния колебаний возбуждения на измерительную ось скомпенсировано подачей сигналов возбуждения через делители на датчики момента по измерительной оси. Предложено выполнение датчиков угла на основе полевых транзисторов с подвижным затвором (механисторов), а торсионы выполнены с крестообразным сечением. 2 с и 4 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к области гироскопической техники и может быть использовано в системах управления подвижных объектов различного назначения, а также в качестве индикаторов движения объектов.
Известны микромеханические вибрационные гироскопы (ММВГ) [1] Особенностью ММВГ является преимущественное изготовление чувствительных элементов этих приборов единым элементом из кремния, стекла или кварца по кремниевой технологии, что предопределяет: малые габариты и вес ММВГ; возможность применения групповой технологии изготовления и следовательно, дешевизну изготовления при массовом производстве; высокую надежность в эксплуатации. Наиболее близким по своей технической сущности к заявленному изобретению является микромеханический вибрационный гироскоп [2] содержащий корпус, внутреннюю рамку с инерционной массой, наружную рамку, две пары торсионов по взаимоортогональным осям, соединяющих внутреннюю рамку с наружной и наружную рамку с корпусом, датчики момента по оси наружной рамки и датчики угла по оси внутренней рамки. Известный ММВГ обладает следующим существенным недостатком. Для измерения угловых перемещений по измерительной оси (оси внутренней рамки) элементы датчика угла (ДУ) должны располагаться на некотором плече вдоль оси наружной рамки. Если при этом ДУ смещен относительно наружной оси вследствие, например, неперпендикулярности осей подвеса рамок или погрешности установки самого ДУ, то при возбуждении колебаний по наружной оси, эти колебания будут присутствовать непосредственно в колебаниях по внутренней оси и вызывать погрешность измерения. Хотя указанная помеха сдвинута по фазе относительно полезного измеряемого сигнала (в пределе на 90o), требуется выделение малого полезного сигнала на фоне большой помехи. Это является сложной технической задачей и в конечном итоге является причиной снижения точности гироскопа. Целью и техническим результатом изобретения является повышение точности микромеханического вибрационного гироскопа. Указанная цель достигается двумя вариантами технических решений. Вариант 1. В микромеханическом вибрационном гироскопе, содержащем корпус, внутреннюю рамку с инерционной массой, наружную рамку, две пары взаимноортогональных торсионов, соединяющих внутреннюю рамку с наружной и наружную рамку с корпусом, датчики момента по оси наружной рамки и датчики угла по оси внутренней рамки, элементы возбуждения или съема которых размещены на корпусе и на внутренней рамке соответственно, наружная рамка выполнена с крышками, поверхности которых образуют с поверхностями корпуса и внутренней рамки рабочие зазоры, при этом ответные элементы датчиков момента и датчиков угла размещены на крышках со стороны рабочих зазоров. Датчики угла в гироскопе выполнены на основе полевых транзисторов с подвижным затвором (механисторов). Элементы датчиков угла и датчиков момента размещены по разные стороны инерционной массы в направлении оси наружной рамки, выполнено экранирование зоны расположения элементов датчиков угла металлизацией и электрическим объединением поверхностей инерционной массы, корпуса и крышек в зоне расположения элементов датчиков угла. Торсионы в гироскопе выполнены с крестообразным сечением. Вариант 2. В микромеханическом вибрационном гироскопе, содержащем корпус, внутреннюю рамку с инерционной массой, наружную рамку, две пары взаимноортогональных торсионов по осям внутренней и наружной рамок соответственно, датчики момента по оси наружной рамки и датчики угла по оси внутренней рамки, дополнительно установлены датчики момента по оси внутренней рамки и датчики угла по оси наружной рамки, а также блок возбуждения и компенсации, при этом первый и второй выходы блока, являющиеся выходами сигналов возбуждения колебаний, соединены с первым и вторым датчиком момента по оси внутренней рамки соответственно, а третий и четвертый выходы блока, являющиеся выходами сигналов компенсации, соединены с первым и вторым датчиком момента по оси наружной рамки соответственно, выход датчика угла по оси наружной рамки является выходом гироскопа. Блок возбуждения и компенсации содержит генератор импульсов с двумя выходами, причем импульсы на первом выходе генератора сдвинуты по времени относительно импульсов на втором выходе на половину периода их следования, два делителя напряжения, содержащих регулировочные резисторы, при этом первый выход генератора соединен с первым делителем и является первым выходом блока, второй выход генератора соединен с вторым делителем и является вторым выходом блока, а выходы делителей являются третьим и четвертым выходом блока соответственно. Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена конструктивная схема ММВГ с крышками на наружной рамке; на фиг.2 сечение торсионов подвеса рамок; на фиг.3 конструктивная схема ММВГ с возбуждением колебаний внутренней рамки; на фиг. 4 схема компенсации помехи по измерительной оси (наружной рамки) от колебаний возбуждения (внутренней рамки). На фиг. 1 обозначено: 1 корпус, IВ, IН верхняя и нижняя детали корпуса соответственно; 2 наружная рамка; 3- внутренняя рамка; 4 - инерционная масса; 5, 6 торсионы подвеса рамок; 7 элементы датчиков момента по оси наружной рамки (ДМ















Формула изобретения
1. Микромеханический вибрационный гироскоп, содержащий корпус, внутреннюю рамку с инерционной массой, наружную рамку, две пары торсионов по взаимно ортогональным осям, соединяющих внутреннюю рамку с наружной и наружную рамку с корпусом, датчики момента по оси наружной рамки и датчики угла по оси внутренней рамки, при этом элементы возбуждения или съема датчиков момента по оси наружной рамки и датчиков угла по оси внутренней рамки размещены на корпусе и на внутренней рамке соответственно, отличающийся тем, что наружная рамка выполнена с крышками, поверхности которых образуют с поверхностями корпуса и внутренней рамки рабочие зазоры, при этом элементы датчиков момента по оси наружной рамки и датчиков угла по оси внутренней рамки, взаимодействующие с соответствующими элементами возбуждения или съема, размещены на крышках со стороны рабочих зазоров. 2. Гироскоп по п.1, отличающийся тем, что датчики угла по оси внутренней рамки выполнены на основе полевых транзисторов с подвижным затвором. 3. Гироскоп по пп.1 и 2, отличающийся тем, что элементы датчиков угла по оси внутренней рамки и датчиков момента по оси наружной рамки размещены по разные стороны инерционной массы в направлении оси наружной рамки, участки поверхностей инерционной массы, корпуса и крышек в зоне расположения датчиков угла имеют слои экрана из металла, электрически соединенные между собой. 4. Гироскоп по п.1, отличающийся тем, что торсионы выполнены с крестообразным сечением. 5. Гироскоп, содержащий корпус, внутреннюю рамку с инерционной массой, наружную рамку, две пары торсионов по взаимно ортогональным осям внутренней и наружной рамок соответственно, датчики момента по оси наружной рамки и датчики угла по оси внутренней рамки, отличающийся тем, что дополнительно введены датчики момента по оси внутренней рамки и датчик угла по оси наружной рамки, а также блок возбуждения и компенсации, при этом первый и второй выходы блока возбуждения и компенсации, являющиеся выходами сигналов возбуждения колебаний, соединены с первым и вторым датчиками момента по оси внутренней рамки соответственно, а третий и четвертый выходы блока возбуждения и компенсации, являющиеся выходами сигналов компенсации, соединены с первым и вторым датчиками момента по оси наружной рамки соответственно, выход датчика угла по оси наружной рамки является выходом гироскопа. 6. Гироскоп по п.5, отличающийся тем, что блок возбуждения и компенсации содержит генератор импульсов с двумя выходами, причем импульсы на первом выходе генератора сдвинуты по времени относительно импульсов на втором выходе на половину периода их следования, два делителя напряжения, содержащих регулировочные резисторы, при этом первый выход генератора соединен с первым делителем и является первым выходом блока возбуждения и компенсации, второй выход генератора соединен с вторым делителем и является вторым выходом блока возбуждения и компенсации, а выходы делителей являются соответственно третьим и четвертым выходами блока возбуждения и компенсации.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4