Прецизионный частотно-импульсный измеритель
Использование: в системах, построенных на базе прецизионных частотно-импульсных измерителей. Технический результат заключается в повышении точности измерения за счет формирования уравновешивающего сигнала, точного по амплитуде и по длительности, кратной периоду кварцевого генератора, и осуществлении подавления сигнала помехи, не внося искажения полезного сигнала, что также повышает точность измерения параметра. Прецизионный частотно-импульсный измеритель содержит релейный элемент с гистерезисом, D-триггер, мостовую схему, стабилизатор тока, кварцевый генератор, первый и второй интеграторы, сравнивающее устройство. Измерение параметра осуществляется путем формирования уравновешивающего сигнала, компенсирующего отклонение чувствительного элемента, и преобразования этого сигнала в прецизионную частотно-импульсную последовательность с одновременной фильтрацией полезного сигнала. 1 ил.
Предлагаемое изобретение относится к области электронной измерительной техники и может быть использовано в системах, построенных на базе прецизионных частотно-импульсных измерителей.
Известен частотно-импульсный измеритель [1], содержащий преобразователь напряжения в частоту, первый и второй делители частоты, преобразователь частоты в среднее значение постоянной величины, генератор, стабилизатор напряжения, триггер, коммутатор, первый, второй и третий ключи. Недостаток этого известного частотно-импульсного измерителя в его сложности и низкой точности измерения. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является прецизионный частотно-импульсный измеритель [2], содержащий датчик измеряемого параметра, блок широтно-импульсной модуляции, усилитель, кварцевый генератор, стабилизатор тока, первый, второй, третий и четвертый ключи, соединенные по мостовой схеме, первый и второй делители частоты. Недостаток этого измерителя состоит в том, что он не обеспечивает высокой точности из-за невозможности формирования длительности выходного импульса блока широтно-импульсной модуляции, кратной периоду выходного сигнала кварцевого генератора. Задача изобретения - повышение точности прецизионного частотно-импульсного измерителя. Эта задача достигается тем, что в прецизионный частотно-импульсный измеритель, содержащий датчик измеряемого параметра, первый усилитель, кварцевый генератор, стабилизатор тока, мостовую схему, образованную цепью из последовательно соединенных второго и первого ключей, параллельно которой включена вторая цепь из последовательно соединенных третьего и четвертого ключей, в диагональ мостовой схемы включена цепь формирования уравновешивающего сигнала датчика измеряемого параметра, выход которого соединен с входом первого усилителя, а выход стабилизатора тока соединен с входом мостовой схемы, дополнительно введены последовательно соединенные сравнивающее устройство, второй усилитель, сумматор, первый интегратор, релейный элемент с гистерезисом и D-триггер, а также инвертор, второй интегратор, первый и второй элементы И, выходы которых соединены соответственно с первой и второй шинами выходного сигнала, а первые входы элементов И соединены с выходом инвертора, вход которого подключен к выходу кварцевого генератора и С-входу D-триггера, неинверсный выход которого соединен с инвертирующим входом сумматора, вторым входом первого элемента И и входами управления второго и четвертого ключей мостовой схемы, инверсный выход D-триггера соединен со вторым входом второго элемента И, входами управления первого и третьего ключей мостовой схемы и вторым неинвертирующим входом сумматора, третий неинвертирующий вход которого соединен с выходом второго интегратора, подключенного своим входом к выходу сравнивающего устройства, неинвертирующий вход которого соединен с выходом первого усилителя, а инвертирующий вход соединен с выходом первого интегратора. На чертеже приведена блок-схема прецизионного частотно-импульсного измерителя. На этой схеме: 1 - датчик измеряемого параметра, 2 - первый усилитель, 3 - релейный элемент с гистерезисом, 4 - D-триггер, 5 - кварцевый генератор, 6 - первый ключ, 7 - второй ключ, 8 - третий ключ, 9 - четвертый ключ, 10 - стабилизатор тока, 11 - первый элемент И, 12 - второй элемент И, 13 - первая шина выходного сигнала, 14 - вторая шина выходного сигнала, 15 - мостовая схема, 16 - сравнивающее устройство, 17 - второй усилитель, 18 - первый интегратор, 19 - второй интегратор, 20 - сумматор, 21 - инвертор. В прецизионном частотно-импульсном измерителе первый усилитель 2, сравнивающее устройство 16, второй усилитель 17, сумматор 20, первый интегратор 18, релейный элемент с гистерезисом 3 и D-триггер 4 соединены последовательно, выход датчика измеряемого параметра 1 соединен с входом первого усилителя 2, выходы первого 11 и второго 12 элементов И соединены соответственно с первой 13 и второй 14 шинами выходного сигнала, а первые входы элементов И соединены с выходом инвертора 21, вход которого подключен к выходу кварцевого генератора 5 и С-входу D-триггера 4, неинверсный выход которого соединен с инвертирующим входом сумматора 20, вторым входом первого элемента И 11 и входами управления второго 7 и четвертого 9 ключей мостовой схемы 15, инверсный выход D-триггера 4 соединен со вторым входом второго элемента И 12, входами управления первого 6 и третьего 8 ключей мостовой схемы 15 и вторым неинвертирующим входом сумматора 20, третий неинвертирующий вход которого соединен с выходом второго интегратора 19, подключенного своим входом к выходу сравнивающего устройства 16, инвертирующий вход соединен с выходом первого интегратора 18. Мостовая схема 15 образована цепью из последовательно соединенных второго 7 и первого 6 ключей, параллельно которой включена вторая цепь из последовательно соединенных третьего 8 и четвертого 9 ключей, в диагональ мостовой схемы включена цепь формирования уравновешивающего сигнала датчика измеряемого параметра 1, выход стабилизатора тока 10 соединен со входом мостовой схемы 15. Рассмотрим работу прецизионного частотно-импульсного измерителя на примере использования в качестве датчика измеряемого параметра акселерометра маятникового типа. В зависимости от измеряемого ускорения чувствительный элемент (маятник) акселерометра отклоняется и величина отклонения регистрируется датчиком. Если на вход акселерометра подавать сигнал, уравновешивающий отклонение чувствительного элемента, то величина этого сигнала (тока обратной связи loc) будет в точности соответствовать значению измеряемого ускорения а, т.е. a = klос, где к - масштабный коэффициент. Пусть на акселерометр действует ускорение а. Под действием этого ускорения чувствительный элемент начинает отклоняться, и выходной сигнал U1 датчика измеряемого параметра 1 поступает на вход усилителя 2, с выхода которого сигнал U1 поступает на неинвертирующий вход сравнивающего устройства 16, а с его выхода сигнал S1, пройдя через второй усилитель 17, сумматор 20 и первый интегратор 18 поступает на вход релейного элемента с гистерезисом 3. При достижении выходным сигналом Z первого интегратора 18 значения h включается релейный элемент с гистерезисом 3 и его выходной сигнал UP=1 (высокий уровень) поступает на D-вход триггера 4. Импульсом с генератора 5 D-триггер 4 переводится в единичное состояние, и его выходной сигнал U+=1 с неинверсного выхода поступает на вход управления второго 7 и четвертого 9 ключей мостовой схемы 15, второй вход первого элемента И 11 и инвертирующий вход сумматора 20. С этого момента времени стабилизатор тока 10 формирует уравновешивающий сигнал loc через открытые второй 7 и четвертый 9 ключи на вход датчика измеряемого параметра 1, а с выхода первого элемента И 11 импульсы f+, формируемые генератором 5 и инвертором 27, поступают на первую шину выходного сигнала 13. Ток обратной связи loc направлен таким образом, чтобы препятствовать дальнейшему перемещению чувствительного элемента, и выбирается из условия loc>lmax, где lmax - максимально возможное значение тока, соответствующего сигналу, уравновешивающему максимально возможное измеряемое ускорение амах. С момента включения второго 7 и четвертого 9 ключей чувствительный элемент акселерометра начинает перемещаться в обратном направлении, выходной сигнал UD датчика измеряемого параметра 1 уменьшается, уменьшается также и выходной сигнал Z первого интегратора 18, и при выходном сигнале Z=-h переключается релейный элемент с гистерезисом 3, и его выходной сигнал UP=0 переводит триггер 4 в нулевое состояние. Выходной сигнал триггера 4 с инверсного выхода U_ = 1 поступает на вход управления первого 6 и третьего 8 ключей мостовой схемы 15, второй неинвертирующий вход сумматора 20 и второй вход второго элемента И 12. С этого момента времени стабилизатор тока 10 формирует уравновешивающий сигнал loc другого направления через открытые первый 6 и третий 8 ключи на вход датчика измеряемого параметра 1, а с выхода второго элемента И 12 импульсы f- от генератора 5 поступают на вторую шину выходного сигнала 14. С этого момента времени чувствительный элемент акселерометра начинает перемещаться в обратном направлении, выходной сигнал Ud датчика измеряемого параметра 1 увеличивается, и при выходном сигнале первого интегратора 18 Z=h переключается релейный элемент с гистерезисом 3, и его выходной сигнал UP=1 переводит триггер 4 в единичное состояние. Далее процесс переключения триггера 3 и формирования выходных сигналов f+ и f- повторяется аналогично уже описанному. Найдем соотношение между выходным сигналом U1 первого усилителя 2 и выходным сигналом Z первого интегратора 18. Пусть выходной сигнал U1 равен U1 = X+





Из (4) имеем
Z = X + W


где
W

Wq(p) = p/(p2 + k1p + k0). (9)
Как следует из (7), полезный сигнал Х проходит через фильтр без искажения, сигнал помехи





K



Таким образом, полезный сигнал Х без искажения проходит на выход первого интегратора 18, а сигнал помехи


a(T1 + T2) = kloc(T1 - T2), (11)
или
a = kloc(n1 - n2)T0(T1 + T2)-1, (12)
где n1 - число импульсов генератора 5 за время T1 (выходной сигнал f+), n2 - число импульсов генератора 5 за время Т2 (выходной сигнал f-). Таким образом, в соответствии с (12) измеряемый сигнал а на интервале времени (T1+Т2) определяется разностью числа импульсов (n1-n2). Эффект от использования предлагаемого изобретения состоит в повышении точности прецизионного частотно-импульсного измерителя. Оценим вначале точность предлагаемого изобретения. Основными параметрами, влияющими на точность измерения, являются погрешности кварцевого генератора 5 и стабилизатора тока 10. Погрешность




где ta=(T1-T2)/(T1+T2),















где Т - период широтно-импульсной модуляции. Для Т=0,001 с, То=10-6 с значение








1. Новицкий П.В., Кнорринг В.Г., Гутников В.С. Цифровые приборы с частотными датчиками. - Энергия. Ленинградское отделение, 1970, с. 364, фиг. 13-2. 2. Новицкий П.В., Кнорринг В.Г., Гутников В.С. Цифровые приборы с частотными датчиками. - Энергия. Ленинградское отделение, 1970, с. 371, фиг. 13-6.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1