БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДАТЧИК ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ Российский патент 2014 года по МПК G08C19/00 

Описание патента на изобретение RU2517682C1

Предлагаемое изобретение относится к области информационно-измерительной техники и автоматики и может быть использовано в датчиках, обеспечивающих измерение различных физических величин.

По физической природе измеряемых сигналов датчики классифицируются на электрические, электромагнитные, акустические, оптические и т.д., и, в этой связи, они присутствуют в разных классах МПК. Заявляемое техническое решение относится одновременно ко многим из перечисленных датчиков, выходной электрический сигнал которых функционально связан с измеряемым физическим параметром тех или иных объектов техники, физики, химии, биологии, медицины, ближнего и дальнего космоса и т.п. [1-18].

Ближайшим прототипом заявляемого устройства является датчик физических величин (светового потока) с потенциальным выходом, представленный в патенте US 6.906.325, который содержит сенсор 1 (фотодиод) с внутренней емкостью 2 и внутренним сопротивлением 3, включенный по переменному току между входом 4 инвертирующего буферного усилителя напряжения 5, выход 6 которого является выходом устройства, и общей шиной источника питания 7.

Аналогичную архитектуру имеют датчики других направлений измерительной техники - акселерометры, датчики температуры, датчики деформации, датчики оптического излучения, датчики удара, радиации, датчики акустических сигналов, датчики тока и т.п.

Существенный недостаток известного датчика-прототипа состоит в том, что его быстродействие ограничивается внутренней емкостью 2, являющейся неотъемлемой частью сенсорного элемента 1, генерирующего электрический сигнал, пропорциональный измеряемой физической величине.

Основная задача предлагаемого изобретения состоит в повышении быстродействия датчика за счет минимизации влияния внутренней емкости 2 сенсора 1 на переходный процесс, связанный со «скачкообразным» изменением измеряемой величины.

Поставленная задача решается тем, что в датчике физических величин с потенциальным выходом фиг.2, содержащем сенсор 1 с внутренней емкостью 2 и внутренним сопротивлением 3, включенный по переменному току между входом 4 инвертирующего буферного усилителя напряжения 5, выход 6 которого является выходом устройства, и общей шиной источника питания 7, предусмотрены новые элементы и связи - выход устройства 6 соединен со входом 4 инвертирующего буферного усилителя напряжения 5 через последовательно соединенные корректирующий конденсатор 8 и дополнительный инвертирующий усилитель тока 9.

На чертеже фиг.1 приведена схема устройства-прототипа.

На чертеже фиг.2 представлена схема заявляемого устройства в соответствии с формулой изобретения.

На чертеже фиг.3 приведена практическая схема датчика на инвертирующих функциональных узлах в среде PSpice.

На чертеже фиг.4 показана зависимость времени установления выходного импульса напряжения датчика от значения емкости Ck при сопротивлении R0=10Ком и ΔIф=ΔI1=60 мкА. Из рисунка видно, что за счет введения новых связей время установления переходного процесса выходного напряжения уменьшается. Чем ближе значение Ck=C8 к C2, тем меньше становится tуст. При Ck=C8≈C0 время установления уменьшается на несколько порядков.

Быстродействующий датчик физических величин с потенциальным выходом (фиг.2) содержит сенсор 1 с внутренней емкостью 2 и внутренним сопротивлением 3, включенный по переменному току между входом 4 инвертирующего буферного усилителя напряжения 5, выход 6 которого является выходом устройства, и общей шиной источника питания 7. Выход устройства 6 соединен со входом 4 инвертирующего буферного усилителя напряжения 5 через последовательно соединенные корректирующий конденсатор 8 и дополнительный инвертирующий усилитель тока 9.

Рассмотрим работу датчиков фиг.1 и фиг.2.

Комплексная передаточная функция и верхняя граничная частота fВ (по уровню -3 дБ) датчика физических величин - прототипа фиг.1 определяются формулами

W ( j ω ) = U ˙ в ы х I ˙ ф = R 3 1 + j ω τ в , ( 1 )

f в = 1 2 π τ в , ( 2 )

где τв=R3C2 - постоянная времени сенсора 1;

R3 - эквивалентное внутреннее сопротивление сенсора 1, учитывающее входное сопротивление инвертирующего буферного усилителя напряжения 5;

C2 - внутренняя емкость сенсора 1.

В заявляемой схеме фиг.2 аналогичная передаточная функция

W ( j ω ) = R 3 1 + j ω C 2 R 3 ( 1 K ˙ i K ˙ y C 8 C 2 ) τ в , ( 3 )

где K ˙ i 1 - комплексный коэффициент передачи по току дополнительного инвертирующего усилителя тока 9;

K y 1 - комплексный коэффициент передачи по напряжению инвертирующего буферного усилителя напряжения 5;

C2, C8 - внутренняя емкость 2 и емкость корректирующего конденсатора 8.

Если в рабочем диапазоне частот обеспечить K ˙ y = K y 1 , K ˙ i = K i 1 , C8=C2, то в схеме фиг.2 реализуется в N-раз более высокие значения верхней граничной частоты

f в * 1 2 π С 2 R 3 ( 1 T ) , ( 4 )

N = f в * f в 1 1 T > > 1, ( 5 )

где f в * , f в - верхние граничные частоты предлагаемого ( f в * ) и известного ( f в ) устройств;

T = K i K y C 8 C 2 1 - петлевое усиление.

По мере приближения расчетных значений f в * заявляемого устройства к верхним граничным частотам инвертирующего буферного усилителя напряжения 5 (fв5) и дополнительного инвертирующего усилителя тока 9 (fв9) эффективность заявляемого устройства будет уменьшаться. Однако практическая реализация данных функциональных узлов с f в 5 > > f в * и f в 9 > > f в * , имеющих единичное усиление, не вызывает проблем для многих применений схемы фиг.2 с различными типами сенсоров 1.

Существенное увеличение f в * заявляемого устройства соответствует (во временной области) существенному уменьшению времени установления переходного процесса tуст (фиг.4), что характерно для линейных систем.

Таким образом, предлагаемый датчик характеризуется более высоким быстродействием.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Патентная заявка US 2007/0126507.

2. Патент US 5.661.435, fig.1.

3. Патент US 6.714.082, fig.2.

4. Патент US 5.889.605, fig.1.

5. Патентная заявка US 2008/0309407.

6. Патент US 4.492.931, fig.2.

7. Патентная заявка US 2006/0109057, fig.1.

8. Патентная заявка US 2006/0220747.

9. Патентная заявка US 2010/0312080.

10. Патент RU 2339973, fig.2А.

11. Патент US 7.547.902.

12. Патент US 7.343.103.

13. Патент US 7.167.655.

14. Патентная заявка US 2008/0075473, fig.1.

15. Патент US 4.674.093, fig.1.

16. Патент US 5.343.034, fig.2.

17. Патент EP 0165312, fig.1.

18. Патент EP 0720729, fig.2.

Похожие патенты RU2517682C1

название год авторы номер документа
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДАТЧИК ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ 2012
  • Прокопенко Николай Николаевич
  • Дворников Олег Владимирович
  • Будяков Петр Сергеевич
RU2523122C1
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДАТЧИК ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ 2013
  • Прокопенко Николай Николаевич
  • Бутырлагин Николай Владимирович
  • Пахомов Илья Викторович
  • Суворов Вячеслав Вячеславович
RU2534455C1
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ АТТЕНЮАТОР С УПРАВЛЯЕМЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ПЕРЕДАЧИ 2013
  • Прокопенко Николай Николаевич
  • Бутырлагин Николай Владимирович
  • Пахомов Илья Викторович
  • Суворов Вячеслав Вячеславович
RU2536674C1
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОСТ С ПОВЫШЕННЫМ БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ 2016
  • Прокопенко Николай Николаевич
  • Бугакова Анна Витальевна
  • Мальцева Джамиля Адалетовна
  • Можаев Сергей Андреевич
RU2645867C1
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИМИ ЦЕПЯМИ КОРРЕКЦИИ В МОСТОВОМ ВХОДНОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ КАСКАДЕ 2023
  • Прокопенко Николай Николаевич
  • Жук Алексей Андреевич
  • Клейменкин Дмитрий Владимирович
  • Сергеенко Марсель Алексеевич
RU2797168C1
ПРИЕМНИК ОПТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 2012
  • Сергеев Вячеслав Андреевич
  • Крутчинский Сергей Георгиевич
  • Прокопенко Николай Николаевич
  • Урлапов Олег Владимирович
RU2516007C2
Быстродействующий операционный усилитель с повышенной скоростью нарастания выходного напряжения 2018
  • Бугакова Анна Витальевна
  • Жук Алексей Андреевич
  • Бутырлагин Николай Владимирович
  • Прокопенко Николай Николаевич
RU2683160C1
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АТТЕНЮАТОР 2013
  • Прокопенко Николай Николаевич
  • Бутырлагин Николай Владимирович
  • Пахомов Илья Викторович
  • Суворов Вячеслав Вячеславович
RU2523951C1
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С МОСТОВЫМ ВХОДНЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ КАСКАДОМ 2022
  • Прокопенко Николай Николаевич
  • Жук Алексей Андреевич
  • Бугакова Анна Витальевна
RU2791274C1
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АТТЕНЮАТОР 2013
  • Прокопенко Николай Николаевич
  • Бутырлагин Николай Владимирович
  • Пахомов Илья Викторович
  • Суворов Вячеслав Вячеславович
RU2536380C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 517 682 C1

Реферат патента 2014 года БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДАТЧИК ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники и автоматики и может быть использовано в датчиках, обеспечивающих измерение различных физических величин. Техническим результатом является повышение быстродействия датчика за счет минимизации влияния внутренней емкости 2 сенсора 1 на переходный процесс, связанный со «скачкообразным» изменением измеряемой величины. Быстродействующий датчик физических величин с потенциальным выходом содержит сенсор (1) с внутренней емкостью (2) и внутренним сопротивлением (3), включенный по переменному току между входом (4) инвертирующего буферного усилителя напряжения (5), выход (6) которого является выходом устройства, и общей шиной источника питания (7). Выход устройства (6) соединен со входом (4) инвертирующего буферного усилителя напряжения (5) через последовательно соединенные корректирующий конденсатор (8) и дополнительный инвертирующий усилитель тока (9). 4 ил.

Формула изобретения RU 2 517 682 C1

Быстродействующий датчик физических величин с потенциальным выходом, содержащий сенсор (1) с внутренней емкостью (2) и внутренним сопротивлением (3), включенный по переменному току между входом (4) инвертирующего буферного усилителя напряжения (5), выход (6) которого является выходом устройства, и общей шиной источника питания (7), отличающийся тем, что выход устройства (6) соединен со входом (4) инвертирующего буферного усилителя напряжения (5) через последовательно соединенные корректирующий конденсатор (8) и дополнительный инвертирующий усилитель тока (9).

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2517682C1

ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАРЯДА ИЛИ ЧАСТИЦЫ 2003
  • Жаррон Пьер
RU2339973C2
Автоматические весы 1985
  • Романов Валерий Леонидович
  • Деньщиков Евгений Иванович
  • Безрядин Николай Александрович
  • Усачев Владимир Иванович
SU1276915A1
US 6906325 B2, 14.06.2005
US 6472887 B1, 29.10.2002

RU 2 517 682 C1

Авторы

Прокопенко Николай Николаевич

Бутырлагин Николай Владимирович

Пахомов Илья Викторович

Даты

2014-05-27Публикация

2013-04-08Подача