Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в приборах компенсационного типа с дискретным выходом в системах стабилизации, навигации и наведения. Оно может найти применение в приборах для измерения механических величин компенсационного типа.
Известно устройство для измерения ускорений (патент РФ №2098833, кл. 6 G01P 15/13, опубл. 10.12.97), содержащее чувствительный элемент, включающий в себя два неподвижных электрода и подвижную пластину, три усилителя, два резистора, при этом выход первого усилителя подключен к первому резистору, а вход второго усилителя соединен со вторым резистором и является выходом устройства. Для повышения помехоустойчивости при воздействии электрических помех в него введен источник опорного напряжения, генератор электрического сигнала, две транзисторные пары, три резистора, два конденсатора, позволяющих за счет охвата усилителя отрицательной обратной связью осуществлять компенсацию электрических помех.
Недостатком данного устройства является низкая точность измерения, так как выбор коэффициента усиления с жесткой отрицательной обратной связью ограничен условием устойчивости системы.
Наиболее близким по техническому решению является компенсационный акселерометр (описанное в пат. РФ 2397498 С1, опубл. в бюл. изобретений 20.08.2010, бюл. №23), содержащий чувствительный элемент, угловое положение которого фиксируется датчиком угла, интегрирующий усилитель, датчик момента, электронный ключ, пороговый элемент, дополнительный интегрирующий усилитель, включенные в отрицательную обратную связь, введены отрицательные обратные связи: одна - с выхода датчика угла на вход сумматора через последовательно соединенные по информационным входам интегрирующий усилитель, фазовый детектор отрицательной обратной связи преобразователь напряжение-ток, другая - с выхода фазового детектора отрицательной обратной связи на вход сумматора через последовательно соединенные по информационным входам сглаживающий фильтр, дополнительный интегрирующий усилитель, компаратор, преобразователь уровня, пару ждущих синхронных генераторов, реверсивный двоичный счетчик, схему сравнения, пороговый элемент, электронный ключ, вход которого соединен с выходом генератора тока, второй вход схемы сравнения соединен с выходом суммирующего двоичного счетчика, и дополнительные входы компаратора, ждущих синхронных генераторов, суммирующего двоичного счетчика, реверсивного двоичного счетчика соединены с выходом генератора вспомогательной частоты, дополнительные входы датчика угла, фазового детектора отрицательной обратной связи соединены с выходом генератора опорного напряжения, и выход сумматора соединен с входом датчика момента, выходы с реверсивного двоичного счетчика и преобразователя напряжение-ток являются соответственно цифровым и аналоговым выходами компенсационного акселерометра.
Недостатком подобного компенсационного акселерометра является низкая точность измерения, обусловленная точностью работы интегрирующих аналоговых усилителей и порогового элемента. Кроме того, точность измерения зависит от параметров схемы электронного ключа, осуществляющего выборку информации. Основная погрешность устройства связана с конечностью времени заряда конденсатора интегрирующего усилителя. Эта погрешность приводит к апертурной ошибке, свойственной подобной схеме выборки и обработки информации.
Технической задачей настоящего изобретения является расширение полосы пропускания компенсационного акселерометра и повышение точности измерения.
Это достигается за счет того, что в компенсационный акселерометр, содержащий чувствительный элемент, угловое положение которого фиксируется датчиком угла, фазовый детектор отрицательной обратной связи, соединенный с выходом датчика угла через интегрирующий усилитель, генератор опорного напряжения, выходы которого соединены с входами датчика угла и фазового детектора отрицательной обратной связи, последовательно соединенные по информационным входам с выхода компаратора на вход схемы сравнения преобразователь уровня, пару ждущих синхронных генераторов, реверсивный двоичный счетчик, а также суммирующий двоичный счетчик, выход которого соединен с одним из входов схемы сравнения, пороговый элемент, выход которого соединен с одним из входов датчика момента через электронный ключ, генератор тока, соединенный с входом электронного ключа, генератор вспомогательной частоты, соединенный входами компаратора, пары ждущих синхронных генераторов, суммирующего двоичного счетчика и реверсивного двоичного счетчика, введены с выходов фазового детектора отрицательной обратной связи на один из входов датчика момента интегратор, а на вход компаратора последовательно по информационным входам - первый дифференцирующий фильтр и сумматор, и на вход порогового элемента второго дифференцирующего фильтра с выхода схемы сравнения, а один из выходов фазового детектора отрицательной обратной связи соединен также с одним из входов сумматора, и выход с реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом компенсационного акселерометра.
Введение в компенсационный акселерометр двух отрицательных обратных связей, одна из которых содержит интегратор, а другая - дифференцирующие фильтры, позволяет создать устройство повышенной точности, работающее в автоколебательном режиме, с астатизмом по отклонению, с расширенной полосой пропускания и значительным быстродействием. Кроме того, дифференцирующие фильтры, в отрицательной обратной связи, разнесенные по частотному диапазону, позволяют исключить появление апериодической составляющей, что в конечном итоге влияет на точность измерения ускорения.
На чертеже изображена функциональная схема компенсационного акселерометра.
Компенсационный акселерометр содержит чувствительный элемент 1, угловое отклонение которого фиксирует датчик угла 2. Выход датчика угла 2 соединен с входом интегрирующего усилителя 3. Выход интегрирующего усилителя 3 соединен с входом фазового детектора отрицательной обратной связи 4 (ФДООС). Дополнительные входы датчика угла 2, ФДООС 4 соединены с выходом генератора опорного напряжения 5 (ГОН). Один из выходов ФДООС 4 соединен с входом интегратора 6, а другой выход ФДООС 4 соединен как с входом первого дифференцирующего фильтра 7, так и с входом сумматора 8. Выход первого дифференцирующего фильтра 7 соединен с входом сумматора 8. Выход сумматора 8 соединен с входом компаратора 9. Выход компаратора 9 соединен с входом преобразователя уровня 10, выходы которого соединены с входами пары ждущих синхронных генераторов (ЖСГ) 11 и 12. Выходы ЖСГ 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 второго дифференцирующего фильтра 16, выход которого соединен с входом порогового элемента 17. Выход порогового элемента 17 соединен с входом электронного ключа 18, другой вход электронного ключа 18 соединен с выходом генератора тока 19. Выход электронного ключа 18 соединен с одним из входов датчика момента 20, другой вход которого соединен с выходом интегратора 6. Дополнительные входы компаратора 9, ЖСГ 11 и 12, реверсивного двоичного счетчика 13, суммирующего двоичного счетчика 15 соединены с выходом генератора вспомогательной частоты 21.
Внутреннее содержание ФДООС, компаратора, ждущих синхронных генераторов, реверсивного двоичного счетчика, схемы сравнения, порогового элемента, суммирующего двоичного счетчика, преобразователя уровня, сумматора, интегрирующего усилителя, дифференцирующих фильтров и интегратора приведены в книге П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники. - М.: Мир, т. 1-3, 1993.
Компенсационный акселерометр работает следующим образом.
При действии ускорения W на чувствительный элемент 1, выполненный в виде маятника, действует инерционный момент, равный m·l·W (где m, l - масса и длинна маятника). Под действием этого момента происходит отклонение чувствительного элемента 1, которое фиксируется датчиком угла 2, обмотки возбуждения которого соединены с выходом ГОН 5. Сигнал с датчика угла 2 после усиления интегрирующим усилителем 3 поступает на вход ФДООС 4. С помощью ФДООС 4 и ГОН 5 выделяется фаза отклонения чувствительного элемента 1, и на выходе ФДООС 4 сигнал всегда будет в противофазе отклонения чувствительного элемента 1. Сигнал с выхода ФДООС 4 в виде напряжения поступает на вход интегратора 6, а затем на один из входов датчика момента 20. Один из выходов ФДООС 4 соединен как с входом первого дифференцирующего фильтра 7, так и с входом сумматора 8. Выход первого дифференцирующего фильтра 7 соединен с входом сумматора 8. Сигнал с выхода сумматора 8 в виде напряжения поступает на вход компаратора 9. В компараторе 9 происходит сравнение сигнала с выхода сумматора 8 с сигналом, выделенного стабильного по частоте и амплитуде сигнала с выхода генератора вспомогательной частоты 21. Если сигнал с выхода сумматора 8 будет больше треугольного напряжения с выхода генератора вспомогательной частоты 21, 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 21 выдают сигналы в виде импульса на каждое воздействие входного сигнала (с выхода преобразователя уровня 10), равного “1”. Реверсивный двоичный счетчик 13 по сигналу с генератора вспомогательной частоты 21 производит подсчет 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 с выхода 14 поступает на вход порогового элемента 17 через второй дифференцирующий фильтр 16, а затем в виде уровня - на вход электронного ключа 18. Стабилизацию параметров электронного ключа 18 осуществляет генератор тока 19. На выходе электронного ключа 18 будут импульсы, число которых пропорционально двоичному коду, поступающему на вход схемы сравнения 14. На вход датчика момента 20 поступают сигналы как с выхода интегратора 6, так и с выхода электронного ключа 18. Сигнал, поступающий на токовую обмотку датчика момента 20, будет со знаком знакового разряда реверсивного двоичного счетчика 13. Выход реверсивного двоичного счетчика 13 является выходом цифрового кода компенсационного акселерометра. Отрицательная обратная связь, содержащая интегратор 6, осуществляет стабилизацию параметров компенсационного акселерометра.
Введение в компенсационный акселерометр двух отрицательных обратных связей: одна отрицательная интегрирующая обратная связь - с выхода фазового детектора отрицательной обратной связи на один из входов датчика момента через последовательно соединенные по информационным входам первый дифференцирующий фильтр, компаратор, преобразователь уровня, ждущие синхронные генераторы, реверсивный двоичный счетчик, схему сравнения, второй дифференцирующий фильтр, пороговый элемент, электронный ключ, другая - с выхода датчика угла на другой вход датчика момента через последовательно соединенные по информационным входам интегрирующий усилитель, фазовый детектор отрицательной обратной связи, интегратор, позволяет создать компенсационный акселерометр с астатизмом по отклонению, позволяет создать устройство, работающее в автоколебательном режиме с расширенной полосой пропускания и значительным быстродействием.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР | 2009 |
|
RU2415442C1 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР | 2009 |
|
RU2411522C1 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР | 2012 |
|
RU2513667C1 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР | 2014 |
|
RU2555215C1 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР | 2009 |
|
RU2397498C1 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР | 2012 |
|
RU2513665C1 |
Компенсационный акселерометр | 2018 |
|
RU2676177C1 |
Компенсационный акселерометр | 2016 |
|
RU2649246C1 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР | 2008 |
|
RU2363957C1 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР | 2011 |
|
RU2478211C1 |
Компенсационный акселерометр предназначен для применения в качестве чувствительного элемента в системах стабилизации и навигации. Изобретение может найти применение в приборах измерения механических величин компенсационного типа. Компенсационный акселерометр содержит чувствительный элемент, датчик угла, фазовый детектор отрицательной обратной связи, интегрирующий усилитель, генератор опорного напряжения, выходы которого соединены с входами датчика угла и фазового детектора отрицательной обратной связи, последовательно соединенные по информационным входам с выхода компаратора на вход схемы сравнения, преобразователь уровня, пару ждущих синхронных генераторов, реверсивный двоичный счетчик, суммирующий двоичный счетчик, выход которого соединен с одним из входов схемы сравнения, пороговый элемент, генератор тока, соединенный с входом электронного ключа, генератор вспомогательной частоты, соединенный с входами компаратора, пары ждущих синхронных генераторов, суммирующего двоичного счетчика и реверсивного двоичного счетчика, введен с выходов фазового детектора отрицательной обратной связи на один из входов датчика момента интегратор. На вход компаратора введены последовательно по информационным входам первый дифференцирующий фильтр и сумматор, и на вход порогового элемента второго дифференцирующего фильтра с выхода схемы сравнения. Один из выходов фазового детектора отрицательной обратной связи соединен с одним из входов сумматора, и выход с реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом компенсационного акселерометра. Введение в компенсационный акселерометр двух отрицательных обратных связей, одна из которых содержит интегратор, а другая - дифференцирующие фильтры, позволяет создать устройство, работающее в автоколебательном режиме, с астатизмом по отклонению и с расширенной полосой пропускания и значительным быстродействием. 1 ил.
Компенсационный акселерометр, содержащий чувствительный элемент, угловое положение которого фиксируется датчиком угла, фазовый детектор отрицательной обратной связи, соединенный с выходом датчика угла через интегрирующий усилитель, генератор опорного напряжения, выходы которого соединены с входами датчика угла и фазового детектора отрицательной обратной связи, последовательно соединенные по информационным входам с выхода компаратора на вход схемы сравнения преобразователь уровня, пару ждущих синхронных генераторов, реверсивный двоичный счетчик, а также суммирующий двоичный счетчик, выход которого соединен с одним из входов схемы сравнения, пороговый элемент, выход которого соединен с одним из входов датчика момента через электронный ключ, генератор тока, соединенный с входом электронного ключа, генератор вспомогательной частоты, соединенный c входами компаратора, пары ждущих синхронных генераторов, суммирующего двоичного счетчика и реверсивного двоичного счетчика, отличающийся тем, что в него введены с выходов фазового детектора отрицательной обратной связи на один из входов датчика момента интегратор, а на вход компаратора последовательно по информационным входам - первый дифференцирующий фильтр и сумматор, и на вход порогового элемента второго дифференцирующего фильтра с выхода схемы сравнения, а один из выходов фазового детектора отрицательной обратной связи соединен также с одним из входов сумматора, и выход с реверсивного двоичного счетчика является цифровым выходом компенсационного акселерометра.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР | 2009 |
|
RU2397498C1 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР | 2009 |
|
RU2415442C1 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР | 2009 |
|
RU2411522C1 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР | 2010 |
|
RU2449293C1 |
DE 3828307 A1, 01.03.1990 | |||
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР | 2010 |
|
RU2447451C1 |
Авторы
Даты
2015-01-27—Публикация
2013-02-25—Подача