1
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для преобразования неэлектрических величин с помощью резистивны датчиков.
Цель изобретения - расширение фукциональных возможностей за счет увеличения числа измеряемых точек и упрощения процесса преобразования.
На чертеже приведена блок-схема преобразователя сопротивления резистивных датчиков.
Устройство содержит п последовательно соединенных резистивных датчиков 1.1-1.П, п нелинейных элементов 2.1-2.П, например стабилитроно первый из которых 2.1 включен параллельно первому резистивному датчику 1.1, а первый одноименный вывод каждого из последующих нелинейных элементов 2.2-2.П подключен к выводу соответствующего резистивного датчика 1.2-1.П, двухпроводную линию 3 связи, параллельно соединенные истоник 4 однополярных импульсов тока и вычислительный блок 5, соединенный посредством линии 3 связи с последовательно соединенными резистивными датчиками 1.1-1.п.
Преобразователь работает следующим образом.
Генератор 4 вырабатывает однопо- лярные импульсы тока с амплитудами I, К,1, К21,...,К„., I, которые выбираются так, чтобы при минимальных значениях сопротивлений датчиков ,, выполнялись неравенства ДК, и„ К, IR, , и„ Uc, +Kj IRj ,
Uci
+ i:
KjIRa ,...,Ucn
Ucn-,n-.iRV.
При пocлeдoвaтeльнo €. опросе резистивных датчиков 1 в первом такте рабочего цикла источника 4 импульсов тока вырабатывает однополярный прямоугольный импульс тока амплиту- дои I, который проходит по цепи, содержащей линию 3 связи и резистивны датчики 1.1-1.п. При этом на выходе источника 4, а значит и на выходе вчислительного блока 5, появится напряжение
и 1(Кд + R, + Rj + ...+Rn),
где RH - сопротивление линии 3 связи R,-R - текущие значения сопротивления резистивных датчико 1.1-1.п.
Во втором такте вьфабатьшается импульс тока амплитудой К,1. При этом
на зажимах генератора появится напряжение
K,I(R,
R,-«-...R)
+ и
ci
где и
c«
- напряжение стабилизации нелинейного элемента 2.1. В п+1 такте вьфабатывается импульс тока (К„ К + 1). При этом на зажимах источника 4 появится напряжение
Un+,
и
СП
где и,
СП
- напряжение стабилизации нелинейного элемента 2.п. Решение полученной системы уравнений позволяет получить вьфажение для вычисления сопротивления R; резистивного датчика 1.1:
в - К;и; - Ki.,Uu. +К;-, и,; - ., КГЛГ
25
где
L - порядковый номер резистивного датчика 1, причем
К,
1, 0.
Как видно из полученного уравнения преобразования, для вычисления сопротивления датчика необходимо генерирование лишь двух импульсов тока .Для вы- вычисления RK требуется подать на вход вычислительного блока 5 напряже- вызванные протеканием
ние и и и,
токов с амплитудой и соотэтом К
к
II и-1 ск-1
операции вычисления
как заранее известные постоянные величины.
Формула изобретения
Преобразователь сопротивления резистивных датчиков, содержащий п резистивных датчиков, соединенных последовательно п нелинейных элементов с участком вольт-амперной характеристики, параллельной оси токов, пер
вый из которых включен параллельно первому резистивному датчику, а первый одноименный вывод каждого из по- следукидих нелинейных элементов подключен к вьгооду соответствующего резистивного датчика, параллельно соединенные вычислительный блок и источник однополярных импульсов тока, соединенный посредством двухпрЬводной линии связи с выводами первого и последнего резистивных датчиков, о т 312985154
личаюцийся тем, что, с нелинейных элементов соединены с вы- целью расширения функциональных воз- водом первого резистивного датчика, можностей, вторые одноименные выводы который подключен к линии связи.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Многоточечный преобразователь сопротивления резистивных датчиков | 1980 |
|
SU1164627A1 |
Преобразователь сопротивления датчиков глубинных параметров | 1980 |
|
SU957116A1 |
СПОСОБ АДАПТИВНОЙ АДРЕСНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 2003 |
|
RU2269819C2 |
ОМИЧЕСКИЙ УРОВНЕМЕР | 1991 |
|
RU2008625C1 |
Измеритель сопротивления резистивного датчика | 1989 |
|
SU1707568A1 |
Многоканальный измеритель сопротивлений резистивных датчиков | 1989 |
|
SU1697017A1 |
Устройство для измерения приращения сопротивления резистивного датчика | 1986 |
|
SU1355941A2 |
Преобразователь параметров резистивных датчиков | 1988 |
|
SU1575129A1 |
Устройство для измерения комплекса геофизических параметров в скважине | 1988 |
|
SU1520238A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В СКВАЖИНЕ | 1998 |
|
RU2151285C1 |
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для преобразования неэлектрических величин с помощью резистивных датчиков. Расширение функциональных возможностей достигается за с чёт увеличения количества опрашиваемых резистивных датчиков 1.1-1.П, которое ограничивается лишь максимально допустимым значением протекающего по ним тока, поскольку нелинейные элементы 2.1-2.П образуют делитель тока. 1 ил.
Устройство для дистанционного измерения температуры | 1976 |
|
SU651204A2 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Многоточечный преобразователь сопротивления резистивных датчиков | 1980 |
|
SU1164627A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1987-03-23—Публикация
1985-11-19—Подача