Изобретение относится к области приборостроения.
Известен измерительный мост, содержащий собственно мостовую схему, состоящую из резисторов, усилитель, включенный на ее выходе, интегратор и измеритель временных интервалов.
С целью повышения помехозащищенности предлагаемый измерительный мост снабжен датчико.м калиброванных интервалов времени, двумя ключами и усилителем-ограничителем, причем управляющие входы ключей соединены с выходами датчика интервалов времени, а выходы через интегратор связаны с усилителем-ограничителем, выход которого соединен со входом датчика интервалов времени, с сигнальным входом одного из ключей и с диагональю питания резистивной мостовой схемы, а выход усилителя напряжения разбаланса связан с сигнальным входом другого ключа.
На фиг. 1 изображен описываемый измерительный мост; па фиг. 2 - временные диаграммы напряжений.
Мост состоит из резистивной мостовой схемы 1, усилителя 2 напряжения разбаланса моста, ключей 3 и 4, датчика 5 калиброванных интервалов времени, интегратора 6, усилителя-ограничителя 7 и цифрового измерителя временных интервалов 8.
На диаграммах (фиг. 2) обозначены: Uz - выходные напряжепия усилителя разбаланса, t/ea и 1/56 - выходные напряжения датчика временных интервалов 5, Ова - входное и - выходное напряжения интегратора 6, U - выходное напряжение усилителя-ограничителя 7.
Измерительный мост работает следующим образом.
Как только выходное напряжение интегратора t/66 станет равным нулю (в момент времени /о па фиг. 2), усилитель-ограничитель 7 изменяет полярность выходного напряжения t/7. В результате этого изменяется полярпость
напряжения на выходе усилителя 2 Us. и одновременно датчик интервалов времени 5 (напряжение Osa и Lso) открывает ключ 4 на время равное или кратное периоду помехи Гц (на фиг. 2 (.
В течение этого времени напряжение bz с усилителя разбаланса 2 поступает на вход интегратора 6, на выходе которого образуется линейно-изменяющиеся напряжения, характеризующееся крутизной, пропорциональной величине U2- По истечении интервала времени Гц (в момент времени / на фиг. 2) датчик интервалов времени 5 открывает ключ 3 (ключ 4 закрывается), и с этого момента на вход интегратора 6 поступает выходное напряжение U с усилителя-ограничителя 7 (полярности напряжений Uz и Hi противоположны) до момента /2 полного разряда интегратора. Далее усилитель-ограничитель 7 изменяет полярность выходного напряжения, вследствие чего датчик времени снова на Гп (интервал ts-/2) открывает ключ 4 и все процессы повторяются. Поскольку заряд интегратора 6 напряжением разбаланса мостовой схемы 1 длится в течение времени Гп, кратного периоду помехи, измерительный мост является помехоустойчивым. Величины интервалов времени /2- и 4-tz прямо пропорциональны величине разбаланса схемы 1. Суммируя эти интервалы при помощи цифрового измерителя временных интервалов 8, получают отсчет, не зависящий от дрейфа нуля усилителя разбаланса, интегратора и усилителя-ограничителя, а также от влияния остаточных папряжений ключей 3 и 4. Действительно, если в первом такте преобразования () какойлибо из перечислеппых параметров увеличивает интервал времени 4-/i, то во втором такте работы этот параметр оказывает противоположное влияние и интервал времени /3-tz на столько же уменьшается. В результате окончательное значение свободно от указанных погрешностей. Предмет изобретения Измерительный мост, содержащий собственно мостовую схему, состояшую из резисторов, усилитель, включенный на ее выходе, интегратор и измеритель временных интервалов, отличающийся тем, что, с целью повышения помехозащищенности, он снабжен датчиком калиброванных интервалов времени, двумя ключами и усилителем-ограничителем, причем управляющие входы ключей соедипены с выходами датчика интервалов времени, а выходы через интегратор связаны с усилителем-ограничителем, выход которого соединен со входом датчика интервалов времени, с сигнальным входом одного из ключей и с диагональю питания резистивной мостовой схемы, а выход усилителя напряжения разбаланса связан с сигнальным входом другого ключа.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения приращения сопротивления | 1981 |
|
SU993136A1 |
Измерительный мост | 1976 |
|
SU1007034A2 |
Устройство для измерения приращения сопротивления | 1975 |
|
SU611157A1 |
Цифровой измерительный неуравновешанный мост | 1978 |
|
SU789767A1 |
Устройство для измерения приращения сопротивления | 1975 |
|
SU531086A1 |
Преобразователь приращения сопротивления в период | 1979 |
|
SU879480A1 |
Устройство для измерения приращения сопротивления | 1989 |
|
SU1619184A1 |
Преобразователь приращения сопротивления в частоту | 1979 |
|
SU894578A1 |
Преобразователь малых изменений сопротивления во временной интервал | 1981 |
|
SU976398A1 |
Частотный преобразователь приращенияСОпРОТиВлЕНия | 1979 |
|
SU805187A1 |
Даты
1974-04-05—Публикация
1971-11-19—Подача