вход которого соединен с выходом модулятора, вход последнего, являюцийся рыходом преобразователя, соединен через дополнительный интегратор с выходом третьего дополнительного сумматора, один из входов которого подключен к выходу второго оптрона, а другой вход - к выходу третьего оптрона, вхо которого соединен с выходом второго дополнительного су матора. На чертеже дана структурная схема предла гаемого преобра з ов ат ел я. Он содержит сумматор 1, первьпа оптрон 2, токозадакхдий резистор 3, сумматор 4, первый интегратор 5, токозадаюодий резистор 6, второй оптрон 7, токоэадающий резистор 8, первый дополнительный сумматор 9, тркозадающий резистор 10, третий оптрон 11, второй дополнительный сумматор 12, второй дополнительный интегратор 13, модулятор 14, источник 15 опорного напряжения (ИОН). Напряжение iJo на выходе интегратора 5 иПь,- на выходе интегратора 13 кюжно определить из следующих выражений; N{ SlU|b.,tt),K,dt Т « . , -J.|K,CUenKo)dtj, Sbu-Nzf I/s U -K U J.K dt-fb7(, О где 1, э коэффициенты передач сумматоров 1,4,9,12 соответственно; Kj/K7 ii коэффициенты преобра зования оптронов 2, 7,11 соответственно; - выходное напряжение ИОН; -коэффициент передачи модулятора; -коэффициент передачи входной цепи оптрона 7 (ИОН - излучатель -время интегрирования При . решая приведенные вьвие уравнения относительно Uj jHaftдеми JLtOIZ.tj 1/1,, КИ-КН ГА JЧJ где среднеквадратичное значени входного сигнала Uj (t)-, lw значение выходного напряже ния преобразователя. При андченич (1 -ili.:.i). 1 Ufcn выражение для и|,можнс представить в виде --)S -U-i(i-:- ixitii, обозначим: К S К, (1 + Г,) Kj К° (1 + Kg Kg (1 +Гд) KI 4 t(i +r,i) KM K° (1 + Гм) « 11.1,Го,Г,н,Гм- мультипликативные 11 i, gi 11, w погрешности коэффициентов передачи оптронов 2 и 11, сумматоров 1 и 9, модулятора 14; Kt, KI KK-J,, К - их номинальные . 1 9 1 м значения. Подставляя приведенные выше выражения в последнюю формулу для Иьи., после несложных преобразований, пренебрегай членами второго и высшего порядка малости, найдем И.ь,.-Й,.И(Г,-Г,)|(Гг-Г„-Äà {(Г,-Г„)(Г,-Г,)}( ГЬ Из приведенного анализа видно, что в данной схеме значительно снижены погрешности, обусловленные неидентичностью характеристик оптронов и сумматоров. Эти погрешности малы еще и потому, что фотоизлучатели оптронов работают при постоянном среднеквадратичном значении напряжения, приложенного к их входам, а фотоприемники при постоянном световом потоке (принцип постоянства светового потока). В связи с этим значительно снижаются требования к идентичности характеристик оптронов в широком динамическом диапазоне входных сигналов преобразователя. Формула изобретения Преобразователь действующего значения напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока, содержащий первый и второй оптроны, выходы которых соединены с входами сумматора, токозадающие резисторы, соеди-ненные с входами сумматора и с источником опорного напряжения, и первый интегратор, подключенный к выходу сумматора, отличающийся тем, что, с целью повышения точности преобразования, в него введены три дополнительных сумматора, второй интегратор, третий оптрон, связанный
через дополнительный токозадакяций 1 резистор с источником опорного напряжения, модулятор, причем вход первого оптрона соединен с выходом первого дополнительного сумматора, один из входов которого является входом преобразователя, а другой подключен к выходу первого интегратора и к од«ому из входов второго дополнительного сумматора, другой вход которого соединен с выходом модулятора, вход последнего, являющийся выходом преобразоват еля, соединен через дополнитель.Н61Й интегратор с ВЕЛХОДОМ третьего дополнительного сумматора, один из входов которого подключен к выходу вгорого оптрона, а другой вход - к выходу третьего оптрона,.вход которого соединен с выходом второго яополнитель-ного сумматора.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1,Патент Франции 2110542, кл. G-01 Л 19/22, 1972.
2.Авторское свидетельство СГСР W423144, кл. ( 06 & 9/00, 1975.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Квадратичный преобразователь | 1983 |
|
SU1322324A1 |
Преобразователь мощности в напряжение постоянного тока | 1982 |
|
SU1092419A2 |
Преобразователь активной мощности многофазной цепи в напряжение постоянного тока | 1983 |
|
SU1095087A1 |
Фильтр симметричных составляющих трехфазного напряжения | 1986 |
|
SU1415206A1 |
Преобразователь напряжения | 1986 |
|
SU1448350A1 |
Преобразователь среднеквадратичного значения переменного напряжения в постоянное | 1977 |
|
SU645093A1 |
Преобразователь частоты в напряжение | 1986 |
|
SU1413716A1 |
Преобразователь среднеквадратического значения напряжения | 1986 |
|
SU1448294A1 |
Интегрирующий преобразователь напряжения в интервал времени | 1977 |
|
SU739731A1 |
Измерительный преобразователь переменного напряжения в постоянное | 1981 |
|
SU1046692A1 |
) J
н8Ь:1 1г
I
Авторы
Даты
1978-03-25—Публикация
1976-12-14—Подача