способ компенсации мультипликативной температурной погрешности датчика с вибрирующим элементом

Классы МПК:G01K7/00 Измерение температуры термометрами, действие которых основано на использовании термочувствительных элементов, электрических или магнитных
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2005-09-16
публикация патента:

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при измерении силы, давления, ускорения и т.п. Технический результат - повышение точности. Для достижения данного результата изменяют коэффициент усиления нормирующего усилителя путем включения в обратную связь термозависимого элемента. При этом выходной сигнал датчика представляет собой зависимость амплитуды колебаний вибрирующего элемента от измеряемого параметра. Производят настройку генератора синусоидальных колебаний в резонанс с вибрирующим элементом при максимальной рабочей температуре. Фиксируют значение сопротивления в обратной связи нормирующего усилителя. Определяют начальный уровень амплитуды выходного сигнала при крайних значениях рабочей температуры. При воздействии номинального значения измеряемого параметра фиксируют амплитуду выходного сигнала при крайних значениях рабочей температуры. По зафиксированным значениям амплитуды выходного сигнала определяют девиацию амплитуды выходного сигнала от измеряемого параметра для каждого из крайних значений температуры. 1 з.п. ф-лы, 3 ил. способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

Формула изобретения

1. Способ компенсации мультипликативной температурной погрешности датчика с вибрирующим элементом, генератором синусоидальных колебаний, который предназначен для возбуждения колебаний вибрирующего элемента, и выходным сигналом по амплитуде, заключающийся во введении в конструкцию датчика термочувствительного элемента непосредственно в зоне установки вибрирующего элемента, отличающийся тем, что для предварительно настроенного генератора в резонанс с вибрирующим элементом при максимальной рабочей температуре фиксируют значение сопротивления R2 в обратной связи нормирующего усилителя, при крайних значениях рабочей температуры определяют начальный уровень амплитуды выходного сигнала и амплитуду выходного сигнала при воздействии номинального значения измеряемого параметра, по которым рассчитывается девиация выходного сигнала от измеряемого параметра при каждом из крайних значений рабочей температуры, определяют изменение девиации выходного сигнала от воздействия температуры, по знаку которого выбирают знак температурного коэффициента сопротивления (ТКС) термочувствительного элемента способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 , для технически выполненного в конструкции датчика ТКС термочувствительного элемента находят номиналы компенсационного сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 и термонезависимого сопротивления R 2H при нормальной температуре, решая систему уравнений

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

где R1 и R 2 - сопротивления в обратной связи нормирующего усилителя;

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U- - девиация выходного сигнала при минимальной рабочей температуре;

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+ - девиация выходного сигнала при максимальной рабочей температуре;

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 - ТКС термочувствительного элемента;

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T1 - диапазон изменения температуры от нормальной до максимальной рабочей;

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 Т2 - диапазон изменения температуры от нормальной до минимальной рабочей,

устанавливают сопротивление термочувствительного элемента расчетной величины R способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 в обратную связь нормирующего усилителя последовательно с термонезависимым сопротивлением R2H.

2. Способ компенсации мультипликативной температурной погрешности датчика с вибрирующим элементом по п.1, отличающийся тем, что фиксируют значение сопротивления R1 в обратной связи нормирующего усилителя, ТКС сопротивления термочувствительного элемента способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 имеет обратный знак, находят номиналы компенсационного сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 и термонезависимого сопротивления R 1H при нормальной температуре, решая систему уравнений

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

где R1 и R 2 - сопротивления в обратной связи нормирующего усилителя, устанавливают сопротивление термочувствительного элемента расчетной величины Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 в обратную связь нормирующего усилителя последовательно с термонезависимым сопротивлением R1H.

Описание изобретения к патенту

Изобретение касается усовершенствования преобразователей с вибрирующими элементами и может быть использовано в измерительной технике при измерении силы, давления, ускорения и т.п.

При изменении температуры окружающей среды изменяется температура датчика, что сказывается на изменении выходного сигнала, следовательно, появляется дополнительная погрешность измерения. Влияние на изменение собственной частоты колебаний резонатора оказывает как изменение геометрических размеров первичного преобразователя вследствие наличия у любого материала коэффициента линейного расширения, так и модуля упругости из-за присущего любому материалу температурного коэффициента модуля упругости. Изменение первого приводит к появлению аддитивной температурной погрешности, а изменение модуля упругости приводит к возникновению мультипликативной температурной погрешности.

Проведенное моделирование с использованием метода конечных элементов девиации собственной частоты колебаний резонатора от воздействия измеряемого параметра в зависимости от воздействия температуры для конструкции резонатора, представленного в патенте США №4813271 от 21.03.1989 г., показало следующие результаты:

- при температуре минус 60°С девиация собственной частоты колебаний способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 f-60 в диапазоне измеряемого давления способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 Р=3 атм составила 2355 Гц;

- при температуре +60°С девиация собственной частоты колебаний способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 f+60 в диапазоне измеряемого давления способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 Р=3 атм составила 2502 Гц.

Тогда приведенная дополнительная мультипликативная температурная погрешность составит способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

или, переходя к мультипликативной температурной чувствительности способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

Полученные количественные оценки дополнительной мультипликативной температурной погрешности и чувствительности не позволяют использовать подобные конструкции без применения специальных методов компенсации температурной погрешности, в особенности в высокоточных датчиках.

В настоящее время наибольшее распространение получил способ компенсации температурной погрешности, заключающийся во введении в конструкцию датчика термозависимого элемента (например, терморезистора), с которого снимается информация о температуре, с последующей ее обработкой и корректировкой информационного сигнала (например, патент США №4724707 от 20.08.1986 г.). Однако использование данного способа компенсации имеет ряд недостатков:

1. Вводится дополнительный канал измерения температуры.

2. Требуется математическая обработка сигнала с дополнительного канала и корректировка информационного сигнала с учетом дополнительного сигнала.

3. Отсутствует раздельная компенсация аддитивной и мультипликативной температурной погрешности и как результат не обеспечивается заданная точность измерения температуры для компенсации температурной погрешности.

Наибольшим недостатком данного метода является обеспечение заданной точности компенсации температурной погрешности. Так для высокоточных датчиков класса не более способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 0.05% мультипликативная температурная чувствительность должна быть Sktспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 0.5·10-5 1/°C, что на порядок меньше полученной количественной оценки суммарной температурной погрешности датчиков с монокристаллическим резонатором. Тогда для обеспечения заданной точности канал для измерения температуры должен иметь погрешность не более 0.06°С (для рассмотренного ранее случая изменения температуры в диапазоне 120°С), что при существующих методах измерения температуры является проблематичным.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является разработка способа компенсации мультипликативной температурной погрешности датчика с вибрирующим элементом и выходным сигналом в виде девиации амплитуды напряжения, который позволил бы повысить точность минимизации мультипликативной температурной погрешности в условиях стационарных температурных режимов.

Технический результат заключается в повышении точности минимизации мультипликативной температурной погрешности датчика с вибрирующим элементом при воздействии стационарных температурных режимов.

Указанный технический результат достигается тем, что в нормирующий усилитель с регулируемым коэффициентом усиления вводится термочувствительный элемент, который изменяет коэффициент усиления таким образом, что при изменении температуры величина девиации амплитуды выходного сигнала, являющегося зависимостью амплитуды колебаний вибрирующего элемента от измеряемого параметра, остается постоянной.

На фиг.1 приведена структурная схема преобразователя: 1 - генератор синусоидальных колебаний, 2 - резонатор, 3 - нормирующий усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, 4 - термозависимый элемент, Т - внешний воздействующий фактор - температура, Р - измеряемый параметр, например давление. Выход преобразователя представляет собой изменение амплитуды колебаний вибрирующего элемента 2 от измеряемого параметра Р.

На фиг.2 приведена зависимость амплитуды колебаний вибрирующего элемента от частоты сигнала возбуждения. Частота f0 равна частоте собственных колебаний вибрирующего элемента, что соответствует резонансу. Предполагая, что правая ветвь резонансной кривой относительно частоты f0 является рабочей, кривая 1 соответствует минимальной рабочей температуре, а кривая 2 соответствует максимальной рабочей температуре. Девиация амплитуды колебаний вибрирующего элемента при минимальной рабочей температуре составляет X -0, что соответствует изменению частоты колебаний вибрирующего элемента f0 до f-, для максимальной рабочей температуры девиация амплитуды колебаний вибрирующего элемента составляет X+0, а изменение частоты колебаний составляет f0 до f +. Резонансные кривые приведены без учета температурной аддитивной составляющей изменения амплитуды колебаний вибрирующего элемента от температуры. Вид резонансных кривых зависит от характеристик используемого материала, в частности коэффициента внутреннего трения (демпфирования).

На фиг.3 приведен пример нормирующего усилителя с регулируемым коэффициентом усиления: 5 - сопротивление (в дальнейшем «R1»), 6 - операционный усилитель, 7 - сопротивление (в дальнейшем «R2»), 8 - сопротивление нагрузки RH.

Синусоидальный сигнал с выхода генератора синусоидальных колебаний (например, генератор синусоидальных колебаний с мостом Вина или генератор с трехзвенным RC-четырехполюсником в обратной связи) подается на вибрирующий элемент. Генератор синусоидальных колебаний настраивается в резонанс с вибрирующим элементом (резонатором) при максимальной температуре и отсутствии измеряемого параметра. В этом случае в соответствии с резонансной кривой амплитуда колебаний вибрирующего элемента максимальна. При увеличении величины измеряемого параметра увеличивается частота собственных колебаний вибрирующего элемента в результате увеличения жесткости вибрирующего элемента появляется несоответствие частоты генератора частоте собственных колебаний вибрирующего элемента, амплитуда колебаний вибрирующего элемента в этом случае уменьшается в соответствии с резонансной кривой, см. фиг.2.

Как было показано ранее, при максимальной рабочей температуре девиация частоты колебаний вибрирующего элемента больше, чем при минимальной рабочей температуре. Поэтому используется именно девиация при максимальной температуре, т.к. в этом случае чувствительность к измеряемому параметру больше, чем в случае воздействия номинальной или минимальной рабочей температуры.

Пример усилителя с регулируемым коэффициентом усиления по напряжению, реализованный на операционном усилителе (например, К140УД8), приведен на фиг.3. Коэффициент усиления K у такого усилителя равен:

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

Коэффициент усиления может регулироваться как сопротивлением R1, так и сопротивлением R2. Данный усилитель имеет очень высокое входное сопротивление, поэтому его влияние на регистрирующий колебания элемент будет минимально.

1. Рассмотрим случай, когда термочувствительным элементом выступает сопротивление R 2. Допустим, что при настройке в резонанс генератора с вибрирующим элементом при максимальной рабочей температуре амплитуда колебаний вибрирующего элемента равна Х0 , амплитуда входного напряжения на нормирующий усилитель равна UВХ 0, а начальный уровень выходного сигнала составляет UВЫХ 0. При воздействии измеряемого параметра величиной, равной номинальному значению, и при максимальной рабочей температуре амплитуда колебаний вибрирующего элемента уменьшается до X+, соответственно уменьшается входное напряжение на нормирующий усилитель до U ВХ 2, а выходной сигнал изменяется до значения U ВЫХ 2. При отсутствии измеряемого параметра и при минимальной рабочей температуре амплитуда колебаний вибрирующего элемента равна Х0, входное напряжение на нормирующий усилитель равно UВХ 0, а начальный уровень выходного сигнала составляет UВЫХ 0. Примем, что при воздействии измеряемого параметра величиной, равной номинальному значению, и при минимальной рабочей температуре амплитуда колебаний вибрирующего элемента уменьшается до X- , соответственно уменьшается входное напряжение на нормирующий усилитель до UВХ 1, а выходной сигнал изменяется до значения UВЫХ 1.

Обозначим девиацию выходного сигнала при максимальной рабочей температуре способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+=UВЫХ 2-U ВЫХ 0, девиацию выходного сигнала при минимальной рабочей температуре способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U-=UВЫХ 1-U ВЫХ 0, девиацию входного сигнала на нормирующий усилитель при максимальной рабочей температуре способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 UВХ+=UВХ 2-U ВХ 0, девиацию входного сигнала на нормирующий усилитель при минимальной рабочей температуре способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 UВХ-=UВХ 1-U ВХ 0. Сравнивая девиации выходного сигнала способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+ и способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U-, определяется знак изменения коэффициента усиления нормирующего усилителя Ky, по которому определяется требуемый знак температурного коэффициента сопротивления (ТКС) термочувствительного элемента R способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 . Например, если требуемая девиация выходного сигнала при любом изменении температуры равна способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+, то:

- если способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+>способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U- то коэффициент усиления нормирующего усилителя Ky должен увеличиваться с уменьшением температуры; в соответствии с (1) коэффициент усиления нормирующего усилителя может быть увеличен при уменьшении температуры путем уменьшения R1, что соответствует положительному ТКС термочувствительного элемента R1, или путем увеличения R2, что соответствует отрицательному ТКС термочувствительного элемента R 2;

- если способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U->способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+, то коэффициент усиления нормирующего усилителя Ky должен уменьшаться с уменьшением температуры; в соответствии с (1) коэффициент усиления нормирующего усилителя может быть уменьшен при уменьшении температуры путем увеличения R1, что соответствует отрицательному ТКС термочувствительного элемента R1, или путем уменьшения R2, что соответствует положительному ТКС термочувствительного элемента R 2.

Аналогично выбирается ТКС термочувствительного элемента Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 для случая, когда требуемая девиация выходного сигнала соответствует величине способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U- при любом изменении температуры.

Тогда с учетом коэффициента усиления нормирующего усилителя Ky можно записать следующее:

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

где Ky - значение коэффициента усиления нормирующего усилителя при максимальной рабочей температуре;

Кy' - значение коэффициента усиления нормирующего усилителя при минимальной рабочей температуре.

Условие компенсации мультипликативной температурной компенсации заключается в том, что девиация выходного сигнала от измеряемого параметра остается постоянной при любом значении воздействующей температуры, т.е. способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+=способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U-. Тогда приравнивая выражения (2) и (3), получаем следующее выражение:

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

Для получения требуемого начального значения сопротивления R2 и изменения сопротивления от температуры термочувствительное сопротивление R 2 включает в себя последовательно соединенные термонезависимое сопротивление R2H и термочувствительное сопротивление Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 , значение которого изменяется от температуры по зависимости Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 =R0(1+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 ·способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T), где R0 - начальное значение термозависимого сопротивления, соответствующее нормальной температуре, способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 - ТКС Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 , способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T - диапазон изменения температуры:

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

Тогда подставляя выражение (1) в выражение (4), заменяя R2 в соответствии с (5), вводя обозначения Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 -=R0(1+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 ·способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T2) и Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 +=R0(1+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 -способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 Т1), которые соответствуют значениям термочувствительного элемента Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 при минимальной и максимальной рабочих температурах, изменение температуры способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T1 соответствует диапазону изменения температуры от нормальной до максимальной рабочей, а способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 Т2 - диапазон изменения температуры от нормальной до минимальной рабочей, получаем:

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

Решая последнее выражение относительно R способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 , получаем требуемое значение термочувствительного сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 при нормальной температуре:

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

Поскольку способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+=Ky·способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 UВХ+ и способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U-=Ky·способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 UВХ- (коэффициент усиления нормирующего усилителя Ky в данном случае постоянен и не меняется от температуры), то выражение (7) преобразуется в следующее:

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

Решая систему уравнений (5) и (8) относительно неизвестных Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 и R2H (поскольку настройка производится при максимальной температуре, то в выражении (5) Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 соответствует Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 +=R0(1+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 ·способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T1)), получаем требуемые значения термонезависимого сопротивления R2H и термозависимого сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 , величина которого соответствует нормальной температуре. ТКС способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 термозависимого сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 берется равным ТКС термочувствительного сопротивления, полученному при изготовлении в конструкции датчика термозависимого сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 .

Например, по результатам моделирования с использованием метода конечных элементов девиация выходного сигнала при максимальной рабочей температуре способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+ составила 0.095 В, при минимальной рабочей температуре девиация выходного сигнала способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U- составила 0.089 В при коэффициенте усиления нормирующего усилителя Ky равным 50. Коэффициент усиления нормирующего усилителя K y величиной 50 получен при значении сопротивления R 2=4.9 кОм, a R1=0.1 кОм. Тогда девиация входного напряжения на нормирующий усилитель способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 UВХ+ равна 0.0019 В при максимальной рабочей температуре и способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 UВХ- равна 0.00178 В при минимальной рабочей температуре. Поскольку коэффициент усиления нормирующего усилителя Ky должен увеличиваться с уменьшением температуры пропорционально уменьшению девиации амплитуды выходного сигнала, то соответственно и величина термочувствительного сопротивления R2 должна также увеличиваться при уменьшении температуры, поэтому термочувствительное сопротивление R 2 должно иметь отрицательный ТКС способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 . Для полупроводниковых материалов может быть получен отрицательный температурный коэффициент сопротивления, абсолютная величина которого лежит в пределах 0.003÷0.2 1/К.

Таким образом, выбирая в качестве материала для термочувствительного сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 полупроводниковый материал с температурным коэффициентом сопротивления способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 , равным минус 0.003 1/°С, принимая диапазон изменения рабочих температур от +60°С (максимальная рабочая температура) до минус 60°С (минимальная рабочая температура), решая систему уравнений (5) и (8), получаем значение термочувствительного сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 равным 0.936 кОм для нормальной температуры, а термонезависимое сопротивление R2H должно быть равно 4.076 кОм. При выполнении этих условий коэффициент усиления нормирующего усилителя Ky изменяется в соответствии с выражением (1) от способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

что соответствует максимальной рабочей температуре, до

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 что соответствует минимальной рабочей температуре. При этом девиация выходного сигнала составляет при максимальной рабочей температуре 0.0019 В · 50 = 0.095 В в соответствии с выражением (2), а при минимальной рабочей температуре девиация выходного сигнала равна 0.00178 В · 53.4 = 0.095 В в соответствии с выражением (3). Таким образом, обеспечивается постоянство девиации выходного сигнала от измеряемого параметра при изменении температуры.

2. Рассмотрим случай, когда термочувствительным элементом выступает сопротивление R1.

Для получения требуемого начального значения сопротивления R 1 и изменения сопротивления от температуры термочувствительное сопротивление R1 включает в себя последовательно соединенные термонезависимое сопротивление R1H и термочувствительное сопротивление Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 , значение которого изменяется от температуры по зависимости Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 =R0(1+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 ·способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T), где R0 - начальное значение термозависимого сопротивления, соответствующее нормальной температуре, способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 - ТКС Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 , способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T - диапазон изменения температуры:

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

Тогда подставляя выражение (1) в выражение (4), заменяя R2 в соответствии с (9), вводя обозначения Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 -=R0(1+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 ·способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T2) и Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 +=R0(1+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 ·способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T1), которые соответствуют значениям термочувствительного элемента Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 при минимальной и максимальной рабочих температурах, изменение температуры способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T1 соответствует диапазону изменения температуры от нормальной до максимальной рабочей, a способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T2 - диапазон изменения температуры от нормальной до минимальной рабочей, получаем:

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

Решая последнее выражение относительно R способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 , получаем следующее квадратное уравнение:

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

Или, аналогично выводу выражения (8), получаем значения коэффициентов квадратного уравнения (11), выраженные через девиацию выходного сигнала:

a=(1+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 ·способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T1)·(1+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 ·способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T2)·(способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+-способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U-);

b=R1H ·(способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+-способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U-)·(2+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 ·(способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T2+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T1))+R2·((1+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 ·способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T2способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+-(1+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 ·способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T1способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U-);

c=R1H ·(способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+-способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U-)·(R1H +R2).

Решением уравнения (11) является:

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

Решая систему уравнений (9) и (12) относительно неизвестных Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 и R1H (поскольку настройка производится при максимальной температуре, то в выражении (9) Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 соответствует Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 +=R0(1+способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 ·способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 T1)), получаем требуемые значения термонезависимого сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 и термозависимого сопротивления R способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 , величина которого соответствует нормальной температуре. ТКС способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 термозависимого сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 берется равным ТКС термочувствительного сопротивления, полученному при изготовлении в конструкции датчика термозависимого сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 .

Например, как и в рассматриваемом ранее случае, девиация выходного сигнала при максимальной рабочей температуре способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U+ составила 0.095 В, при минимальной рабочей температуре девиация выходного сигнала способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 U- составила 0.089 В при коэффициенте усиления нормирующего усилителя Ky, равном 50. Коэффициент усиления нормирующего усилителя K y величиной 50 получен при значении сопротивления R 2=4.9 кОм, a R1=0.1 кОм. Тогда девиация входного напряжения на нормирующий усилитель способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 UВХ+ равна 0.0019 В при максимальной рабочей температуре и способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 UВХ- равна 0.00178 В при минимальной рабочей температуре. Поскольку коэффициент усиления нормирующего усилителя Ky должен увеличиваться с уменьшением температуры, то соответственно и величина термочувствительного сопротивления R1 должна уменьшаться при уменьшении температуры, поэтому термочувствительное сопротивление R1 должно иметь положительный ТКС способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 .

Для нихрома Х20Н80, используемого при формировании напыляемых сопротивлений, ТКС не превышает 1·10 -3 1/°С, для сплава Х20Н75Ю ТКС не превышает 5·10 -4 1/°С, а для сплава на основе силицидов П65ХС ТКС не превышает 1·10-4 1/°С.

Выбирая в качестве материала для термочувствительного сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 сплав Х20Н80 с ТКС способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 =1·10-3 1/°С, принимая диапазон изменения рабочих температур от +60°С (максимальная рабочая температура) до минус 60°С (минимальная рабочая температура), решая систему уравнений (9) и (12), получаем значение термочувствительного сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 равным 0.0538 кОм для нормальной температуры, а термонезависимое сопротивление R1H должно быть равно 0.0444 кОм. При выполнении этих условий коэффициент усиления нормирующего усилителя Ky изменяется в соответствии с выражением (1) от способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

что соответствует максимальной рабочей температуре, до

способ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619

что соответствует минимальной рабочей температуре. При этом девиация выходного сигнала составляет при максимальной рабочей температуре 0.0019 В · 50 = 0.095 В в соответствии с выражением (2), а при минимальной рабочей температуре девиация выходного сигнала равна 0.00178 В · 53.2 = 0.095 В в соответствии с выражением (3).

Таким образом, при последовательном включении термочувствительного сопротивления Rспособ компенсации мультипликативной температурной погрешности   датчика с вибрирующим элементом, патент № 2302619 и термонезависимого сопротивления R 1H в обратной связи нормирующего усилителя обеспечивается постоянство девиации амплитуды выходного сигнала от измеряемого параметра при изменении температуры путем изменения коэффициента усиления нормирующего усилителя.

Класс G01K7/00 Измерение температуры термометрами, действие которых основано на использовании термочувствительных элементов, электрических или магнитных

способ измерения термодинамической температуры -  патент 2528031 (10.09.2014)
устройство регистрации ослабления затяжки гайки резьбового контактного соединения -  патент 2527567 (10.09.2014)
многоканальное устройство для измерения температуры -  патент 2526195 (20.08.2014)
датчик температуры для измерения температуры тела -  патент 2525568 (20.08.2014)
устройство для измерения температуры газовых потоков -  патент 2522838 (20.07.2014)
устройство для измерения температуры и уровня продукта -  патент 2521752 (10.07.2014)
передатчик параметров процесса с определением полярности термопары -  патент 2521746 (10.07.2014)
резистивный датчик температуры -  патент 2521726 (10.07.2014)
цифровой термометр -  патент 2519860 (20.06.2014)
технология изготовления и подгонки чувствительного элемента термопреобразователя сопротивления (варианты) -  патент 2519834 (20.06.2014)
Наверх