косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности

Классы МПК:G01B7/16 для измерения деформации твердых тел, например проволочными тензометрами
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-06-19
публикация патента:

Изобретение относится к измерительной технике. Технический результат: повышение технологичности и точности. Сущность: производят предварительную сборку датчика и устанавливают в цепь питания мостовой измерительной схемы технологический термозависимый компенсационный резистор с максимально возможным температурным коэффициентом сопротивления и коэффициентом тензочувствительности, близким к единице. Этот резистор изготавливают по технологии рабочих тензорезисторов и устанавливают на упругом элементе в зоне установки рабочих тензорезисторов. Номинал этого резистора должен быть заведомо большей величины, чем это необходимо для компенсации мультипликативной температурной погрешности датчика. Устанавливают датчик в технологический штуцер с номинальным значением момента затяжки. Закорачивают технологический термозависимый компенсационный резистор перемычкой. Определяют девиацию выходного сигнала датчика от номинального измеряемого параметра при нормальной и рабочей температурах. Одновременно измеряют входное сопротивление мостовой цепи при нормальной температуре. Снимают перемычку и вновь определяют девиацию выходного сигнала датчика от номинального измеряемого параметра при нормальной и рабочей температурах. Рассчитывают номинал рабочего термозависимого компенсационного резистора и устанавливают его в схему датчика путем частичного задействования технологического термозависимого компенсационного резистора.

Формула изобретения

Косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, заключающийся в установке в цепь питания мостовой измерительной схемы термозависимого компенсационного резистора R косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 , отличающийся тем, что производят предварительную сборку датчика, устанавливают в цепь питания мостовой измерительной схемы технологический термозависимый компенсационный резистор косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 с максимально возможным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) и коэффициентом тензочувствительности (ТКЧ), близким к единице, которые можно получить при выбранных материале и технологии изготовления, технологический термозависимый компенсационный резистор изготавливают по технологии рабочих тензорезисторов и устанавливают на упругом элементе в зоне установки рабочих тензорезисторов, а его номинал должен быть заведомо большей величины, чем это необходимо для компенсации мультипликативной температурной погрешности датчика, устанавливают датчик в технологический штуцер с номинальным значением момента затяжки, закорачивают технологический термозависимый компенсационный резистор косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 перемычкой и определяют девиацию выходного сигнала датчика от номинального измеряемого параметра при нормальной температуре То и рабочей температуре Т - U выхо и Uвыхt соответственно и одновременно измеряют входное сопротивление мостовой цепи R вх при нормальной температуре, снимают перемычку и вновь определяют девиацию выходного сигнала датчика от номинального измеряемого параметра при нормальной температуре Т о и рабочей температуре Т - косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 и косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 соответственно, рассчитывают номинал рабочего термозависимого компенсационного резистора по формуле

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

где Rвх - входное сопротивление мостовой цепи датчика при температуре То , рабочий термозависимый компенсационный резистор R косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 выполняется путем частичного задействования в схеме датчика технологического термозависимого компенсационного резистора косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при настройке тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности.

Известен способ компенсации мультипликативной температурной погрешности мостовой схемы (см. «Проектирование датчиков для измерения механических величин» под редакцией Е.П.Осадчего, 1979 г.), заключающийся в установке в цепь питания мостовой измерительной схемы термозависимого компенсационного резистора R косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 и расчете его номинала через физические характеристики элементов, входящих в состав датчика.

Однако использование данного метода при настройке датчиков имеет ряд недостатков. Как видно из аналитического выражения, для определения значения термозависимого компенсационного резистора необходимо знать целый ряд физических параметров элементов, входящих в состав датчика. Например, для определения температурного коэффициента сопротивления (ТКС) косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 к термозависимого компенсационного резистора Rкосвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 , установленного на упругий элемент (УЭ), необходимо знать такие физические параметры как: ТКС материала резистора косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 r, температурные коэффициенты линейного расширения (ТКЛР) резистора косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 n и УЭ - косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 э. Для определения температурного коэффициента чувствительности (ТКЧ) датчика косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 д, необходимо знать такие физические параметры, как: коэффициент тензочувствительности K о и ТКЧ тензорезисторов косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 m, установленных на упругом элементе; температурный коэффициент модуля упругости косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 э материала УЭ, и др. Как правило, данную информацию можно получить из сертификатов на применяемые материалы, однако существующие технологические разбросы при изготовлении этих материалов не позволяют использовать данную информацию, в силу значительных разбросов, получаемых при определении значений компенсационных элементов. Кроме того, если датчик выполнен с применением микроэлектронной технологии (металлопленочные или полупроводниковые диффузионные датчики), данная информация отсутствует вообще. Поэтому, чтобы использовать аналитические выражения, необходимо осуществить экспериментальное определение требуемых параметров элементов, входящих в состав датчика.

Однако прямые методы определение физических параметров компенсационных элементов и элементов измерительной схемы датчика представляют определенную сложность.

Во-первых, это чисто конструктивные и технологические затруднения, связанные с тем, что:

- определение всех физических параметров, как элементов измерительной схемы, так и компенсационных элементов, необходимо проводить в собранном датчике, так как существующие перепады температур и температурных деформаций по телу датчика могут вызвать недопустимо большие погрешности при определении компенсационных элементов;

- определение всех физических параметров отдельных элементов требует, как правило, нарушение электрических связей в собранном датчике, что может привести к значительному ухудшению метрологических характеристик (в особенности это касается датчиков, выполненных с применением микроэлектронной технологии, так как эти связи заложены на самых ранних этапах формирования измерительной схемы).

Во-вторых, прямые методы измерения этих параметров, кроме большой трудоемкости, не обеспечивают требуемую точность. Так при измерении ТКС тензорезисторов порядка 1·10 -5 1/°С с точностью до 5% требуется замер сопротивления номиналом 1000 Ом при перепаде температур в 50°С с точностью до 0,025 Ом, что составляет точность измерения 0,0025% и требует применение специальных методов измерения.

Поэтому появилась потребность разработки методики, позволяющей производить замену прямых методов измерения физических параметров конструктивных элементов датчика измерением его выходных сигналов при различных температурах. Это не только упрощает настройку датчиков, но и переход к реализации выходных сигналов датчика, как минимум, на два порядка повышает точность измерения, а соответственно расчета и компенсации температурных погрешностей. Действительно, для рассматриваемого примера при оценке ТКС мостовой цепи с относительным выходным сигналом косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 - выходной сигнал при воздействии номинального измеряемого параметра соответствует суммарному изменению сопротивлений плеч мостовой цепи в 10 Ом. Тогда для обеспечения замера суммарного изменения сопротивлений плеч мостовой схемы в 10 Ом через выходные сигналы датчика, с точностью 0,025 Ом, потребуется использование вольтметра класса не выше 0,25%, что доступно в настоящее время на любом производстве. Увеличение же класса точности используемых приборов позволит повысить точность определения ТКС и соответственно точность расчета компенсационных резисторов.

Кроме того, при переходе к оценке физических параметров элементов измерительной цепи через выходные сигналы появляется еще одно положительное свойство. Это свойство выражается в возможности одновременной компенсации не только мультипликативной температурной погрешности датчика от несоответствия ТКЧ тензорезисторов и температурного коэффициента модуля упругости УЭ, но и дополнительных мультипликативных температурных погрешностей от чувствительности датчика к моменту затяжки. Действительно, при проведении температурной настройки датчика с установкой его в технологическом штуцере с номинальным моментом затяжки, изменение осевого усилия в резьбовой части датчика при изменении температуры, непосредственно отразится на изменении выходного сигнала датчика. То есть изменение выходного сигнала датчика будет зависеть не только от несоответствия ТКЧ тензорезисторов и температурного коэффициента модуля упругости УЭ, но и от чувствительности датчика к моменту затяжки. Если при этом оценку ТКЧ датчика произвести через изменение выходного сигнала при изменении температуры, то расчетное значения ТКЧ датчика будет учитывать влияние чувствительности датчика к моменту затяжки.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является разработка способа настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, который позволил бы повысить технологичность и точность компенсации мультипликативной температурной погрешности в процессе настройки.

Технический результат - повышение технологичности и точности в процессе настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности.

Указанный технический результат достигается тем, что:

- температурную настройку датчика осуществляют после его предварительной сборки и установки в технологический штуцер с номинальным значением момента затяжки, что позволяет в процессе настройки компенсировать дополнительные мультипликативные температурные погрешности датчика от чувствительности к моменту затяжки при изменении температуры;

- определение физических параметров элементов, входящих в состав датчика, производят через определение девиации выходных сигналов датчика при разных значениях температуры без подключения и при подключении технологического термозависимого компенсационного резистора;

- изготовление и установку технологического термозависимого компенсационного резистора производят по технологии изготовления тензорезисторов;

- материал, из которого изготавливается технологический термозависимый компенсационный резистор, должен обладать максимальным ТКС и ТКЧ, близким к единице, а номинал его должен быть таким, чтобы обеспечить компенсацию максимально возможной мультипликативной температурной погрешности датчика, выполненного по принятой технологии;

- расчет рабочего термозависимого компенсационного резистора производят по экспериментально определенным девиациям выходного сигнала датчика от номинального значения измеряемого параметра при разных значениях температур с подключением и без подключения технологического термозависимого компенсационного резистора;

- установку в схему датчика рабочего термозависимого компенсационного резистора производят путем частичного задействования технологического термозависимого компенсационного резистора.

Метод определения термозависимого компенсационного резистора Rкосвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 через девиации выходных сигналов датчика состоит в определении ТКЧ датчика косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 д, ТКС косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 к резистора Rкосвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 , выраженные через девиации выходных сигналов датчика, и входного сопротивления мостовой цепи Rвх , через замеры входного сопротивления моста при нормальной температуре, и используя выражение, приведенное в книге «Проектирование датчиков для измерения механических величин» под редакцией Е.П.Осадчего, 1979 г., расчете величины термозависимого компенсационного резистора Rкосвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 по формуле

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

где косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 м - ТКС входного сопротивления мостовой цепи датчика.

Для выполнения указанных требований на УЭ, непосредственно в зоне установки тензорезисторов, устанавливают технологический термозависимый компенсационный резистор косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 величиной, заведомо большей, чем это необходимо для компенсации мультипликативной температурной погрешности датчика, например для металлопленочных датчиков его величина должна быть в пределах 300-500 Ом. При этом технология установки технологического термозависимого компенсационного резистора на УЭ должна быть той же, что и технология установки рабочих тензорезисторов. Место и технология установки резистора косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 определяются требованием получения минимальных отклонений от рабочих тензорезисторов по температурным режимам в процессе эксплуатации. Материал, из которого выполняется технологический термозависимый компенсационный резистор, с целью обеспечения максимальной эффективности компенсации, см. (1), должен обладать максимальным значением ТКС, для выбранной технологии его изготовления и установки на УЭ, и коэффициентом тензочувствительности, близким к единице, для исключения влияния на его номинал деформаций в месте установки на УЭ. Изготовленный указанным образом резистор косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 включается в цепь питания мостовой измерительной схемы.

Для определения ТКЧ датчика косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 д закорачивают резистор косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 перемычкой и снимают значения девиации выходного сигнала датчика Uвыхо и Uвыхt при номинальном значении измеряемого параметра Х н и температурах То и T соответственно.

Но, с другой стороны, девиацию выходных сигналов датчика при воздействии измеряемого параметра Хн можно представить в виде

- при температуре Тo косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

- при температуре Т косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

где Sд - чувствительность датчика к измеряемому параметру.

Разделив второе уравнение на первое, можно определить ТКЧ датчика, выраженный через девиации выходных сигналов при разных значениях температуры

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

ТКС входного сопротивления мостовой цепи можно определить по экспериментально снятым, при температурах Т o и Т, значениям входного сопротивления R вх и Rвхt соответственно

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

Для определения косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 к снимают перемычку с резистора косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 и определяют выходные сигналы датчика косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 при воздействии номинального значения измеряемого параметра Хн и температурах Тo и T соответственно.

Тогда выражения (2) и (3) для девиации выходных сигналов датчика с подключенным технологическим термозависимым компенсационным резистором косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 будут иметь вид:

- при температуре Т о

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

- при температуре Т

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

Разделив второе уравнение на первое, подставляя выражения (4) и (5) и решая его относительно косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 к, можно получить аналитическое выражение ТКС термозависимого компенсационного резистора R косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 через величину технологического термозависимого компенсационного резистора косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 и девиации выходных сигналов датчика от измеряемого параметра, снятых при разных значениях температур

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

Подставляя формулы (4), (5) и (8) в уравнение (1) и решая относительно Rкосвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 , можно получить аналитическое выражение величины термозависимого компенсационного резистора для компенсации мультипликативной погрешности, выраженное через величину технологического термозависимого резистора косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 и девиации выходных сигналов датчика, снятых при разных значениях температур

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

Полученное выражение (9) позволяет определить номинал термозависимого компенсационного резистора без применения прямых методов измерения физических параметров элементов датчика.

С целью исключения изменения ТКС термозависимого компенсационного резистора Rкосвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 относительно ТКС, используемого при расчете, рабочий резистор Rкосвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 выполняется путем частичного задействования в схеме датчика технологического термозависимого компенсационного резистора косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 .

Для оценки точности предлагаемого метода минимизации мультипликативной температурной погрешности проведем расчет мультипликативной температурной чувствительности на примере.

Пример

Провести минимизацию мультипликативной температурной погрешности тензорезисторного датчика с мостовой измерительной цепью, входное сопротивление которой Rвх=1000 Ом, технологический термозависимый компенсационный резистор косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 напряжение питания Un=10 В, температурный диапазон косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 T=100°С, суммарное относительное изменение сопротивления мостовой цепи при воздействии номинального значения измеряемого параметра косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

Решение

Для расчета термозависимого компенсационного резистора Rкосвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 необходимо экспериментально определить девиацию выходных сигналов датчика при температурах То и T для двух случаев:

- без включения технологического термозависимого компенсационного резистора косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

- при включенном технологическом термозависимым компенсационном резисторе косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 .

Однако если просто задаться указанными параметрами, можно получить нереальные значения термозависимого компенсационного резистора Rкосвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 . Поэтому произведем расчет девиации выходных сигналов исходя из реальных значений физических параметров элементов датчика. Пусть: ТКС входного сопротивления косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 м=5·10-4 1/°С, температурный коэффициент чувствительности датчика косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 д=1·10-3 1/°С, ТКС технологического термозависимого компенсационного резистора косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 к=4·10-3 1/°С. Используем принятые значения физических параметров только для расчета девиации выходных сигналов, которые необходимо определить экспериментально, и в дальнейшем при расчете величины термозависимого компенсационного резистора Rкосвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 и мультипликативной температурной чувствительности не будем принимать в расчет, а их оценку будем проводить в соответствии с предлагаемой методикой.

Девиацию выходных сигналов датчика для указанных случаев, по принятым физическим параметрам, можно рассчитать следующим образом:

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

Величину термозависимого компенсационного резистора, по полученным значениям девиации выходных сигналов, определим в соответствии с выражением (9)

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

Для оценки точности компенсации необходимо определить мультипликативную температурную чувствительность при включении расчетного значения термозависимого компенсационного резистора Rкосвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 . Для этого рассчитаем ТКЧ датчика и ТКС компенсационного резистора через девиацию выходных сигналов по формулам (4) и (8) соответственно:

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

Тогда девиации выходных сигналов датчика после установки термозависимого компенсационного резистора R косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 при температурах Тo и Т можно определить следующим образом:

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611

По полученным значениям девиации выходных сигналов, после подключения расчетного значения резистора R косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 , определим мультипликативную температурную чувствительность датчика

косвенный способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой   измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности, патент № 2302611 .

Полученное значение мультипликативной температурной чувствительности датчика говорит о достаточной точности минимизации мультипликативной температурной погрешности предложенным способом компенсации. Кроме того, предложенный способ компенсации мультипликативной температурной погрешности позволяет одновременно минимизировать дополнительную температурную погрешность датчика от влияния чувствительности его к моменту затяжки.

Класс G01B7/16 для измерения деформации твердых тел, например проволочными тензометрами

способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика -  патент 2528242 (10.09.2014)
способ измерения деформаций объектов из немагнитных материалов и установка для его осуществления -  патент 2518616 (10.06.2014)
способ изготовления датчиков для контроля циклических деформаций -  патент 2507478 (20.02.2014)
способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика -  патент 2507477 (20.02.2014)
способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика -  патент 2507476 (20.02.2014)
способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика -  патент 2507475 (20.02.2014)
способ электромагнитной дефектоскопии в многоколонных скважинах и электромагнитный скважинный дефектоскоп -  патент 2507393 (20.02.2014)
способ настройки тензорезисторных датчиков с мостовой измерительной цепью по мультипликативной температурной погрешности с учетом положительной нелинейности температурной характеристики выходного сигнала датчика -  патент 2506534 (10.02.2014)
наклеиваемый полупроводниковый тензорезистор (варианты) -  патент 2505782 (27.01.2014)
стенд для градуировки тензоэлементов -  патент 2500983 (10.12.2013)
Наверх