RU2444020C1 - Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код - Google Patents
Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код Download PDFInfo
- Publication number
- RU2444020C1 RU2444020C1 RU2010149171/28A RU2010149171A RU2444020C1 RU 2444020 C1 RU2444020 C1 RU 2444020C1 RU 2010149171/28 A RU2010149171/28 A RU 2010149171/28A RU 2010149171 A RU2010149171 A RU 2010149171A RU 2444020 C1 RU2444020 C1 RU 2444020C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- microcontroller
- output
- resistors
- input
- binary code
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения активного сопротивления, и может быть использовано в средствах для измерения и контроля неэлектрических величин резистивными датчиками. Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код состоит из микроконтроллера 1, источника тока 2, образцового резистора (Ro) 3, измеряемого резистора (Rx) 4, интегрирующего RC-звена 5, выхода 6 передачи двоичного кода. Первые выводы резисторов 3 и 4 подключены к неинвертирующему входу компаратора микроконтроллера. Вторые выводы резисторов 3 и 4 подключены, соответственно, к первому и второму выходам микроконтроллера. Сигнал с широтно-импульсного модулятора микроконтроллера подается на интегрирующее RC звено, выход которого подключен к второму входу аналогового компаратора микроконтроллера 1, выход 6 микроконтроллера передачи данных подключен к внешнему микропроцессорному устройству для отображения результата измерения и управления. Технический результат заключается в повышении точности измерения сопротивления. 1 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения активного сопротивления, и может быть использовано в средствах для измерения и контроля неэлектрических величин резистивными датчиками.
Уровень техники
Известно устройство микроконтроллерное для измерения емкости и сопротивления, содержащее микроконтроллер, емкостный датчик, конденсатор образцовой емкости, резисторы образцового и измеряемого сопротивления, первый, второй и третий резисторы и цифровой индикатор, причем резисторы образцового и измеряемого сопротивления первыми выводами подключены к первым обкладкам, соответственно, емкостного датчика и конденсатора образцовой емкости, цифровой индикатор подключен к микроконтроллеру, первые выводы первого, второго и третьего резисторов подключены к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера, вторые выводы первого и второго резисторов подключены, соответственно к плюсовому и минусовому выводам питания микроконтроллера, второй вывод третьего резистора подключен к первому выходу микроконтроллера, первые выводы резисторов образцового и измеряемого сопротивления подключены ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера, вторые выводы резисторов образцового и измеряемого сопротивлений подключены, соответственно, ко второму и третьему выходам микроконтроллера, вторые обкладки емкостного датчика и конденсатора образцовой емкости подключены, соответственно, к четвертому и пятому выходам микроконтроллера (см. пат. РФ №2392629, кл. G01R 27/26).
Недостаток известного решения - низкая точность при измерении малых значений сопротивления, обусловленная погрешностью, вносимой изменением емкости образцового конденсатора под действием, например, температуры.
Известен микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости и сопротивления в двоичный код, содержащий микроконтроллер, емкостный датчик, конденсатор образцовой емкости, образцовый резистор, резистивный делитель напряжения, и резистор измеряемого сопротивления, выход передачи двоичного кода, причем, резисторы образцового и измеряемого сопротивления первыми выводами подключены к первым обкладкам, соответственно, емкостного датчика и конденсатора образцовой емкости, первые выводы резисторов делителя напряжения подключены к первому входу аналогового компаратора МК, а вторые выводы подключены, соответственно, к выводам питания МК, первые выводы образцового и измеряемого резисторов подключены ко второму входу аналогового компаратора МК, вторые выводы образцового и измеряемого резисторов подключены, соответственно, к первому и второму выходам МК, вторые обкладки емкостного датчика и конденсатора образцовой емкости подключены, соответственно, к третьему и четвертому выходам МК (см. пат. РФ №2391677, кл. G01R 27/26).
Недостаток известного решения - низкая точность при измерении малых значений сопротивления, обусловленная погрешностью, вносимой изменением емкости образцового конденсатора под действием, например, температуры.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению и принятым авторами за прототип является микроконтроллерное устройство для исследования диэлектрических свойств биологических объектов и изоляционных материалов, содержащее микроконтроллер, емкостный датчик, первый, второй и третий резисторы, интегрирующее RC-звено и цифровой индикатор, причем резисторы первыми выводами подключены к первой обкладке емкостного датчика и к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера, вторая обкладка емкостного датчика подключена к общему проводу, вход интегрирующего RC-звена подключен к выходу широтно-импульсного модулятора микроконтроллера, а выход интегрирующего RC-звена подключен ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера, вторые выводы первого, второго и третьего резисторов подключены соответственно к первому, второму и третьему выходам микроконтроллера, цифровой индикатор подключен к выходу микроконтроллера по известной схеме (см. пат. РФ №2395816, кл. G01R 27/26).
Недостаток известного решения - низкая точность, обусловленная погрешностью, вносимой операциями алгоритма по линеаризации нелинейно изменяющегося напряжения на измеряемом сопротивлении, например, резистивного датчика температуры.
Раскрытие изобретения
Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемого изобретения, сводится к повышению точности измерения сопротивления.
Технический результат достигается тем, что в микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код, содержащий микроконтроллер, первый и второй резисторы, интегрирующее RC-звено, выход передачи двоичного кода, первые выводы первого и второго резисторов подключены к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера, вторые выводы первого и второго резисторов подключены, соответственно к первому и второму выходам микроконтроллера, вход интегрирующего RC-звена подключен к выходу широтно-импульсного модулятора микроконтроллера, а выход интегрирующего RC-звена подключен ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера, введен источник тока, причем выход источника тока подключен к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера.
Краткое описание чертежей
На чертеже представлена структурная схема микроконтроллерного измерительного преобразователя сопротивления в двоичный код.
Осуществление изобретения
Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код содержит (см. чертеж) микроконтроллер 1, источник тока 2, образцовый резистор (Ro) 3, измеряемый резистор (Rx) 4, интегрирующее RC-звено 5, выход 6 передачи двоичного кода. Резисторы 3 и 4, первыми выводами подключены к первому входу аналогового компаратора (не показан), встроенного в микроконтроллер 1 и к выходу источника тока 2, вторые выводы резисторов 3 и 4 подключены, соответственно, к первому и второму выходам микроконтроллера, вход интегрирующего RC-звена 5 подключен к выходу широтно-импульсного модулятора (не показан), встроенного в микроконтроллер 1, выход интегрирующего RC-звена 5 подключен ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера 1, выход 6 микроконтроллера 1 передачи данных подключен к устройству (на фиг. не показано) отображения результата измерения и управления.
Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код выполняет два цикла измерения и работает следующим образом.
Первый цикл измерения. Микроконтроллер 1 выводит на первый выход логический 0 (низкий уровень напряжения) и переводит второй выход в высокоомное состояние. Затем микроконтроллер 1 выводит на выход ШИМ импульсную последовательность с возрастающим коэффициентом заполнения. Как только напряжение на выходе интегрирующего RC-звена достигнет значения напряжения URo, падающего на резисторе Ro, то на выходе аналогового компаратора поменяется логический уровень. По этому сигналу микроконтроллер 1 сохраняет в памяти значение коэффициента заполнения Ко и рассчитывает значение тока, протекающего через сопротивление Ro образцового резистора 3 из выражения: I=URo/Ro, где Ro - известно. Напряжение, падающие на резисторе 3, определяется: URo=Uп·Ко.
Второй цикл измерения. Микроконтроллер 1 выводит на второй выход логический 0 и переводит первый выход в высокоомное состояние. Затем микроконтроллер 1 выводит на выход ШИМ импульсную последовательность с возрастающим коэффициентом заполнения. Как только напряжение на выходе интегрирующего RC-звена достигнет значения напряжения URx, падающего на резисторе Rx, то на выходе аналогового компаратора поменяется логический уровень. По этому сигналу микроконтроллер 1 сохраняет в памяти значение коэффициента заполнения Кх и рассчитывает значение измеряемого сопротивления: Rx=URx/I, где ток I - определен в первом цикле измерения; URx=Uп·Кх. Результат преобразования сопротивления Rx резистора 4 выводится через выход 6, который представляет собой выход устройства, реализующего стандартный цифровой интерфейс, например TWI (I2C).
Предлагаемое изобретение по сравнению с прототипом и другими известными решениями имеет преимущество - повышена точность измерения малых сопротивлений резистивных датчиков, например тензодатчиков или платиновых и медных термосопротивлений.
Claims (1)
- Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код, содержащий микроконтроллер, первый и второй резисторы, интегрирующее RC-звено, выход передачи двоичного кода, причем первые выводы первого и второго резисторов подключены к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера, а вторые выводы первого и второго резисторов подключены соответственно к первому и второму выходам микроконтроллера, вход интегрирующего RC-звена подключен к выходу широтно-импульсного модулятора микроконтроллера, а выход интегрирующего RC-звена подключен ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера, отличающийся тем, что в него введен источник тока, причем выход источника тока подключен к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010149171/28A RU2444020C1 (ru) | 2010-11-30 | 2010-11-30 | Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010149171/28A RU2444020C1 (ru) | 2010-11-30 | 2010-11-30 | Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2444020C1 true RU2444020C1 (ru) | 2012-02-27 |
Family
ID=45852398
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010149171/28A RU2444020C1 (ru) | 2010-11-30 | 2010-11-30 | Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2444020C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2491558C1 (ru) * | 2012-03-29 | 2013-08-27 | Александр Витальевич Вострухин | Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления с управляемой чувствительностью |
RU2550595C1 (ru) * | 2013-12-16 | 2015-05-10 | Елена Александровна Бондаренко | Микроконтроллерное устройство для измерения емкости и сопротивления и передачи результата измерения по радиоканалу |
RU2690517C1 (ru) * | 2018-08-01 | 2019-06-04 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления резисторных датчиков в двоичный код с функцией самодиагностики |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2391677C1 (ru) * | 2009-04-03 | 2010-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная компания "Интеллект-Сервис" | Микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости и сопротивления в двоичный код |
RU2392629C1 (ru) * | 2009-06-08 | 2010-06-20 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Устройство микроконтроллерное для измерения емкости и сопротивления |
RU2395816C1 (ru) * | 2009-08-03 | 2010-07-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Микроконтроллерное устройство для исследования диэлектрических свойств биологических объектов и изоляционных материалов |
JP2011002417A (ja) * | 2009-06-22 | 2011-01-06 | Jx Nippon Oil & Energy Corp | 絶縁抵抗測定装置及び絶縁抵抗測定方法 |
RU2428707C1 (ru) * | 2010-04-21 | 2011-09-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Микроконтроллерное устройство для диагностики изоляции обмотки асинхронного двигателя |
-
2010
- 2010-11-30 RU RU2010149171/28A patent/RU2444020C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2391677C1 (ru) * | 2009-04-03 | 2010-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная компания "Интеллект-Сервис" | Микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости и сопротивления в двоичный код |
RU2392629C1 (ru) * | 2009-06-08 | 2010-06-20 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Устройство микроконтроллерное для измерения емкости и сопротивления |
JP2011002417A (ja) * | 2009-06-22 | 2011-01-06 | Jx Nippon Oil & Energy Corp | 絶縁抵抗測定装置及び絶縁抵抗測定方法 |
RU2395816C1 (ru) * | 2009-08-03 | 2010-07-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Микроконтроллерное устройство для исследования диэлектрических свойств биологических объектов и изоляционных материалов |
RU2428707C1 (ru) * | 2010-04-21 | 2011-09-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Микроконтроллерное устройство для диагностики изоляции обмотки асинхронного двигателя |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2491558C1 (ru) * | 2012-03-29 | 2013-08-27 | Александр Витальевич Вострухин | Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления с управляемой чувствительностью |
RU2550595C1 (ru) * | 2013-12-16 | 2015-05-10 | Елена Александровна Бондаренко | Микроконтроллерное устройство для измерения емкости и сопротивления и передачи результата измерения по радиоканалу |
RU2690517C1 (ru) * | 2018-08-01 | 2019-06-04 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления резисторных датчиков в двоичный код с функцией самодиагностики |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2391677C1 (ru) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь емкости и сопротивления в двоичный код | |
CN1991654B (zh) | 不需要温度传感器的精密加热温度控制装置及方法 | |
CN203241165U (zh) | 一种基于三线制的热电阻测温电路 | |
US8974117B2 (en) | Pulse width modulation output digital temperature sensor device | |
RU2444020C1 (ru) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код | |
CN105277292A (zh) | 一种温度测量装置 | |
RU2395816C1 (ru) | Микроконтроллерное устройство для исследования диэлектрических свойств биологических объектов и изоляционных материалов | |
KR101375363B1 (ko) | 서미스터를 이용한 온도 측정 장치 | |
CN104483054A (zh) | 挠曲电型无源扭矩传感器 | |
RU2449299C1 (ru) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь для резистивного датчика | |
CN201672987U (zh) | 一种温度测量装置 | |
RU2677786C1 (ru) | Измеритель температуры и способ ее измерения | |
RU2392629C1 (ru) | Устройство микроконтроллерное для измерения емкости и сопротивления | |
RU2015136512A (ru) | Измерение однородной температуры катушки путем увеличения сопротивления провода | |
RU2502076C1 (ru) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код с генератором, управляемым напряжением | |
RU2453854C1 (ru) | Энергосберегающий микроконтроллерный измерительный преобразователь для резистивных датчиков | |
RU2586084C1 (ru) | Многоканальный преобразователь приращения сопротивления резистивных датчиков в напряжение | |
CN204228286U (zh) | 一种水分仪用温度采集电路 | |
RU2491558C1 (ru) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления с управляемой чувствительностью | |
Borwankar et al. | Thermal transducers analysis | |
RU2506599C1 (ru) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь с уравновешиванием резистивного моста | |
CN109564139A (zh) | 传感器装置 | |
RU2395060C1 (ru) | Частотный преобразователь сигнала разбаланса тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью | |
RU2552749C1 (ru) | Микроконтроллерный измерительный преобразователь с функцией измерения тока в цепи резистивного датчика | |
CN113155159A (zh) | 桥式检测器 |