Электронные цифровые весы

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

<1943533 (6t) ???????????????????????????? ?? ??????. ????????-???? (22) ???????????????? 11. 07. 80 (21.) 9261630>

G G 7/04 сприсоединениемзаявки №вЂ” (23) Приоритет

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий

РЗ) УДК 681. 269 (088. 8) Опубликовано 150782. Бюллетень ¹26

Дата опубликования описания 15.07.82 (72) Автор изобретения

С.A. Элькинд

Ленинградский весовой завод ."Госмет (71) Заявитель (54) ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ

Изобретение относится к весоиэмерительной технике.

Известны весы с электромагнитной системой компенсации отклонения, содержащие упругий элемент с уравновешивающей катушкой, подключенной к схеме, вырабатывающей компенсационный ток (1) .

Эти весы не обеспечивают требуемую точность.

Ближайшими Й изобретению по технической сущности являются электронные цифровые весы, содержащие независимо подвешенные эталонную и нагрузочную подвижные системы с компенсационными катушками, находящимися в воздуш. ном зазоре магнитной системы, соединенные последовательно датчик положения, регулятор тока, компенсационную катушку эталонной подвижной систе- 2О мы, буфер и первый вход электронного ключа, соединенные между собой датчик положения и регулятор тока нагрузочной подвижной системы, генератор, соединенный через делитель частоты с широтно-импульсным модулятором и первым входом преобразователя частоты в код, и вентиль, один вход которого соединен с генератором, другой вход — с вторым входом электрон- ЗО ного ключа и выходом широтно-импульсного модулятора, а выход вентиля подключен к второму входу преобразователя частоты в код (2).

Недостаток известного устройства заключается в неудовлетворительной точности, которая определяется наличием пульсации выходного тока иэ-за пульсации напряжения на выходе буфера, вызванной работой электронного ключа, подключающего попеременно выход буфера к компенсационной катушке и вспомогательной нагрузке.

Цель изобретения — повышение точности измерения.

Поставленная цель достигается тем, что в весы введен интегратор тока, вход которого соединен с выходом электронного ключа и вторым выводом компенсационной катушки нагрузочной подвижной системы, а выход интегратора тока соединен с управляющим входом широтно-импульсного модулятора.

Кроме того, электронный ключ выполнен в виде двух диодов, одноименные электроды которых соединены между собой и с выходом буфера, второй электрод первого диода соединен с выходом широтно-импульсного моду943533 держит два диода 25 и 2б, интегратор тока 12 содержит операционный усилитель 27, конденсатор 28, источник смещения 29.

Весы работают следующим образом.

При наложении груза на грузаприемную чашку нагрузочной подвижной системы

1, последняя отклоняется от исходного положения. Датчик б вырабатывает сигнал разбаланса, поступаЮщий на вход регулятора тока 7. Регулятор 7 изменяет ток, протекающий через ка- тушку 2 ° Сила электромагнитного взаимодействия тока в катушке 2 с магнитным полем в воздушном зазоре магнитной системы 5 изменяется таким образом, что возвращает подвижную систему 1 в исходное положение. Пос50

65 лятора и входом вентиля, второй электрод второго диода соединен со вторым выводом компенсационной катушки подвижной системы и входом интегратора тока.

Сущность решения заключается. в том, что широтно-импульсный модулятор, благодаря низкому входному сопротивлению по переменному току интегратора тока (н качестве которого может использоваться, например, кон- 10 денсатор), обеспечивает постоянство напряжения на выходе электронного ключа во всех режимах работы весов.

Это исключает погрешность нелинейности весов из-за пульсаций напряжения на буфере и необходимость конденсатора большой емкости, включенного параллельно компенсационной катушке нагрузочной подвижной системы.

Кроме того, с целью упрощения конструкции и сокращения .количества оборудования, может быть введен источник опорного тока соединенный со входом буфера.

На фиг. 1 представлена блок-схема электронных цифровых весов; на фиг.2схема интегратора тока и электронного ключа, на фиг. 3 — схема подключения источника опорного тока.

Электронные цифровые весы содер.жат (фиг. 1) нагрузочную подвижную систему 1 с компенсационной катушкой

2, эталонную подвижную систему 3 с компенсационной катушкой 4, магнитную систему 5, датчик положения б и регулятор тока 7 нагрузочной подвижной системы, датчик положения 8 и регулятор тока 9 эталонной подвижной системы, буфер 10, электронный ключ 11, интегратор тока 12, генератор 13, делитель частоты 14, широтно- 40 импульсный модулятор 15, вентиль 1б, преобразователь 17 частоты в цифровой код, состоящий иэ реверсивного счетчика 18, делителя частоты 19 регистра тары 20, регистра- результата

21, дектора нуля 22, индикатора 23, кнопки Тара ?4.

Электронный ключ 11 (фиг. 2) соле окончания переходного процесса система 1 находится в исходном пбложении, а ток, протекающий через катушку 2, пропорционален массе измеряемого груза и индукции в зазоре системы 5..Аналогично контуру нагрузочной подвижной системы работает эталонный контур, состоящий из подвижной системы 3 с катушкой 4, дат" чика положения 8 и регулятора 9.

Система 3 аналогично системе 1 находится в одном положении. Ток, протекающий через катушку 4, пропорционален массе подвижной системы 3 и индукции в зазоре системы 5. Масса эталонной подвижной системы неизменна и отношение тока через катушку 2 к току через катушку 4 пропорционально измеряемой массе и не зависит от индукции в зазоре системы 5.

Тн м,--к

9 где М вЂ” масса нагрузочнс и подвижИЗ ной системы с измеряемым грузом;

К вЂ” коэффициент преобразования устройства, который является постоянным для данных компенсационных катушек и данной массы эталонной системы с большой степенью точности; ток, протекающий через эталонную катушку 4; ток, протекающий через катушку 2.

Все остальные элементы весов осуществляют измерение отношения токов через катушку 2 к току через катушку 4 и отображение результата на индикаторе 23. Это,измерение осуществляется следующим образом. Конструкция весов такова, что ток последонательно соединенных эталонной катушки

4 и буфера 10 больше максимально возможного тока нагруэочной катушки 2 и н течечие времени открытого состояния ключа 11 в интегратор 12 поступает разностный ток катушки 4 и катушки 2. Во время закрытого состояния ключа 11 на выходе интегратора

12 протекает ток катушки 2.

Интегратор 12 обладает низким входным сопротивлением по переменному току, что обеспечивает постоянство напряжения на его выходе за период работы ключа 11. Выходной сигнал интегратора 12 зависит от среднего значения его входного тока.

В соответствии с этим сигналом модулятор 15 меняет скважность сигнала на управляющем входе ключа 11 (период выходного сигнала модулятора

15 определяется периодом сигнала на выходе делителя частоты 14). В установившемся режиме работы напряжение на входе интегратора 12 остается по943533 стоянным и обеспечинается равенство нулю его среднего входного тока (I -I„)c-I (т-eñ) о, где à — время открытого состояния ключа 11; 5

Т вЂ” период работы ключа 11.

В результате подстанки значения Эн имеем м„ =к т

Таким образом, с помощью ключа 11,1О интегратора тока 12 и регулятора 15 измерение массы сведено к измерению отношения t Т, что осуществляется с помощью генератора 13, делителя частоты 14, вентиля 16 и преобразовате- 15 ля 17 частоты в цифровой код.

Эталонный контур (поднижная система 3, датчик 8, регулятор 9, компенсационная катушка 4, буфер 10) фактически отделен от нагруэочного контура (подвижная система 1, датчик

6, регулятор 7, компенсационная катушка 2) интегратором тока 12, на входе которого поддерживается постоянное напряжение при работе модулятора 15.

Это исключает погрешность нелинейности весов, вызываемую пульсациями напряжения на выходе ключа 11 и, следовательно, тока B цепи эталонного контура. Исключена необходимость конденсатора емкости, включаемого параллельно компенсационной катушке 2.

Измерение отношения Г!Т осуществляется следующим образом.

Вентиль 16 управляется выходным сигналом модулятора 15 и пропускает импульсы генератора 13 в течение времени на вход преобразователя 17, входные импульсы которого пересчитываются реверсивным счетчиком 18. Зна-40 чение кода в счетчике 18 в конце цикла измерения соответствует массе измеряемого груза. Цикл измерения содержит несколько периодов работы модулятора 15 и определяется емко- 4 стью делителя частоты 19, вход которого соединен с выходом делителя частоты 14. Для учета постоянной наг рузки и веса тары производится два измерения. Первое измерение производится при нажатой кнопке Тара

24 после положения на грузоприемную чашку тары, нес которой надо вычесть из результата взвешивания. Значение кода, накопленного в счетчике 18, переписывается в регистр тары 20 после окончания цикла измерения передним фронтом импульса с выхода делителя частоты 19 через нажатую кнопку Тара 24. При взвешивании измеряемого груза, в начале цикла измерения, зад-6О ним фронтом импульса с ныхода делителя частоты 19 код из регистра 20 переписывается в счетчик 18, и последний включается в режим вычитания.

При установке нуля н счетчике 18, де- 65 тектор нуля 22 переключает его в режим суммирования. По переднему фронту импульса с выхода делителя частоты 19 код, накопленный в счетчике

18 и равный полному весу груза минус вес тары, переписывается в регистр результата 21 и индицируется индикатбром 23. После этого начинается новый цикл измерения.

Интегратор тока 12 представляет собой (фиг. 2) операционный усилитель

27, охваченный отрицательной обратной связью по переменному току через конденсатор 28. Выходное напряжение интегратора 12 равно напряжению на конденсаторе 28, т.е. пропорционально интегралу входного тока и управляет скнажностью выходного сигнала модулятора 15.

Электронный ключ ll может быть выполнен на различных типах полупроводниковых приборов (например, на биполярных транзисторах, МОП"приборах).

Существенное повышение точности достигается при применении ключа на двух диодах. К выходу буфера 10 диоды могут быть присоединены как оба катодами, так и оба анодами.

На фиг. 2 приведена схема соединения двух анодов диодов 25 и 26 с выходом буфера 10. На неинвертирующий вход (+) усилителя 27 подается напряжение с источника смещения 29.

Уровень этого напряжения выбирается в соответствии с уровнем переключения вентиля 16 из включенного состояния в выключенное и обратно. Усилитель 27 поддерживает на v÷âåðòèðóþщем входе (-) напряжение, равное напряжению источника смещения 29. При высоком уронне напряжения на выходе модулятора 15 диод 25 закрыт, и выходной ток буфера 10 протекает через диод 26 на вход интегратора 12. При низком уровне напряжения на выходе модулятора 15 диод 26 закрыт, и диод

25 открыт. Точность весов повышается за счет того, что переключение ключа 11 и вентиля 16 обеспечивается одновременно на обоих фронтах выходного импульса модулятора 15.

Недостатком весов с нагрузочной и эталонной подвижными системами является их конструктивная сложность.

Вызываемое этим увеличение погрешнссти, нносимой узлами подвеса подвижных систем, затрудняет достижение теоретической расчетной точности весов.

Для упрощения конструкции весов ,вместо эталонного контура (подвижная система 3, датчик положения 8, регулятор тока 9, компенсационная катушка 4), применен источник опорного тока 30, выход которого подключен ко входу буфера 10. Ток источника

30 .стабилен, и на индикаторе 23 отображается отношение тока катушки

943533

Формула изобретения

1. Электронные цифровые весы, содержащие независимо подвешенные эталонную и нугрузочную системы с .компенсационными катушками, находящимися в воздушном зазоре магнитной системы, соединенные последовательно датчик положения, регулятор тока, току источника 30, определяющее мас су измеряемого груза °

Введение в предлагаемых весах интегратора тока и новых связей повышает точность весов при одновременном упрощении электронной схемы. В весах фактически реализовано разделение эталонного контура, вырабатывающего опорный ток, от нагрузочного (подвижная система, датчик положения, регулятор тока, компенсационная катушка) и от цифровой части весов интегратором тока, поддерживающим на своем входе постоянное напряжение при работе широтно-импульсного модулятора. B результате устраняется пог-15 решность нелинейности весов, вызываемая пульсациями напряжения на входе электронного ключа н, следовательно, тока в цепи эталонного контура. Исключается необходимый в известном 20 устройстве колденсатор большой емкости, включенный параллельно компенсационной катушке нагрузочной подвижной системы, и соответственно, исключается составляющая погрешности весов за счет его тока утечки и потерь на поляризацию. Применение операционного усилителя в интеграторе тока позволяет уменьшить величину емкости интегрирующего конденсатора, так как последний включен в обратную связь операционного усилителя, что эквивалентно умножению его величины на коэффициент усиления усилителя. компенсационную катушку эталонной подвижной системы, буфер и первый вход электронного ключа, соединенные между собой датчик положения и регулятор тока нагрузочной системы, генератор, соединенный через делитель частоты с широтно-импульсным модулятором и первым входом преобразователя частоты в код, и. вентиль, один вход которого соединен с генератором, другой вход - с вторым входом электронного ключа и выходом широтно-импульсного модулятора, а выход вентиля подключен к второму входу преобразо- . вателя частоты в код, о т л и ч а ющ и е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, в них введен интегратор тока, вход которого соединен с выходом электронного ключа и вторым выводом компенсационной катушки нагрузочной подвижной системы, первый вывод которой соединен с выходом регулятора тока нагрузочной подвижной системы, а выход интегратора тока соединен с управляющим входом широтно-импульсного модулятора, 2, Весы по п. 1, о т л и ч а ю щ и е с я тем, что электронный ключ

)выполнен в виде двух диодов, одноименные электроды которых соединены между собой и с выходом буфера, второй электрод первого диода соединен с выходом широтно-импульсного модулятора и входом вентиля, второй электрод второго диода соединен с вторым выводом компенсационной катушки нагрузочной подвижной системы и входом интегратора тока, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Сахаров A.И. Весы в физико-химических исследованиях. М., Наука, 1968. с. 53-65.

2. Патент США Р 3786883, кл. 177-210, опублик. 1976 (прототип) .

943533

A Ô2 ра тилю l6

Тираж 673 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений н открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 5094/47

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектнан, Составитель В. Шираов

Редактор Т. Парфенова Техред М. Рейвес Корректор Е. Рашко