Патент на изобретение №2161773
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА
(57) Реферат: Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения углового положения вала или иного элемента исполнительного устройства. Предлагаемое устройство содержит датчик угла с тремя фазовыми выходами, например сельсин, соединенными с входами синхронного демодулятора. Три перемножителя обеспечивают перемножение сигналов на выходах синхронного демодулятора с выходными сигналами трехфазного генератора опорных напряжений. Сумма произведений, получаемых на выходе сумматора, преобразуется в сигнал, удобный для индикации, и отображается на индикаторе. Устройство позволяет получить на входе преобразователя напряжение с фазой, линейно зависящей от угла поворота датчика. 1 ил. Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для определения углового положения вала или иного элемента исполнительного механизма. Известно устройство для определения угла, содержащее датчик угла, демодулятор и индикатор (см. патент США N 546665). Это устройство обладает, однако, невысокой точностью и необходимостью иметь многофазную систему подачи опорных напряжений. Наиболее близким к настоящему изобретению, прототипом его, является преобразователь угла поворота вала в напряжение по авт. св. N 1247647 A1 от 30.07.86, G 01 В 7/30, содержащий датчик угла с тремя фазовыми выходами, соединенными с входами синхронного демодулятора. Недостатком устройства-прототипа является невысокая точность, обусловленная наличием элементов – источников нелинейных искажений. Задачей изобретения является улучшение метрологических характеристик устройства-прототипа. Технический результат, достигаемый при использовании изобретения, заключается в повышении точности определения угла за счет прямого преобразования системы трех нелинейно зависящих от него напряжений на выходах демодулятора в одно переменное с фазой, зависящей от угла поворота датчика линейно. При этом нелинейность такого преобразования по сравнению с нелинейностью характеристик самих датчиков угла типа сельсина, синусно-косинусного вращающегося трансформатора, индуктосина и т.д. может быть сделана пренебрежимо малой даже в схеме на радиоэлементах широкого применения. Указанный технический результат достигается тем, что в устройство-прототип введены три перемножителя, трехфазный генератор опорных напряжений, сумматор, преобразователь фазы переменного напряжения в сигнал, удобный для индикации, и индикатор, причем первые входы перемножителей подключены к выходам демодулятора, вторые – к выходам трехфазного генератора опорных напряжений, а выходы – к входам сумматора, выход которого через преобразователь фазы подключен к входу индикатора. Изобретение поясним по представленной на чертеже блок-схемы предложенного устройства для определения угла, где обозначено: 1 – датчик угла с тремя фазовыми выходами “а”, “в”, “с”, например сельсин; 2 – синхронный демодулятор, входы которого подключены к выходам датчика 1; 3 – трехфазный генератор опорных напряжении; 4, 5, 6 – перемножители, входы каждого из которых подключены попарно к выходам “а”, “в”, “с” блоков 2 и 3, а выходы – к входам сумматора 7; 8 – преобразователь фазы переменного напряжения в сигнал, удобный для индикации, например в напряжение постоянного тока; 9 – индикатор углового положения датчика 1, например вольтметр со шкалой, проградуированной в градусах. Выход сумматора 7 подключен к входу преобразователя 8, а выход последнего – к входу индикатора 9. Устройство работает следующим образом. Зависимость напряжений на фазовых выходах “а”, “в”, “с” датчика 1 от углового (в градусах) положения этого датчика и несущей частоты питающего его напряжения Uп имеет видU1a= K1UпSin tSin ,U1b= K1UпSin tSin( +120 ),U1c= K1UпSin tSin( -120 ),где K1 – коэффициент пропорциональности, t – время. Напряжения на выходах “а”, “в”, “с” демодулятора 2 имеют вид U2a= UдSin ,U2b= UдSin( +120 ),U2c= UдSin( -120 ),где Uд – амплитудное значение напряжений U2a, U2B, U2c. Напряжения на выходах “а”, “в”, “с” генератора 3 имеют вид U3a= U0Cos t,U3b= U0Cos( t+2 /3),U3c= U0Cos( t-2 /3),где Uo – амплитудное значение напряжений U3a, U3B, U3c Напряжения на выходах перемножителей 4, 5, 6 имеют вид: U4= U2aU3a= UдU0Sin Cos t,U5= U2bU3b= UдU0Sin( +120 )Cos( t+2 /3),U6= U2cU3c= UдU0Sin( -120 )Cos( t-2 /3),На выходе сумматора 7 имеем напряжение U7= U4+U5+U6= 3/2UдU0Sin( ![]() /180 – t),принимающее периодически нулевое значение с переходом знака (полярности) с “минуса” в “плюс” в момент времени, кратные значению T = 2 ![]() /180![]() .В преобразователе 8 осуществляется сравнение указанных моментов перехода через “нуль” напряжения U7 с моментами такого же перехода через “нуль” опорного напряжения UОП= Sin( ![]() 0/180 – t),где 0 – значение угла , принимаемое за начало отсчета.
Результатом сравнения моментов перехода через “нуль” напряжений U7 и Uоп может быть, например, последовательность импульсов напряжения постоянной амплитуды длительностью в![]() После фильтрации (подавления) переменной составляющей на выходе преобразователя 8 получим тогда напряжение постоянного тока, линейно зависящее от углового положения датчика 1: U8= K2( – 0), 0 ( – 0)<360 ,где K2 – соответствующий коэффициент пропорциональности. Формула изобретения
РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||

этого датчика и несущей частоты
питающего его напряжения Uп имеет вид
),
/3),
(