CS257164B1 - Wiring for linearization of optoelectronic pressure transducer - Google Patents

Wiring for linearization of optoelectronic pressure transducer Download PDF

Info

Publication number
CS257164B1
CS257164B1 CS863689A CS368986A CS257164B1 CS 257164 B1 CS257164 B1 CS 257164B1 CS 863689 A CS863689 A CS 863689A CS 368986 A CS368986 A CS 368986A CS 257164 B1 CS257164 B1 CS 257164B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
input
amplifier
output
sensor
linearization
Prior art date
Application number
CS863689A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS368986A1 (en
Inventor
Vlastimil Hanus
Original Assignee
Vlastimil Hanus
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vlastimil Hanus filed Critical Vlastimil Hanus
Priority to CS863689A priority Critical patent/CS257164B1/en
Publication of CS368986A1 publication Critical patent/CS368986A1/en
Publication of CS257164B1 publication Critical patent/CS257164B1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Řešení se týká zdravotnické techniky. Podstatou je to, že zdroj světla je připojen k výstupu prvního zesilovače, k jehož prvnímu vstupu je připojeno první fotoelektrické čidlo. Druhé fotoelektrické čidlo je připojeno k prvnímu vstupu druhého zesilovače, k jehož výstupu, který je celkovým výstupem snímače, je připojen první vstup sčítacího obvodu, k jehož druhému vstupu je připojen zdroj referenčního napětí a k výstupu sčítacího obvodu je připojen jednak druhý vstup prvního zesilovače a jednak druhý vstup druhého zesilovače.The solution relates to medical technology. The essence is that the light source is connected to the output of the first amplifier, to the first input of which the first photoelectric sensor is connected. The second photoelectric sensor is connected to the first input of the second amplifier, to the output of which, which is the total output of the sensor, the first input of the summing circuit is connected, to the second input of which a reference voltage source is connected, and to the output of the summing circuit, both the second input of the first amplifier and the second input of the second amplifier are connected.

Description

Vynález se týká zapojení pro lineárizaci optoelektronického snímače tlaku.The invention relates to a circuit for the linearization of an optoelectronic pressure sensor.

Dosud známé zapojení optoelektronického snímače tlaku využívají zdroje světla a jednoho nebo dvou optoelektrických čidel. Mezi zdrojem světla a jedním optoelektrickým čidlem je umístěna pohyblivá clonka spojená s manometrickým bubínkem. Výstupní signál z optoelektrického čidla je zesilován zesilovačem. Pokud jsou použita optoelektrická čidla dvě, slouží druhé jako referenční nebo ke stabilizaci nulové úrovně a citlivosti.The prior art optoelectronic pressure sensor circuit utilizes light sources and one or two optoelectric sensors. Between the light source and one optoelectric sensor there is a movable orifice plate connected to a manometric drum. The output signal from the optoelectric sensor is amplified by an amplifier. When two optoelectric sensors are used, the other serves as a reference or to stabilize the zero level and sensitivity.

Napětí na výstupu obvodu je funkcí tlaku, která obecně není lineární a k linearizaci se využívá bud nelineárních elementů, například diody nebo tranzistoru, nebo tvarování pohyblivé clonky ve snímači.The voltage at the output of the circuit is a function of pressure, which is generally not linear and uses either non-linear elements, such as a diode or transistor, or the shaping of the movable orifice plate in the sensor to linearize.

Nevýhodou těchto zapojení je to, že kompenzace nelinearity je dosti složitá a obtížné je i její přesné řízení. V případě použití tvarované clonky je linearizace určena tvarem, který nelze jednoduše měnit.The disadvantage of these circuits is that the compensation of non-linearity is quite complex and its precise control is difficult. When using a shaped orifice plate, linearization is determined by a shape that cannot be easily changed.

Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zapojením pro linearizaci optoelektronického snímače tlaku podle vynálezu, jehož podstatou je to, že zdroj světla je připojen k výstupu prvního zesilovače, k jehož prvnímu vstupu je připojeno první fotoelektrické Čidlo, druhé fotoelektrické čidlo je připojeno k prvnímu vstupu druhého zesilovače, k jehož výstupu, který je celkovým výstupem snímače, je připojen první vstup sčítacího obvodu, k jehož druhému vstupu je připojen zdroj referenčního napětí. K výstupu sčítacího obvodu je připojen jednak druhý vstup prvního zesilovače a jednak druhý vstup druhého zesilovače. Tím, že se zavádí do stabilizace světelného toku a nulové úrovně závislost na výstupním napětí, dosáhne se kompenzace kvadratické složky převodní charakteristiky snímače.The above drawbacks are overcome by the linearization of the optoelectronic pressure sensor according to the invention, in which the light source is connected to the output of the first amplifier, to the first input of which the first photoelectric sensor is connected, the second photoelectric sensor is connected to the first input of the second amplifier. to whose output, which is the total output of the sensor, the first input of the addition circuit is connected, to the second input of which the reference voltage source is connected. The second input of the first amplifier and the second input of the second amplifier are connected to the output of the addition circuit. By introducing a dependence on the output voltage into the stabilization of the luminous flux and the zero level, compensation of the quadratic component of the transducer characteristic of the sensor is achieved.

Změnou jednotlivých složek ve sčítacím obvodu je možno snadno měnit velikost kompenzační kvadratické složky.By varying the individual components in the addition circuit, the size of the compensating quadratic component can be easily changed.

Příklad zapojení pro linearizace optoelektronického snímače tlaku podle vynálezu je blokově naznačen na přiloženém obrázku.An example of a wiring for the linearization of an optoelectronic pressure sensor according to the invention is shown in block in the attached figure.

Zdroj světla 1^, například LED, je připojen k výstupu prvního zesilovače Jo a umístěn tak, že světlo dopadá přímo na první fotoelektrické čidlo 2^ například fotodioda nebo fototranzistor, které je připojeno k prvnímu vstupu 11 prvního zesilovače j5, kdežto mezi zdrojem 2 světla a druhým optoelektrickým čidlem 2 je pohyblivá clona 4. připevněná k manometrickému bubínku 5. Druhé optoelektrické čidlo 2 j® připojeno k prvnímu vstupu 12 druhého zesilovače 7_, jehož výstup je celkovým výstupem 16 snímače a je připojen k prvnímu vstupu 14 sčítacího obvodu 2· Ke druhému vstupu 15 je připojen zdroj 2 referenčního napětí a výstup sčítacího obvodu 2 3® spojen s druhým vstupem 11 prvního zesilovače a s druhým vstupem 13 druhého zesilovače 2· Na první fotoelektrické čidlo 2 dopadá světlo ze zdroje 2 světla přímo. První zesilovač 2 stabilizuje světelný tok zdroje 2 světla podle úrovně napětí na prvním vstupu 11 prvního zesilovače 2·A light source 10, for example an LED, is connected to the output of the first amplifier 10 and positioned so that light falls directly onto a first photoelectric sensor 2, for example a photodiode or phototransistor, which is connected to the first input 11 of the first amplifier 5, and the second optoelectric sensor 2 is a movable orifice 4 attached to the manometer drum 5. The second optoelectric sensor 2 is connected to the first input 12 of the second amplifier 7, the output of which is the total output 16 of the sensor and connected to the first input 14 of the counting circuit. the second input 15 is connected to the reference voltage source 2 and the output of the summing circuit 23 is connected to the second input 11 of the first amplifier and the second input 13 of the second amplifier 2. The light from the light source 2 falls directly on the first photoelectric sensor 2. The first amplifier 2 stabilizes the luminous flux of the light source 2 according to the voltage level at the first input 11 of the first amplifier 2.

Mezi zdrojem 2 světla a druhým fotoelektrickým čidlem 2 je umístěna pohyblivá clona £ připevněná k manometrickému bubínku 2· Druhý zesilovač Ί_ zesiluje signál druhého fotoelektrického čidla 2 připojeného na jeho první vstup 12 a kompenzuje nulovou úroveň výstupního napětí napětím přiváděným na jeho druhý vstup 2.3· Linearizace je zajištěna tak, že se část výstupního druhého zesilovače Ί_ sčítá s referenčním napětím se zdrojem 2 referenčního napětí a takto získané napětí se přivádí na oba druhé vstupy zesilovačů. Tím se zavádí do stabilizace světelného toku a nulové úrovně závislost na výstupním napětí, což vede ke kompenzaci kvadratické složky převodní charakteristiky snímače.Between the light source 2 and the second photoelectric sensor 2 j e a movable curtain £ attached to the manometric drum 2 · second amplifier Ί_ amplifies the signal of the photoelectric sensor 2 is connected to the first input 12 and compensates the zero level of the output voltage of the voltage supplied to the second input of 2.3 · The linearization is ensured by adding a part of the output of the second amplifier 4 to the reference voltage with the reference voltage source 2 and applying the voltage thus obtained to the two second amplifier inputs. This introduces a dependence on the output voltage into the stabilization of the luminous flux and zero level, which leads to compensation of the quadratic component of the transducer characteristic of the sensor.

Změnou jednotlivých složek na sčítacím obvodu 2 3e možno snadno měnit velikost kompenzační kvadratické složky.By varying the individual components of the circuit 2 at the adder 3 and can be easily resized quadratic compensation component.

Zapojení podle vynálezu je určeno pro měření tlaku, ale jeho použití může být širší, jestliže je pohyblivá clona připevněna k jinému snímacímu elementu, jako je například membrána pro diferenciální tlak nebo tepelně roztažný element teploměru, atd.The connection according to the invention is intended for pressure measurement, but its use may be wider if the movable orifice is attached to another sensing element, such as a differential pressure diaphragm or thermally expandable thermometer element, etc.

Claims (1)

Zapojení pro linearizaci optoelektronického snímače tlaku, obsahující zdroj světla, první fotoelektrické čidlo, druhé fotoelektrické čidlo a pohyblivou clonu připevněnou k manometrickému bubínku, vyznačený tím, že zdroj (1) světla je připojen k výstupu prvního zesilovače (6), k jehož prvnímu vstupu (10) je připojeno první fotoelektrické čidlo (2), kdežto druhé fotoelektrické čidlo (3) je připojeno k prvnímu vstupu (12) druhého zesilovače (7), k jehož výstupu, který je celkovým výstupem (16) snímače, je připojen první vstup (14) sčítacího obvodu (8), k jehož druhému vstupu (15) je připojen zdroj (9) referenčního napětí a k výstupu sčítacího obvodu (8) je připojen jednak druhý vstup (11) prvního zesilovače (6) a jednak druhý vstup (13) druhého zesilovače (7).Wiring for the linearization of an optoelectronic pressure sensor, comprising a light source, a first photoelectric sensor, a second photoelectric sensor and a movable orifice attached to a manometer drum, characterized in that the light source (1) is connected to the output of the first amplifier (6), 10) the first photoelectric sensor (2) is connected, while the second photoelectric sensor (3) is connected to the first input (12) of the second amplifier (7), to whose output which is the total output (16) of the sensor is connected the first input ( 14) summing circuit (8), to whose second input (15) is connected the reference voltage source (9) and to output of summing circuit (8) is connected second input (11) of first amplifier (6) and second input (13) a second amplifier (7). 1 výkres1 drawing
CS863689A 1986-05-21 1986-05-21 Wiring for linearization of optoelectronic pressure transducer CS257164B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS863689A CS257164B1 (en) 1986-05-21 1986-05-21 Wiring for linearization of optoelectronic pressure transducer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS863689A CS257164B1 (en) 1986-05-21 1986-05-21 Wiring for linearization of optoelectronic pressure transducer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS368986A1 CS368986A1 (en) 1987-09-17
CS257164B1 true CS257164B1 (en) 1988-04-15

Family

ID=5377685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS863689A CS257164B1 (en) 1986-05-21 1986-05-21 Wiring for linearization of optoelectronic pressure transducer

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS257164B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS368986A1 (en) 1987-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR940006316A (en) Wavelength measuring device and regulating device equipped with the same
FR2417753A1 (en) REMOTE OPTICAL MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEM OF AN OBJECT UNDERGOING A PHYSICAL TRANSFORMATION
GB2119925A (en) Transducer-transmitter for non-contact temperature
SE7806486L (en) STABILIZED FIBER OPTICAL METDON
ATE178437T1 (en) HIGH DYNAMIC AUTOMATIC GAIN CONTROL CIRCUIT
US4488813A (en) Reflectivity compensating system for fiber optic sensor employing dual probes at a fixed gap differential
SE7707141L (en) DEVICE AND PHOTOMETER FOR THICKNESS SATURATION AND CONTROL OF OPTICALLY OPERATING THIN LAYERS
US20040079888A1 (en) Infrared detection device
KR840001710A (en) Transducer of fiber optic combiner
WO2003027625A1 (en) Physical quantity measuring method and device therefor
RU2082129C1 (en) Converter of pressure to electric signal
FI860317L (en) ELECTRONIC COMPASS.
JPS56107142A (en) Property evaluation device for semiconductor pressure detection element
US4694159A (en) Optic sensor with reference and detecting optic circuits
JPH0273104A (en) Temperature compensating circuit for semiconductor sensor
SU1587336A1 (en) Photoelectric transducer of linear displacements
JP2841743B2 (en) Light emitting and receiving circuit for optical sensor
SU702801A1 (en) Optical tensogage
KR950029762A (en) Light displacement sensor
KR950005035Y1 (en) Rangefinder for active autofocus
SU609059A1 (en) Level gauge
JPH055465Y2 (en)
CS258782B1 (en) Photoelectric transducer sensor
SU1506313A1 (en) Fibre-optics pressure sensor
JPH0537202Y2 (en)