PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

Podobne dokumenty
PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) fig. 1

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 07/10. ZDZISŁAW NAWROCKI, Wrocław, PL DANIEL DUSZA, Inowrocław, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PL B1. Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach z przekształtnikami impulsowymi lub falownikami napięcia

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/15

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 11/18. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 01/19

Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/12

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 12/17. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 05/18

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10

OPIS PATENTOWY

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 26/16

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 04/11. KRZYSZTOF GOŁOFIT, Lublin, PL WUP 06/14

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 17/17. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 03/18

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 05/18. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 09/18

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

PL B1. Przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach o podwyższonej sprawności

PL B1. Sposób pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego i układ pomiarowy składowych impedancji czujnika indukcyjnego

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

PL B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

PL B1. Sposób i układ sterowania przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu zasilającego silnik indukcyjny

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 19/03

PL B1. Sposób podgrzewania żarników świetlówki przed zapłonem i układ zasilania świetlówki z podgrzewaniem żarników

(57)czterech tranzystorów bipolarnych i pierwszego PL B 1 HG3K 1 7 / 3 0 H 0 3 G 1 1 / 0 6. Fig.8. Fig.4 H03K 5 / 0 8

PL B BUP 14/16

Tranzystory bipolarne elementarne układy pracy i polaryzacji

PL B1. Układ falownika obniżająco-podwyższającego zwłaszcza przeznaczonego do jednostopniowego przekształcania energii

PL B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

PL B1. Układ do przetwarzania interwału czasu na słowo cyfrowe metodą kompensacji wagowej

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (54) Tranzystorowy zasilacz łuku spawalniczego prądu stałego z przemianą częstotliwości

PL B1. 3-elektrodowy układ do pomiaru pojemności elektrycznej membrany osadzonej na elektrodzie

Tranzystory bipolarne elementarne układy pracy i polaryzacji

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 05/19. RYSZARD KOPKA, Opole, PL WIESŁAW TARCZYŃSKI, Opole, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Układ i sposób zabezpieczenia generatora z podwójnym uzwojeniem na fazę od zwarć międzyzwojowych w uzwojeniach stojana

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PL B1. Sposób i układ kontroli napięć na szeregowo połączonych kondensatorach lub akumulatorach

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 20/10. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL WUP 05/15. rzecz. pat.

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (51) Int.Cl.5: G01R 27/02. (21) Numer zgłoszenia:

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL

(54) RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H05B 41/29. (21) Numer zgłoszenia:

(54) Filtr aperiodyczny

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. Zespół blach przyłączeniowych do tranzystorów HV-IGBT w przekształtniku energoelektronicznym wysokonapięciowym

Laboratorium Elektroniki

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(57) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1

Politechnika Białostocka

Opracowane przez D. Kasprzaka aka 'master' i D. K. aka 'pastakiller' z Technikum Elektronicznego w ZSP nr 1 w Inowrocławiu.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

ĆWICZENIE 14 BADANIE SCALONYCH WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

Instrukcja nr 6. Wzmacniacz operacyjny i jego aplikacje. AGH Zespół Mikroelektroniki Układy Elektroniczne J. Ostrowski, P. Dorosz Lab 6.

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki

PL B1. AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów w Mikołowie, Świebodzice,PL BUP 12/ WUP 10/09

ĆWICZENIE 2 Wzmacniacz operacyjny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.

(57) mochodowych, utworzony z transformatora o regulowanej liczbie (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 H02M 7/02 H02J 7/02

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 16/17. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 04/18

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

Ćwiczenie 5. Zastosowanie tranzystorów bipolarnych cd. Wzmacniacze MOSFET

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 18/11. JANUSZ URBAŃSKI, Lublin, PL WUP 10/14. rzecz. pat.

H03K 3/86 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPO SPO LITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Regulacja adaptacyjna w anemometrze stałotemperaturowym

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

WZMACNIACZ OPERACYJNY

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 10/12

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Układ do pośredniego przetwarzania chwilowej wielkości napięcia elektrycznego na słowo cyfrowe

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL BUP 04/16

Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition DATA SHEETS. Opis karty OPCONZ. optel@optel.

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/00923 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

Transkrypt:

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209493 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382135 (51) Int.Cl. G01F 1/698 (2006.01) G01P 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.04.2007 (54) Układ anemometru stałotemperaturowego z regulacją właściwości dynamicznych (43) Zgłoszenie ogłoszono: 13.10.2008 BUP 21/08 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 30.09.2011 WUP 09/11 (73) Uprawniony z patentu: INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL (72) Twórca(y) wynalazku: PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Renata Wojtas-Słodownik PL 209493 B1

2 PL 209 493 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest układ elektronicznego anemometru stałotemperaturowego z regulacją właściwości dynamicznych. Znane są elektroniczne anemometry stałotemperaturowe przeznaczone do pomiaru prędkości przepływu cieczy i gazów, w których wykorzystuje się element pomiarowy o temperaturze wyższej od temperatury badanego medium. Elementem pomiarowym jest rezystancyjny przetwornik temperatury nagrzewany prądem elektrycznym z układu elektronicznego. Prędkość przepływu medium wyznaczana jest pośrednio, poprzez pomiar strat cieplnych elementu pomiarowego. Z opisu patentowego US4523462 znany jest układ elektronicznego mostkowego anemometru stałotemperaturowego z regulacją właściwości dynamicznych. Układ ten zawiera czujnik pomiaru prędkości włączony w jedną z gałęzi mostka rezystancyjnego, w skład, którego wchodzą ponadto trzy rezystory. Środkowy punkt gałęzi mostka zawierającej czujnik i jeden z rezystorów połączony jest z odwracającym wejściem wzmacniacza operacyjnego pracującego w pętli sprzężenia zwrotnego. Środkowy punkt drugiej gałęzi mostka zawierającej dwa pozostałe rezystory połączony jest z nieodwracającym wejściem wzmacniacza operacyjnego. Wyjście wzmacniacza operacyjnego połączone jest z górnym punktem mostka. Jest to układ regulacji automatycznej utrzymujący rezystancję czujnika pomiarowego na zadanym poziomie. Sygnałem wyjściowym jest napięcie zasilające mostek stanowiące funkcję mierzonej prędkości przepływu. Właściwości dynamiczne układu regulowane są poprzez włączenie w jedną z gałęzi mostka regulowanej indukcyjności oraz poprzez włączenie równolegle do przeciwległej gałęzi mostka szeregowego dwójnika RC o regulowanej rezystancji. Elementy regulacyjne pozwalają na optymalizację parametrów dynamicznych układu, w szczególności na optymalizację pasma przenoszenia. Niedogodnością tego rozwiązania jest zastosowanie w układzie regulowanej indukcyjności oraz regulowanej rezystancji. Elementy te powinny być regulowane w szerokim zakresie. Dla elementu indukcyjnego istnieje trudność realizacji technicznej takiego elementu o odpowiednim zakresie regulacji i stabilności, jest on wrażliwy na zakłócenia zewnętrznym polem elektromagnetycznym, ponadto regulacja za pomocą sygnału cyfrowego wymaga zastosowania złożonej matrycy przełączanych indukcyjności. Dla elementu rezystancyjnego wymagana jest duża rezystancja maksymalna, sięgająca megaomów. Element taki generuje szumy w układzie, jest podatny na zakłócenia zewnętrznym polem elektromagnetycznym, natomiast w przypadku regulacji za pomocą sygnału cyfrowego dostępne elementy elektroniczne, takie jak potencjometry cyfrowe czy mnożące przetworniki cyfrowo-analogowe posiadają rezystancję maksymalną rzędu kiloomów. Tak więc rozwiązanie według patentu US4523462 nie jest korzystne do układów o szerokim zakresie regulacji oraz do układów regulowanych sygnałem cyfrowym. Zgodnie z wynalazkiem układ elektronicznego anemometru stałotemperaturowego z regulacją właściwości dynamicznych zbudowany z czujnika pomiarowego tworzącego wraz z trzema rezystorami mostek rezystancyjny, w którym sygnał z węzła pomiędzy czujnikiem pomiarowym i pierwszym rezystorem poprzez rezystor czwarty doprowadzony jest do odwracającego wejścia wzmacniacza operacyjnego, a sygnał z węzła pomiędzy drugim i trzecim rezystorem poprzez rezystor szósty doprowadzony jest do nieodwracającego wejścia wzmacniacza operacyjnego, którego sygnał wyjściowy poprzez kolejny rezystor, ósmy, steruje bazą tranzystora, którego emiter zasila stanowiący górę mostka węzeł pomiędzy pierwszym i drugim rezystorem, podłączony do wyjścia napięciowego układu, natomiast kolektor tranzystora podłączony jest poprzez rezystor ograniczający prąd do dodatniego bieguna zasilania układu, charakteryzuje się tym, że pomiędzy górę mostka stanowiącą węzeł pomiędzy pierwszym i drugim rezystorem a masę mostka, włączony jest pierwszy potencjometr, natomiast jego ślizgacz podłączony jest do pierwszego szeregowego dwójnika RC, którego drugi koniec podłączony jest do odwracającego wejścia wzmacniacza operacyjnego. W korzystnym rozwiązaniu pomiędzy górę, a masę mostka włączony jest drugi potencjometr, natomiast jego ślizgacz podłączony jest do drugiego szeregowego dwójnika RC, którego drugi koniec podłączony jest do nieodwracającego wejścia wzmacniacza operacyjnego. Ewentualnie do wejścia odwracającego wzmacniacza operacyjnego i do zacisku testującego podłączony jest trzeci szeregowy dwójnik RC. W korzystnym rozwiązaniu pomiędzy górę mostka a dodatni bieguna zasilania układu podłączony jest kolejny rezystor.

PL 209 493 B1 3 Ewentualnie pomiędzy górę mostka a bazę tranzystora włączona jest dioda. Pierwszy i drugi potencjometr mogą być potencjometrami cyfrowymi lub mnożącym przetwornikami cyfrowo-analogowymi realizującymi funkcję potencjometru sterowanego cyfrowo. Układ według wynalazku realizuje funkcję elektronicznego anemometru stałotemperaturowego z regulacją właściwości dynamicznych, przy czym właściwości dynamiczne regulowane są za pomocą jednego lub dwóch potencjometrów. Rozwiązanie to pozwala na regulację właściwości dynamicznych układu w szerokim zakresie przy zastosowaniu potencjometrów o niewielkiej rezystancji maksymalnej rzędu pojedynczych kiloomów. Pozwala to na redukcję szumów oraz ograniczenie wpływu zakłóceń zewnętrznym polem elektromagnetycznym. Regulacja potencjometryczna nie wymaga stosowania elementów regulacyjnych o wysokiej stabilności, ponieważ element regulacyjny pracuje w układzie dzielnika napięcia. Ponadto w przypadku regulacji sygnałem cyfrowym możliwe jest zastosowanie dostępnych potencjometrów cyfrowych lub mnożących przetworników cyfrowo-analogowych. Rozwiązanie według wynalazku jest w szczególności korzystne do układów o szerokim zakresie regulacji, układów o niskim poziomie szumów i zakłóceń oraz do układów regulowanych sygnałem cyfrowym. Układ według wynalazku zapewnia w szczególności stabilną pracę anemometru przy zerowym napięciu niezrównoważenia wzmacniacza operacyjnego, co jest istotne dla utrzymania stałego współczynnika nagrzania czujnika pomiarowego. Przedmiot wynalazku zostanie bliżej objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku przedstawiającym schematycznie układ elektronicznego anemometru stałotemperaturowego z regulacją właściwości dynamicznych. Układ elektronicznego anemometru stałotemperaturowego z regulacją właściwości dynamicznych zbudowany jest z czujnika pomiarowego RS tworzącego wraz z rezystorami R1, R2, R3 mostek rezystancyjny. Sygnał z węzła mostka RS R1 poprzez rezystor R4 doprowadzony jest do odwracającego wejścia wzmacniacza operacyjnego OP. Sygnał z węzła mostka R2 R3 poprzez rezystor R6 doprowadzony jest do nieodwracającego wejścia wzmacniacza operacyjnego OP. Sygnał z wyjścia wzmacniacza OP poprzez rezystor R8 steruje bazą tranzystora T pracującego w układzie wtórnika emiterowego. Emiter tranzystora T zasila węzeł R1 R2 stanowiący górę mostka, natomiast kolektor tranzystora T podłączony jest poprzez rezystor R10 ograniczający prąd do dodatniego bieguna zasilania układu +U. Właściwości dynamiczne układu regulowane są poprzez włączenie jednego lub dwóch potencjometrów pomiędzy górny punkt a masę mostka rezystancyjnego Potencjometr P1 włączony jest pomiędzy górę, a masę GND mostka, natomiast jego ślizgacz podłączony jest do pierwszego szeregowego dwójnika R5 C1 o stałych parametrach, którego drugi koniec podłączony jest do odwracającego wejścia wzmacniacza operacyjnego OP. Pierwszy potencjometr pozwala na regulację w szerokim zakresie ujemnego sprzężenia zwrotnego dla składowej zmiennej. Regulacja tym potencjometrem pozwala na uzyskanie stabilnej pracy układu i wstępną optymalizację pasma przenoszenia. Rozwiązanie to pozwala w szczególności na stabilną pracę układu przy zerowym napięciu niezrównoważenia wzmacniacza operacyjnego. Drugi potencjometr P2 włączony jest pomiędzy górę, a masę mostka, natomiast jego ślizgacz podłączony jest do drugiego szeregowego dwójnika R7 C2 o stałych parametrach; drugi koniec dwójnika podłączony jest do nieodwracającego wejścia wzmacniacza operacyjnego OP. Stała czasowa drugiego dwójnika RC jest znacząco mniejsza od stałej czasowej pierwszego dwójnika. Drugi potencjometr pozwala na regulację w szerokim zakresie dodatniego sprzężenia zwrotnego dla składowej zmiennej. Regulacja tym potencjometrem pozwala w szczególności na kompensację indukcyjności kabla czujnika oraz końcową optymalizację pasma przenoszenia. Góra mostka podłączona jest do wyjścia napięciowego układu OUT. Dodatkowy szeregowy dwójnik R9 C3 podłączony do wejścia odwracającego wzmacniacza operacyjnego OP i do zacisku testującego TEST pozwala na doprowadzenie sygnały prostokątnego do układu w celu testowania odpowiedzi dynamicznej układu na wymuszenie napięciowe. Dodatkowy rezystor R11 podłączony pomiędzy górę mostka a dodatni bieguna zasilania układu +U zapewnia start układu po włączeniu zasilania. Dioda D włączona pomiędzy górę mostka a bazę tranzystora zapewnia niski poziom napięcia wyjściowego z układu w przypadku braku lub uszkodzenia czujnika RS. Układ elektronicznego anemometru stałotemperaturowego z regulacją właściwości dynamicznych za pomocą potencjometrów P1 i P2 pozwala na pomiary fluktuacji prędkości przepływu w szerokim zakresie częstotliwości. Dzięki zastosowanej regulacji układ charakteryzuje się możliwością współpracy z czujnikami, których parametry dynamiczne różnią się w szerokim zakresie, przy czym

4 PL 209 493 B1 regulacja pozwala na stabilną pracę układu i optymalizację pasma przenoszenia. Regulacja właściwości dynamicznych układu może być dokonywana analogowo lub cyfrowo. To drugie rozwiązanie pozwala na zastosowanie układu w anemometrycznym komputerowym systemie pomiarowym. Zastrzeżenia patentowe 1. Układ elektronicznego anemometru stałotemperaturowego z regulacją właściwości dynamicznych zbudowany z czujnika pomiarowego tworzącego wraz z trzema rezystorami mostek rezystancyjny, w którym sygnał z węzła pomiędzy czujnikiem pomiarowym i pierwszym rezystorem poprzez rezystor czwarty doprowadzony jest do odwracającego wejścia wzmacniacza operacyjnego, a sygnał z węzła pomiędzy drugim i trzecim rezystorem poprzez rezystor szósty doprowadzony jest do nieodwracającego wejścia wzmacniacza operacyjnego, którego sygnał wyjściowy poprzez kolejny rezystor, ósmy, steruje bazą tranzystora, którego emiter zasila stanowiący górę mostka węzeł pomiędzy pierwszym i drugim rezystorem, podłączony do wyjścia napięciowego układu, natomiast kolektor tranzystora podłączony jest poprzez rezystor ograniczający prąd do dodatniego bieguna zasilania układu, znamienny tym, że pomiędzy górę mostka stanowiąca węzeł pomiędzy pierwszym R1, i drugim R2 rezystorem, a masę GND mostka, włączony jest potencjometr P1, natomiast jego ślizgacz podłączony jest do szeregowego dwójnika R5 C1, którego drugi koniec podłączony jest do odwracającego wejścia wzmacniacza operacyjnego OP. 2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że pomiędzy górę, a masę mostka włączony jest drugi potencjometr P2, natomiast jego ślizgacz podłączony jest do drugiego szeregowego dwójnika R7 C2, którego drugi koniec podłączony jest do nieodwracającego wejścia wzmacniacza operacyjnego OP. 3. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że do wejścia odwracającego wzmacniacza operacyjnego OP i do zacisku testującego TEST podłączony jest trzeci szeregowy dwójnik R9 C3. 4. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że pomiędzy górę mostka a dodatni bieguna zasilania układu +U podłączony jest kolejny rezystor R11. 5. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że pomiędzy górę mostka a bazę tranzystora T włączona jest dioda D. 6. Układ według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że potencjometr P1 jest potencjometrem cyfrowym. 7. Układ według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że potencjometr P1 jest mnożącym przetwornikiem cyfrowo-analogowym realizującym funkcję potencjometru sterowanego cyfrowo. 8. Układ według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że potencjometr P2 jest potencjometrem cyfrowym. 9. Układ według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienny tym, że potencjometr P2 jest mnożącym przetwornikiem cyfrowo-analogowym realizującym funkcję potencjometru sterowanego cyfrowo.

PL 209 493 B1 5 Rysunek

6 PL 209 493 B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)