将模拟电输入信号转换为模拟电输出信号的测量变送器

    公开(公告)号:CN105378435B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201480039552.1

    申请日:2014-07-08

    IPC分类号: G01D3/02 G01D3/08

    CPC分类号: G01R19/257 G01D3/021 G01D3/08

    摘要: 本发明涉及一种将模拟电输入信号转换为模拟电输出信号的测量变送器(20)。测量变送器(20)包含探测装置(26),用于探测在预设输入测量范围内的模拟电气输入信号,其中测量变送器(20)输入范围划分为n个可调节输入部分测量范围(50‑53)并且测量变送器输出范围划分为n个可调节输出部分范围(60‑63),其中n大于1。此外,设置一种设备(25)用于识别所探测模拟电气输入信号处于的输入部分测量范围。此外映射设备(25)设计为,将每个输入部分测量范围映射到n个输出部分范围其中一个单独的输出部分范围。设备(25,29)用于根据识别出的输入部分测量范围将探测的模拟电气输入信号转换为相应模拟电气输出信号。

    传感器增益设置方法及装置

    公开(公告)号:CN105466459A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201511001083.7

    申请日:2015-12-28

    发明人: 屈雪刚

    IPC分类号: G01D3/02

    CPC分类号: G01D3/02

    摘要: 本发明涉及自动控制技术,尤其涉及一种传感器增益设置方法及装置。该方法包括:接收用户发送的设置传感器增益的第一指示操作;根据所述第一指示操作,获取传感器的至少两次测量值,其中所述至少两次测量值为相同参数的至少两次不同取值;根据所述至少两次测量值,计算所述传感器的增益;向用户显示所述传感器的增益。本发明实施例的传感器增益设置方法及装置,能够简化传感器增益设置过程。

    用于测试手掌抓握力的系统

    公开(公告)号:CN104220859A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201380018499.2

    申请日:2013-03-29

    发明人: J-Y·霍格瑞尔

    IPC分类号: G01L25/00 G01D3/02 A61B5/22

    摘要: 本发明涉及一种用于测量手掌抓握力的系统,其包括用于测量所述手掌抓握力的设备(1),其中所述设备包括:手柄,其经配置以接收手掌抓握力;力传感器(3);以及电子模块(6),其集成在所述设备中并且包括连接至所述传感器(3)的至少一个微控制器(61)并且能够处理源自于所述传感器(3)的数据,其特征在于所述力传感器包括带有最小50g精度的压力计;还提供控制系统并且其包括能做如下操作的装置:使用线性校准曲线校准所述传感器;并且将传感器测量值传输至显示器单元(8)和/或存储单元和/或处理单元,优选经由有线或无线装置。

    地球物理数据获取系统
    97.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104115405A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201280066824.8

    申请日:2012-12-13

    IPC分类号: H03M1/12 G01V11/00 G01D3/02

    摘要: 一种地球物理数据获取系统包括至少一个地球物理传感器。所述至少一个地球物理传感器具有与其相关联的信号发生器,其被配置成生成对应于所述至少一个地球物理传感器的类型的信号。该系统包括具有多个输入通道的至少一个信号获取单元。所述至少一个地球物理传感器与所述多个输入通道之一进行信号通信。所述多个输入通道各自包括用于接收和标识由信号发生器生成的信号的检测器。所述至少一个信号获取单元包括响应于由检测到的信号标识的传感器类型而自动可配置的放大、滤波和数字化电路。

    用于过程仪表的现场设备
    98.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102472634B

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201080030474.0

    申请日:2010-07-05

    申请人: 西门子公司

    IPC分类号: G01D3/02

    CPC分类号: G01D3/02 G05B2219/25428

    摘要: 本发明涉及一种用于过程仪表的现场设备,所述现场设备具有一用于连接一双线线路以及用于输出测量值的标准化4-20mA接口。所述接口包含一串联连接,所述串联连接包括一晶体管电路(20)、一电源(4)以及构件(5),所述晶体管电路可根据一控制信号(23)对回路电流(I)进行调节,所述构件可以实际值(U_IST)形式检测所述回路电流(I)。经一第一反馈路径(27)将所述实际值(U_IST)传输给一具有积分性能的调节器(24),所述调节器将所述实际值与一额定值(U_SOLL)进行比较并根据控制偏差产生一用于所述晶体管电路(20)的控制信号(23)。所述具有相对较低带宽的调节器(24)用于精确调节出理想的回路电流(I)。为了对经所述双线线路进入的干扰进行抑制,所述实际值(U_IST)作为补偿信号(25)经一第二反馈路径输往一求和点(22),所述求和点用于根据所述控制信号(23)和所述补偿信号(25)产生一用于所述晶体管电路(20)的输入信号(21)。这个辅助控制电路相对较快,因而也能抑制高频EMC干扰。在此情况下,可以采用放大效果相对较强的晶体管电路(20)并在所述低带宽调节器(24)中采用运算放大器,因此所述接口能耗较低。

    一种正余弦编码器的误差补偿装置

    公开(公告)号:CN102564462B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201110444325.5

    申请日:2011-12-27

    IPC分类号: G01D3/02

    摘要: 一种正余弦编码器的误差补偿装置,属于数字信号误差补偿装置,解决现有误差补偿系统需要专门误差测试仪器的问题,对正余弦编码器输出信号的各种误差进行补偿及纠正。本发明包括差分放大电路、AD转换电路,以及依次串联的直流误差补偿模块、幅值误差补偿模块和相位误差补偿模块。直流误差、幅值误差补偿模块先后消除编码器输出信号中的直流误差和幅值误差,最后将处理结果输入相位补偿模块;相位误差补偿模块首先经过移相和乘法器倍频将相位误差转换为直流误差和幅值误差,然后进行直流误差补偿和相位误差补偿,得到两路理想的高质量正余弦信号。本发明实施简单、方便,使用效果好,为减小细分误差,提高细分精度和分辨率提供基础。

    半导体集成电路及半导体物理量传感装置

    公开(公告)号:CN103328932A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201280005489.0

    申请日:2012-02-28

    摘要: 辅助存储器电路(12)由串联连接有多个触发器的移位寄存器、以及反转各D触发器的输出(Q0)~(Qn)而输出的多个反转电路构成。主存储器电路(13)由通过来自于辅助存储器电路(12)的信号制动的开关(SWa),以及与开关(SWa)串联连接且通过写入电压(1)驱动的EPROM构成。可变电阻电压(19)由通过来自于辅助存储器电路(12)的信号制动的开关(SWb),以及与开关(SWb)串联连接的电阻(Ra)构成。如此,能够使写入电压(1)和写入电压(2)的端子通用化。并且,能够提供一种使写入EOROM时的电压为恒定而能够进行电修整的低成本的半导体集成电路及半导体物理量传感装置。