RU2099678C1 - Пьезоэлектрический преобразователь давления в электрический сигнал - Google Patents
Пьезоэлектрический преобразователь давления в электрический сигнал Download PDFInfo
- Publication number
- RU2099678C1 RU2099678C1 RU93039900A RU93039900A RU2099678C1 RU 2099678 C1 RU2099678 C1 RU 2099678C1 RU 93039900 A RU93039900 A RU 93039900A RU 93039900 A RU93039900 A RU 93039900A RU 2099678 C1 RU2099678 C1 RU 2099678C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- piezoelectric element
- charge amplifier
- electrode
- electrodes
- inverting input
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measuring Fluid Pressure (AREA)
Abstract
Пьезоэлектрический преобразователь давления в электрический сигнал может быть использован в скважинной сейсмометрии и, в частности; в аппаратуре, применяемой для выявления заколонных перетоков флюидов в обсаженных скважинах. Преобразователь содержит двухэлектродный пьезоэлемент 1, выполненный в виде пластины 2 из пьезоматериала, противоположные грани которой контактируют с электродами, и усилитель заряда 3, выход которого соединен с его инвертирующим входом через резистор обратной связи. Один из электродов двухэлектродного пьезоэлемента 1 соединен с инвертирующим входом усилителя заряда 3, а другой состоит из двух электрически изолированных секций, одна из которых соединена непосредственно с выходом усилителя заряда 3, а другая - через шину "земля" и корректирующий резистор 4 - с его неинвертирующим входом. Секционирование одного из электродов двухэлектродного пьезоэлемента и включение секций в схему так, как указано выше, позволяет автоматически компенсировать влияние дестабилизирующих факторов окружающий среды на результаты измерений и, тем самым, повысить точность измерений в широком диапазоне изменения скважинных условий. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области скважинной сейсмометрии и может быть использовано, в частности, в аппаратуре, применяемой для выявления заколонных перетоков флюидов в обсаженных скважинах, в которой в качестве датчиков используются пьезоэлектрические датчики давления, действие которых основано на явлении прямого пьезоэлектрического эффекта.
Известен пьезоэлектрический преобразователь [1] содержащий двухэлектродный пьезоэлемент, выполненный в виде пластины из пьезоматериала, противоположные грани которой соединены с электродами, и неинвертирующий усилитель напряжения с высокоомным входом, выполненный на основе операционного усилителя с входным каскадом на полевом транзисторе, выход которого через резистор обратной связи соединен с его входом. Операционный усилитель вместе с емкостью пьезоэлемента составляет измерительную схему электрического преобразователя.
Основным недостатком рассмотренной схемы пьезоэлектрического преобразователя является зависимость выходного напряжения от емкости пьезоэлемента Со и действующей параллельно ей емкости кабеля Ск, которые могут существенно изменяться в зависимости от условий окружающей среды и, в первую очередь, в зависимости от температуры и статического давления в скважине. Нестабильность выходного напряжения при воздействии этих факторов приводит к тому, что преобразователи этого типа имеют низкую точность измерений. Для уменьшения нестабильности выходного напряжения параллельно входу усилителя обычно подключают стабильную емкость и корректирующий резистор, однако, это лишь частично снижает действие дестабилизирующих факторов.
Другой недостаток рассматриваемой схемы заключается в ограниченности частотного диапазона измеряемых величин в области низких частот. Для расширения частотного диапазона необходимо, чтобы постоянная времени измерительной цепи была, по крайней мере, не меньше 10 сек. Поскольку общее сопротивление измерительной цепи определяется, в основном, сопротивлением поверхностной утечки пьезоэлемента и обычно не превышает 10 0м, а увеличение суммарной емкости измерительной цепи ограничивается тем, что при этом уменьшается выходное напряжение, то даже при достаточно большой суммарной емкости в 1000 пФ постоянная времени в преобразователях данного типа не превышает 1 сек.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по своей технической сущности и достигаемому результату является устройство [2] принятое нами за прототип, в котором пьезоэлектрический преобразователь содержит двухэлектродный пьезоэлемент, выполненный в виде пластины из пьезоматериала, противоположные грани которой контактируют с электродами, и усилитель заряда, выход которого соединен с его инвертирующим входом через параллельно включенные резистор и емкость обратной связи, причем один из электродов двухэлектродного пьезоэлемента соединен с инвертирующим входом усилителя заряда, а другой через шину "земля" и корректирующий резистор с его неинвертирующим входом.
Одним из достоинств этой схемы по сравнению с рассмотренным аналогом [1] является возможность повышения чувствительности за счет уменьшения емкости в цепи обратной связи, однако, применять емкость меньше 50-100 пФ нецелесообразно, так как при этом заметное влияние начинает оказывать паразитная емкость, возникающая в измерительной цепи.
Другим достоинством схемы усилителя заряда с отрицательной обратной связью является возможность получения больших постоянных времени (порядка 10-100 сек.).
Таким образом, данная схема позволяет при определенных условиях уменьшить влияние дестабилизирующих факторов и, тем самым, повысить точность измерений по сравнению с рассмотренным аналогом [1]
Недостатком этой схемы преобразователя с усилителем заряда является то, что в широком диапазоне изменения температуры (от 10 до 100 градусов) и статического давления (от 10 кПа до 50 МПа), что, как правило, имеет место при работе в скважинах, дестабилизирующее действие этих факторов остается значительным, что снижает точность измерений. Это объясняется следующим образом. Коэффициент усиления усилителя заряда с отрицательной обратной связью зависит от отношения емкости пьезоэлемента к емкости в цепи обратной связи. При работе в скважине эти элементы рассматриваемой схемы будут находиться в разных условиях. Пьезоэлемент подвергается одновременному воздействию температуры и давления, в то время как остальная часть схемы защищена от действия статического давления. Поэтому даже если в качестве емкости в цепи обратной связи использовать термостабильный конденсатор, в принципе невозможно добиться удовлетворительной стабилизации коэффициента усиления в широком диапазоне изменения скважинных условий.
Недостатком этой схемы преобразователя с усилителем заряда является то, что в широком диапазоне изменения температуры (от 10 до 100 градусов) и статического давления (от 10 кПа до 50 МПа), что, как правило, имеет место при работе в скважинах, дестабилизирующее действие этих факторов остается значительным, что снижает точность измерений. Это объясняется следующим образом. Коэффициент усиления усилителя заряда с отрицательной обратной связью зависит от отношения емкости пьезоэлемента к емкости в цепи обратной связи. При работе в скважине эти элементы рассматриваемой схемы будут находиться в разных условиях. Пьезоэлемент подвергается одновременному воздействию температуры и давления, в то время как остальная часть схемы защищена от действия статического давления. Поэтому даже если в качестве емкости в цепи обратной связи использовать термостабильный конденсатор, в принципе невозможно добиться удовлетворительной стабилизации коэффициента усиления в широком диапазоне изменения скважинных условий.
Целью изобретения является повышение точности измерений в широком диапазоне изменения температуры и давления в скважинах.
Поставленная цель достигается тем, что в известном пьезоэлектрическом преобразователе [2] содержащем двухэлектродный пьезоэлемент, выполненный в виде пластины из пьезоматериала, противоположные грани которой контактируют с электродами, и усилитель заряда, выход которого соединен с его инвертирующим входом через резистор обратной связи, в котором один из электродов соединен с инвертирующим входом усилителя заряда, другой электрод состоит из двух электрически изолированных секций, одна из которых соединена непосредственно с выходом усилителя заряда, а другая через шину "земля" и корректирующий резистор с его неинвертирующим входом.
На фиг. 1 показана электрическая схема предлагаемого пьезоэлектрического преобразователя давления в электрический сигнал; на фиг.2 зависимость выходного напряжения от температуры для предлагаемого (кривая 1) и известного (кривая 2) преобразователей; на фиг.3 зависимость выходного напряжения от статического давления для предлагаемого (кривая 1) и известного (кривая 2) устройств.
Пьезоэлектрический преобразователь давления в электрический сигнал содержит (фиг. 1) двухэлектродный пьезоэлемент 1, выполненный в виде пластины 2 из пьезоматериала, противоположные грани которой контактируют с электродами, и усилитель заряда 3, выход которого соединен с его инвертирующим входом (-) через резистор обратной связи Ro.c. Один из электродов двухэлектродного пьезоэлемента 1 соединен с инвертирующим входом (-) усилителя заряда 3. Другой электрод двухэлектродного пьезоэлемента 1 состоит из двух электрически изолированных секций, одна из которых соединена непосредственно с выходом усилителя заряда, а другая через шину "земля" и корректирующий резистор 4 с его неинвертирующим входом (+).
Секционирование одного из электродов двухэлектродного пьезоэлемента фактически приводит к его преобразованию в трехэлектродный пьезоэлемент, который можно рассматривать как два параллельно включенных относительно общего электрода пьезоэлемента (условно, основного и дополнительного), выполненных на одном и том же пьезоматериале, один из которых (основной) своей емкостью Со включен в измерительную цепь усилителя заряда, а другой (дополнительный) емкостью Со.с. в цепь отрицательной обратной связи параллельно резистору Ro.c..
Преобразователь работает следующим образом.
При воздействии звуковых колебаний на пьезоэлемент 1 на электродах возникают заряды. Заряд основного пьезоэлемента усиливается усилителем заряда 3 и снимается с его выхода в виде выходного напряжения Uвых.. Часть выходного сигнала через обратную связь, включающую параллельно соединенные резистор обратной связи Ro.с. и конденсатор емкостью Со.с., подается на инвертирующий вход усилителя заряда, стабилизируя режим работы последнего по напряжению. Кроме того, дополнительный пьезоэлемент, будучи включенным своим зарядом емкостью Со.с. в цепь обратной связи, осуществляет отрицательную обратную связь по заряду, обеспечивая более глубокую стабилизацию работы усилителя заряда.
Выполнение основного и дополнительного пьезоэлементов на одном пьезоматериале в совокупности с включением дополнительного пьезоэлемента в цепь отрицательной обратной связи позволяет автоматически компенсировать влияние дестабилизирующих факторов окружающей среды на результаты измерений. Действительно, коэффициент усиления усилителя заряда зависит от отношения емкостей основного и дополнительного пьезоэлементов Со/Со.с., а поскольку оба пьезоэлемента выполнены на одном пьезоматериале и работают в одних и тех же скважинных условиях, под влиянием изменения этих условий их емкости изменяются пропорционально. Это означает, что, подбирая длину дополнительного пьезоэлемента, т.е. его емкость Со.с., и величину резистора Ro.с., можно добиться полной компенсации дестабилизирующего влияния окружающий среды на результаты измерений в широком диапазоне изменения параметров и, тем самым, повысить точность измерений.
На фиг. 2 представлен результат лабораторных испытаний предлагаемого преобразователя и устройства, принятого за прототип при изменении температуры окружающей среды от 25 до 125oC. Условия испытаний: амплитуда измеряемого динамического давления 2 кПа при частоте 2кГц и статическом давлении 100 кПа (характерные величины при реальных измерениях). Здесь кривая 1 - характеристика предлагаемого преобразователя, кривая 2 характеристика прототипа. Сопоставление кривых показывает, что предлагаемый преобразователь обладает существенно большей термостабильностью.
На фиг. 3 представлен результат испытаний при изменении статического давления от 1 до 40 МПа. Динамическое давление такое же как в предыдущем опыте 2 кПа при частоте 2 кГц. Температура испытания 25oC. Из анализа кривых 1 и 2 видно, что предлагаемое устройство отличается большей стабильностью.
Повышение стабильности имеет особенно важное значение при измерениях звукового давления в скважинах, когда температура и статическое давление изменяются одновременно в самых различных сочетаниях, что затрудняет применение градуировочных характеристик с целью внесения поправок, так как для этого понадобилось бы измерять в каждый момент времени температуру и статическое давление.
Claims (1)
- Пьезоэлектрический преобразователь давления в электрический сигнал, содержащий двухэлектродный пьезоэлемент, выполненный в виде пластины из пьезоматериала, противоположные грани которой контактируют с электродами, и усилитель заряда, выход которого соединен с его инвертирующим входом через резистор обратной связи, причем один из электродов двухэлектродного пьезоэлемента соединен с инвертирующим входом усилителя заряда, отличающийся тем, что другой электрод двухэлектродного пьезоэлемента состоит из двух электрически изолированных секций, одна из которых соединена непосредственно с выходом усилителя заряда, а другая через шину "Земля" и корректирующий резистор с его неинвертирующим входом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93039900A RU2099678C1 (ru) | 1993-08-05 | 1993-08-05 | Пьезоэлектрический преобразователь давления в электрический сигнал |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93039900A RU2099678C1 (ru) | 1993-08-05 | 1993-08-05 | Пьезоэлектрический преобразователь давления в электрический сигнал |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93039900A RU93039900A (ru) | 1996-02-20 |
RU2099678C1 true RU2099678C1 (ru) | 1997-12-20 |
Family
ID=20146168
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93039900A RU2099678C1 (ru) | 1993-08-05 | 1993-08-05 | Пьезоэлектрический преобразователь давления в электрический сигнал |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2099678C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2670712C1 (ru) * | 2017-11-24 | 2018-10-24 | Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" | Устройство для измерения выходного сигнала пьезоэлектрического датчика |
-
1993
- 1993-08-05 RU RU93039900A patent/RU2099678C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин. Измерительные преобразователи. - Л.: Энергоатомиздат, 1983, с.115 - 117. 2. Там же, с.117 и 118. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2670712C1 (ru) * | 2017-11-24 | 2018-10-24 | Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" | Устройство для измерения выходного сигнала пьезоэлектрического датчика |
RU2670712C9 (ru) * | 2017-11-24 | 2018-11-29 | Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" | Устройство для измерения выходного сигнала пьезоэлектрического датчика |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3993945A (en) | Measuring cells for measuring electrical conductivity of liquids | |
US4058765A (en) | General displacement sensor | |
US2225668A (en) | Method and apparatus for logging drill holes | |
EP0315854B1 (en) | Measurement method for moisture content in the skin and apparatus therefor | |
US3986109A (en) | Self-calibrating dimension gauge | |
Marioli et al. | High-accuracy measurement techniques for capacitance transducers | |
US7129713B2 (en) | Capacitive moisture sensor | |
RU2099678C1 (ru) | Пьезоэлектрический преобразователь давления в электрический сигнал | |
KR20040053121A (ko) | 센서 용량 검출 장치 및 센서 용량 검출 방법 | |
KR101068037B1 (ko) | 센서 회로 | |
US20080079435A1 (en) | Electrostatic Voltmeter With Spacing-Independent Speed of Response | |
GB2210693A (en) | An electronic moisture measuring instrument | |
RU2034288C1 (ru) | Измеритель влажности зерна | |
SU1035497A1 (ru) | Пол рограф переменного тока | |
SU819772A2 (ru) | Устройство дл регистрации сейсми-чЕСКиХ СигНАлОВ | |
SU1651193A1 (ru) | Способ измерени параметров акустических сигналов в средах и устройство дл его осуществлени | |
SU1163242A1 (ru) | Устройство дл измерени влажности материалов | |
SU670872A1 (ru) | Накладной емкостной датчик | |
KR100302459B1 (ko) | 미세 거리/위치 측정용 정전 용량형 센서 콘트롤러의 비선형성 보정장치 | |
CN109557143B (zh) | 一种电容型湿度传感器接口电路 | |
SU920524A1 (ru) | Устройство дл определени физико-химических параметров различных сред | |
SU1296840A1 (ru) | Электрический уровень | |
Bertone et al. | Elimination of the anomalous humidity effect in precision capacitance based transducers | |
SU859960A1 (ru) | Устройство дл измерени проводимости | |
SU1201686A1 (ru) | Емкостной измеритель уровн |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090806 |