[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2099678C1 - Пьезоэлектрический преобразователь давления в электрический сигнал - Google Patents

Пьезоэлектрический преобразователь давления в электрический сигнал Download PDF

Info

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
Application number
RU93039900A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93039900A (ru
Inventor
Рустам Анисович Шакиров
Петр Георгиевич Соловьев
Original Assignee
Рустам Анисович Шакиров
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 Рустам Анисович Шакиров filed Critical Рустам Анисович Шакиров
Priority to RU93039900A priority Critical patent/RU2099678C1/ru
Publication of RU93039900A publication Critical patent/RU93039900A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2099678C1 publication Critical patent/RU2099678C1/ru

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.
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 Соо.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)

  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.
RU93039900A 1993-08-05 1993-08-05 Пьезоэлектрический преобразователь давления в электрический сигнал RU2099678C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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