Преобразователь толщины в интервал времени

 

Изобретение относится к средствам измерения толщины электромагнитными методами и может быть использовано ДЛЯ толщинометрии крупногабаритных неферромагнитных изделий. Цель изобретения - повьшение надежности за счет обеспечения возможности работы при наличии импульсных помех. Для этого преобразователь содержит последовательно соединенные источник постоянного напряжения, первый ключ, обмотку источника поля и резистор, последовательно соединенные индукционный преобразователь поля, второй ключ, блок интегрирования, нуль-орган , четвертый ключ и блок управления , Третий ключ включен между общей точкой обмотки и резистора и входом блока интегрирования, а управляющие входы всех ключей подключены к соответствующим выходам блока управления. Благодаря наличию ключа между нульорганом и блоком управления, вход последнего отключен от выхода нульоргана на всем временном интервале, во время которого возможно появление импульсной помехи, 2 ил. i (Л КР СП ;о

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

COLLHAËÈCTÈ×ЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (50 4 G Ol В 7/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3893831/25-28 (22) 11.05.85 (46) 23,09.86, Бюл. Ф 35 (71) Львовский лесотехнический институт (-72) В. Г. Брандорф (53) 620.179 ° 14(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 1033852, кл. G 01 В 7/06, 1982, (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ В ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ (57) Изобретение относится к средствам измерения толщины электромагнитными методами и может быть использовано для толщинометрии крупногабаритных неферромагнитных изделий, Цель изобретения — повьппение надежности за счет обеспечения возможности работы при наличии импульсных помех, Для

„„SU,, 1259102 A1 этого преобразователь содержит последовательно соединенные источник постоянного напряжения, первый ключ, обмотку источника поля и резистор, последовательно соединенные индукционный преобразователь поля, второй ключ, блок интегрирования, нуль-орган, четвертый ключ и блок управления, Третий ключ включен между общей точкой обмотки и резистора и входом блока интегрирования, а управляющие входы всех ключей подключены к соответствующим выходам блока управления.

Благодаря наличию ключа между нульорганом и блоком управления, вход последнего отключен от выхода нульоргана на всем временном интервале, во время которого возможно появление импульсной помехи. 2 нл. о ю 12

Изобретение относится к средствам измерения толщины электромагнитными методами и может быть использовано для толщинометрии крупногабаритных неферромагнитных изделий, Цель изобретения — повьппение надежности за счет обеспечения воэможности работы преобразователя при наличии импульсных помех.

На фиг, 1 показана блок-схема преобразователя; на фиг. 2 — временные диаграммы в контрольных точках схемы и таблица состояния ключей, на которой заштрихованные временные интервалы соответствуют замкнутому состоянию соответствующего ключа, Преобразователь содержит последовательно соединенные источник 1 постоянного напряжения, первый ключ 2,. обмотку 3 источника поля и резистор

4, последовательно соединенные ин, дукционный преобразователь 5 поля, второй ключ 6, блок 7 интегрирования, нуль-орган 8, а также блок 9 управления, третий ключ 10 и четвертый ключ 11. Один выход блока 9 управления соединен с управляющим входом ключа 6, второй вход — с входом управления третьего ключа 10, через который общая точка обмотки 3 и резистора 4 соединена с входом блока 7 интегрирования, управляющий вход ключа 10 подключен к клемме 12, являющейся выходом преобразователя.

Четвертый ключ 11 включен между вы- ходом нуль-органа 8 и первым входом блока 9 управления, вто- . рой вход которого подключен к клемме 13, на которую подаются синхроимпульсы. Входы управления ключей 2 и 11 соединены между собой

1 и с третьим входом блока 9 управления °

Преобразователь работает следующим образом, Обмотку 3 источника 1 и преобразователь 5 поля накладывают соосно на разные поверхности контролируемого изделия (не показано) в заданной зоне, В момент t ключ 2 и ключ 11 разомкнуты, ключ 6 замкнут и ключ 10 разомкнут. Ток i(t) источника спадает от стационарного значения до нуля, импульс ЭДС е„ (t) отрицательной полярности интегрируется блоком

7. Это состояние схемы остается неизменным на временном интервале

I и -t =2,, Величина о выбирается

59102 2

15

50

45 иэ двух условий: она должна быть больше времени существования возмущенного поля вихревых токов в электропроводящем неферромагнитном изделии и кратна периоду питающей се-, ти, что устраняет влияние электрб.проводности на результат преобразования и обеспечивает помехозащиту от мешающих палей и наводок, синхронных с сетью. Если импульсные помехи отсутствуют (еп (t)=0 на фиг. 2), то выходное напряжение U (t) блока 7 интег5 рирования на рассматриваемом времен/ ном интервале достигает стационарноro значения (пунктир на фиг. 2) . В момент с1 =22, ключ 6 размыкается, ключи 2 и 11 замыкаются. На временном интервале t„-tz ток 1.(С) вноввЬ:-а ° -- достигает стационарного значенйя, и . в момент t> замыкается ключ 10, На вход блока 7 интегрирования подается постоянное напряжение положительной полярности с резистора 4. Напряжение U<(t) линейно изменяется до момента „, когда U5(t„)=0» В..этот момент срабатывает нуль-орган 8 и своим выходным сигналом через замкнутый ключ 11 воздействует на блок

9 управления так, что ключ 10 размыкается, и U.(t5--0i до момента

= 4, когда процессь1 в схеме повторяются. Выходной временной интервал

t -t пропорционален коэффицй енту взаимоиндукции М „ обмотки 3 и обмотки преобраэователй 5 поля, т.е. зависит от толщины контролируемого изделия.

Благодаря наличию коммутируемого ключа 11 в предлагаемом преобразователе вход блока 9 управления отключен от выхода нуль-органа 8 на всем временном интервале t<-С, соответ-. ствующем времени интегрирования

ЭДС обмотки 3. Поэтому, если в момент

tä в указанном интервале возникнет импульсная помеха 1„ (t) (фиг. 2), то работа устройства в отличии от известного не нарушается, Формула изобретения

Преобразователь толщины в интервал времени, содержащий последовательно соединенные источник постоянного напряжения, первый ключ, обмотку источника поля и резистор, последояательно соединенные индукционный преобразователь поля, второй ключ, блок интегрирования и нуль-орган, блок управления и третий ключ, подключенный к общей точке обмотки источника поля и резистора, при этом управляющие входы всех ключей подключены к блоку управления, а выход третьего ключа подключен к блоку

1259102 4 интегрирования, о т л и ч а ю щ и й— с я тем, что, с целью повьлпения надежности, он снабжен включенным между выходом нуль-органа и входом блока управления четвертым ключом, управляющий вход которого соединен с управляющим входом первого ключа. су

) 259102 о 4ta

Составитель И. Рекунова

Техред Л.Сердюкова Корректор И, Самборская.

Редактор И. Шулла

Заказ 5IIIj38 Тираж 670 Подписное

ВБИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

II3035, Москва, Ж-,35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г,Ужгород, ул, Проектная, 4

Преобразователь толщины в интервал времени Преобразователь толщины в интервал времени Преобразователь толщины в интервал времени Преобразователь толщины в интервал времени 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам неразрушакнцего контроля геометрических параметров изделий

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может использоваться для измерения толщины стенок пустотелых изделий с затрудненным доступом в полость

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения толщины диэлектрических покрытий малой прочности типа густых смазок методом сквозного прокалывания

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к метрологическому обеспечению электромагнитных приборов, и может быть применено в различных областях машиностроения

Изобретение относится к средствам электромагнитной толщинометрии и может быть использовано для контроля толщины крупногабаритных неферромагнитных изделий

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля толщины отложений накипи на стенках котлов, блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания и других емкостей

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, может быть использовано для контроля толщины листа из высокоэлектронроводного материала при его прокатке и является усовершенствованием изобретения по авт

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для контроля толщины листов из электропроводного материала непосредственно при их прокатке

Изобретение относится к измерительной технике и может найти широкое применение в системах неразрушающего контроля и измерений толщины пленочных покрытий

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерения геометрических размеров плоских изделий, и может быть использовано при измерении толщины плоских изделий из диэлектриков, полупроводников и металлов, в том числе полупроводниковых пластин, пластических пленок, листов и пластин

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля толщины металлических покрытий в процессе их образования, например, на металлических деталях, в частности, при нанесении покрытий из паровой фазы пиролитическим способом

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения деформирующей способности технологических остаточных напряжений в поверхностном слое изделий из металлов и сплавов с различными электромагнитными свойствами

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля качества и геометрических размеров изделий и может быть использовано для измерения толщины проводящих покрытий
Изобретение относится к электронной технике и электротехнике и может быть использовано, в частности, в качестве датчиков магнитного поля или тензодатчиков

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины различных покрытий на цилиндрических металлических основах

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к методам и техническим средствам для контроля толщины твердых и полутвердых защитных покрытий, изоляционных слоев, жировых отложений, смазочных и лакокрасочных пленок на электропроводящей, в частности, металлической основе
Наверх