Фотоэлектрический уровень

 

Изобретение относится к устройствам для измерения углов наклона объектов и предназначено.для использования в судостроении, мащиностроении и геодезии. Цель изобретения - повышение точности измерения углов наклона. При попадании светового потока на фотодиод 17 он работает как генератор тока, выдавая сигнал на коммутатор 22 тока. На первом выходе последнего вырабатывается сигнал, напряжение которого пропорционально световому потоку, собранному одним коллектором. Этот сигнал поступает на детектор 23, сохраняя свое значение . На втором выходе коммутатора 22 тока вырабатывается сигнал, напряжение которого пропорционально световому потоку, собранному другим входным коллектором. Сигнал с выхода генератора 21 прямоугольных импульсов дифференцируется блоком 24, задерживается элементом 25 задержки и поступает на вход схемы 26 вычитания. На выходе последней вырабатывается сигнал, пропорциональный углу наклона уровня, который поступает на аналого-цифровой преобразователь 27, в котором преобразуется в цифровой код. Измеренное значение угла наклона отображается на индикаторе 28. 1 з.п. ф-лы, 5 ил. г (Л с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛЩТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (ll) 2145 А1 (5)) 4 G 01 С 9/06 зсежндФ 3 „".;,„;"",;" 1З

ВНЯЛИ ОТМЕ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3955735/24-10; 4046011/24-10 (22) 23. 09. 85 (46) 23.08.87. Бюл. У 31 (75) В.А.Заваров и Л.Ф.Заварова (53) 528.541(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

1(298818, кл. G 01 С 9/06, 03.07.69.

Авторское свидетельство СССР

,Ф 571699, кл. G 01 С 9/02, 17.06.74. (54) ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ (57) Изобретение относится к устройствам для измерения углов наклона объектов и предназначено для использования в судостроении, мащиностроении и геодезии. Цель изобретения повышение точности измерения углов наклона. 1(ри попадании светового потока на фотодиод 17 он работает как генератор тока, выдавая сигнал на коммутатор 22 тока. На первом выходе последнего вырабатывается сигнал, напряжение которого пропорционально световому потоку, собранному одним коллектором. Этот сигнал поступает на детектор 23, сохраняя свое значение. На втором выходе коммутатора 22 тока вырабатывается сигнал, напряжение которого пропорционально световому потоку, собранному другим входным коллектором. Сигнал с выхода генератора 21 прямоугольных импульсов дифференцируется блоком 24, задерживается элементом 25 задержки и поступает на вход схемы 26 вычитания, На выходе последней вырабатывается сигнал, пропорциональный углу наклона уровня, который поступает на аналого-цифровой 3 преобразователь 27, в котором преобразуется в цифровой код. Измеренное значение угла наклона отображается на индикаторе 28. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

1332145

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения углов наклона объектов, и предназначено для использования в судостроении, машиностроении, геодезии.

Целью изобретения является повышение точности измерения углов наклона, На фиг. 1 представлена схема предлагаемого устройства; на фиг.2 — сечение Л-А на фиг. l на фиг.3 — узел

1 на фиг.1 на фиг.4 — блок-схема фотоэлектрического уровня; на фиг.5 электрическая принци схема устройства.

Фотоэлектрический уровень содержит ампулу 1, заполненную непрозрачной жидкостью со светоотражающей поверхностью и пузырек 2 воздуха, Симметрично относительно середины ампулы установлены входные коллекторы 3 и 4 светодиодов, охватывающие всю часть ампулы 1 над пузырьком 2 за исключением среднего участка для ввода светового потока, и представляют собой стеклянные пластины, посеребренные с боков.

Световоды 5 и 6 соединены с оптическими модуляторами 7 и 8, с помощью которых регулируют .пропускание светового потока по световодам.

Иодулятор 7 выполнен в виде плоского световода 29 из оптического стекла, Слой электрооптического материала 10, например жидкого кристалла, расположен между прозрачным электродом ll, нанесенным на светодиод 9, и электродом 12 подложки 13

Модулятор 8 выполнен аналогично.

Подавая напряжение на электроды

11 и 12, можно менять показатель преломления слоя электрооптического материала 10, следовательно, отводить энергию света через этот слой и получать интенсивность выходного сигнала, равной нулю.

Аналогично работает модулятор 8.

11одуляторы 7 и 8 работают при подаче на них напряжений противоположной полярности, благодаря последовательному включению в их цепи управления диодов 14 и 15, в противоположных направлениях.

Выходные концы световодов 5 и 6 соединены с приемным коллектором 16, который передает световой поток на фотодиод 17.

Над входными коллекторами 3 и 4 установлен осветитель 18 с отражателем 19, Осветитель 18 может быть выполнен, например„в виде светодиода. Освещение может быть и естеств енным. Для исключения прохождения постороннего света на входные коллекторы 3 и 4, наружная поверхность амlð пулы 1 вне коллекторов покрыта непрозрачным лаком.

На корпусе ампулы 1 установлен измерительный узел 10, состоящий иэ генератора 21 прямоугольных им)r пульсов с частотой генерирования порядка 10 кГц, коммутатора 22 тока, пикового детектора 23, дифференциатора 24, элемента 25 задержки и последовательно соединенных схемы 26

20 вычитания, аналого-цифрового преобразователя 27 и индикатора 28.

Первый выход коммутатора 22 тока соединен через пиковый детектор 23 с первым входом схемы 26 вычитания, 25 второй выход коммутатора тока соединен с вторым входом схемы вычитания, выход генератора 21 прямоугольных импульсов соединен с управляющим входом коммутатора 22 тока, с

30 входом дифференциатора 24 и с выходом измерительного узла 20. Выход дифференциатора 24 через элемент 25 задержки соединен с управляющим входом схемы 26 вычитания. Вход коммутатора

22 тока является входом всего измерительного узла 20.

Измерительный. узел может быть выполнен в виде одной микросхемы, что значительно уменьшает габариты уров40 ня и повысит удобство пользования.

Устройство работает следующим образом.

При наклоне ампулы 1 пузырек 2 смещается от среднего положения. При этом световой поток, поступающий на один входной коллектор, увеличивается, а на другой уменьшается.

Генератор 21 прямоугольных импульсов управляет работой модуляторов 7 и 8 световодов соответственно 5 и 6.

Если на выходе генератора 21 пилообразного напряжения выработан импульс положительной полярйости, то модулятор 7 пропускает световой поток, собранный входным коллектором 3 и проходящий по световоду 5 к приемному коллектору 16, а модулятор 8 не пропускает световой поток, собранный входным,коллектором 4.

3 !

При появлении на выходе генератора пилообразного напряжения импульса отрицательной полярности модулятор

7. перестает пропускать световой поток, а модулятор 8 наоборот начинает пропускать световой поток к фотодиоду 17.

Таким образом, на фотодиод )7 через приемный коллектор )6 попеременно попадают потоки света, собираемые коллекторами 3 и 4.

Модулятор 7 имеет плоский световод

9, выполненный иэ оптического стекла с коэффициентом преломления и,, Имеется слой электрооптического материала 10, например жидкий кристалл, расположенный между прозрачным электродом !1, нанесенным на световод 9, и электродом 12 подложки 13. Подавая напряжение на электроды ll и 12 можно менять показатель преломления и электрического материала 10. Распространение света по световоду 9 происходит по закону полного внутреннего отражения, если .соблюдается условие и 791 . При изменении показа1 2 теля преломления и< условие полного внутреннего отражения нарушается и часть энергии отводится через электрооптический материал 10. В этом случае интенсивность отраженного потока ф, связана с интенсивностью падающего потока ф„ зависимостью ф = ф я 2 (n ) rpe F(n ) коэффициент отражения луча, Такое распределение энергии имеет место при каждом отражении от модулируемой границы сред. i"oýòoìó при К отражениях ф = ф, (F(n<))». При нескольких десятках отражений интенсивность выходного луча становится практически равной нулю, если изменить показатель преломления и< на десятые доли процента.

32145

l,Ôîòîýëåêòðè÷åñêèé уровень, содержащий цилиндрическую ампулу, за5р полненную непрозрачной жидкостью со светоотражающей поверхностью и пузырьком воздуха, осветитель, два фотоприемных элемента, установленные симметрично относительно середины ампу-

55 лы и охватывающие всю ее поверхность, контактирующую с пузырьком воздуха, за исключением среднего участка, и измерительный узел, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышеПри попадании светового потока, собранного входным коллектором 3, на фотодиод 17 последний работает как генератор тока, выдавая сигнал на коммутатор 22 тока. На первом выходе коммутатора 22 тока вырабатывается сигнал, напряжение которого пропорционально световому потоку, собранному входным коллектором 3. Этот сигнаЛ поступает на пиковый детектор 23, сохраняя при этом свое значение и при последующем импульсе генератора пилообразного напряжения отрицательной полярности.

При попадании светового потока, собранного входным коллектором 4 на фотодиод 27, сигнал с него поступает на коммутатор 22 тока. На втором выходе коммутатора 22 тока вырабатывается сигнал, напряжение которого пропорционально световому потоку, собранному входным коллектором 4.

1р Сигналы с выхода пикового детектора 23 и второго выхода коммутатора

22 тока поступают на первый и второй входы схемы 26 вычитания.

Схема 26 вычитания запускается

15 в тот момент, когда на выходе генератора 21 прямоугольных импульсов выработан импульс отрицательной полярности и переходной процесс нарастания тока фотодиода 17, который длит2р ся единицы микросекунд, закончен.

Для этого сигнал с выхода генератора пилообразного напряжения дифференцируется дифференциатором 24, задерживается элементом 25 задержки и

25 поступает на управляющйй вход схемы

26 вычитания.

На выходе схемы 26 вычитания вырабатывается сигнал, пропорциональньш

ЗР. углу наклона уровня, поступает на аналого-цифровой преобразователь 27, в котором преобразуется в цифровой код. Измеренное значение угла наклона отображается на индикаторе 28.

35 Выполнение фотоприемного узла с одним фотодиодом исключает погреш-ность измерения, вносимую разбросом параметров фотопотенциометров, включенных в измерительный мост. Измери4р тельный узел в микроисполнении располагается на корпусе уровня, обеспечивая малые габариты его, а цифравой индикатор обеспечивает точность и удобство считывания показаний.

45 .

Формула изобретения

1 ния точности измерения, каждый фотоприемный элемент выполнен в виде кол. лектора, через введенные светодиод> модулятор и диод соединенного с выходом измерительного узла, модуляторы расположены в средней части соответствующих световодов, выходы которых через введенные коллектор фотодиода и фотодиод связан с входом измерительного узла, а диоды подсоединены к его выходу встречно-параллельно.

2.Фотоэлектрический уровень по п.l отличающийся тем, что измерительный узел выполнен в виде генератора прямоугольных импуль сов, коммутатора тока, пикового де332145 тектора, дифференциатора, элемента задержки и последовательно соединен. ных схемы вычитания, аналого-цифрового преобразователя и индикатора, 5 первый выход коммутатора тока соединен через пиковый детектор с первым выходом схемы вычитания„ второй выход коммутатора тока соединен.с о вторым входом схемы вычитания, выход генератора прямоугольных импульсов соединен с управляющим входом коммутатора тока, с входом дифференциатора и свыходом измерительного узла, 15 выход дифференциатора через элемент задержки соединен с управляющим входом схемы вычитания, а вход коммутатора тока связан с фотодиодом.

Риг.2

)332145

17

ВНЙИПИ Заказ 3822/36 ТиРаж 676 Подписное

Произв.-полигр. пр-тие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Фотоэлектрический уровень Фотоэлектрический уровень Фотоэлектрический уровень Фотоэлектрический уровень Фотоэлектрический уровень 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет расширить диапазон измеряемых углов

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к геоде- , ЗИН и позволяет упростить способ задания плоскости

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и позво ,j- ляет повысить точность измерений путем уменьшения влияния ошибок нанесения штрихов решетки

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в системах управления и cигнaлизaцииJ Цель изоб ,7 ретения - расширение функциональных возможностей за счет индикации исправного состояния и индикации продолжительности рабочего цикла

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в волоконно-оптических системах сбора и обработки данных первичной информации

Изобретение относится к измерению геоиетрических величин и может найти применение в системах автоматики и контроля для определения положения объекта в пространстве

Изобретение относится к буровой технике, в частности к средствам контроля забойных параметров при бурении и гео- физических исследованиях скважин

Уровнемер // 2160430
Изобретение относится к разделу технической физики, в частности к геодезическому приборостроению

Нивелир // 2171449
Изобретение относится к разделу технической физики, в частности к геодезическому приборостроению, и может быть использовано в строительстве, геодезии и метрологии для определения уклонов и проверки вертикальности и перпендикулярности строительных конструкций

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения углов отклонения от вертикали различных объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в промышленности, строительстве, на транспорте, например, для определения углового положения транспортного средства относительно горизонтальной плоскости

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для определения пространственного положения объектов, и может быть использовано в геодезии, строительстве, горном деле, в навигационных системах управления подвижными объектами

Изобретение относится к измерительной технике и приборостроению и может быть использовано для индикации и измерения уклонов и кренов подводных и надводных судов во время морской навигации

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при измерениях крена автомобилей, кораблей, кранов, различных горизонтальных платформ и т.д., а также при определении направления бурения скважин, в особенности горизонтальных
Наверх