Устройство для измерения угла поворота вала

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть испольэовано для высокоточного измерения угла поворота вала. Цель изобретения - упрощение конструкции цикличес кого время-импульсного преобразовате ля угла. Устройство содержит корпус 12 13 1, модулятор 2 с приводом 3, импульсные датчики 4-8, поворотную втулку 10, сочленяемую с входным валом П, причем на модулятор 2 нанесены п-мера 12 и z-мера 13, имеющие общий штрих 14, а также амплитудный дискриминатор 15, коммутатор 16, блок 17 измерения временных интервалов, блок 18 усреднения, блок 19 вычисления, регистратор 20, блок 21 синхронизации . Поставленная цель - упрощение конструкции преобразователя достигается тем, что на модулятор 2 нанесена однощтриховая шкала с штрихом 9, который расположен симметрично относительно общего штриха 14, Штрих 9 имеет больщую по сравнению с другими штрихами ширину и, проходя мимо датчика 8, возбуждает сигнал, который приходит на первый вход блока 21 синхронизации. Во время действия этос (Л cpuzl

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1 (51) 4 Н 03 M 1/24

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ, 13

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21 ) 4049619/24-24 (22) 08.04.86 (46) 07.02.88. Бюл. 1(5 (72) В.И. Урьяш, M.Е. Лазарев и Е.П. Сабадашевский (53) 681.325(088.8) (56) Туричин А.М. Электрические измерения неэлектрических величин.-М.:

Энергия, 1966, с. 459.

Авторское свидетельство СССР

NI 1264340, кл. Н 03 М 1/24, 1984. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА

ПОВОРОТА ВАЛА (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения угла поворота вала. Цель изобретения — упрощение конструкции циклического время-импульсного преобразователя угла. Устройство содержит корпус

1, модулятор 2 с приводом 3, импульсные датчики 4-8, поворотную втулку

1О, сочленяемую с входным валом 11„ причем на модулятор 2 нанесены п-мера 12 и z-мера 13, имеющие общий штрих 14, а также амплитудный дискриминатор 15, коммутатор 16, блок 17 измерения временных интервалов, блок

18 усреднения, блок 19 вычисления, регистратор 20, блок 21 синхронизации. Поставленная цель — упрощение конструкции преобразователя достигается тем, что на модулятор 2 нанесена одноштриховая шкала с штрихом 9, который расположен симметрично относительно общего штриха 14. Штрих 9 имеет большую по сравнению с другими штрихами ширину и, проходя мимо датчика 8, возбуждает сигнал, который приходит на первый вход блока 21 синхронизации. Во время действия это1372619 го сигнала с датчика 5 поступает импульс, который приходит на второй вход блока 21 синхронизации. Срабатывает схема. совпадения, и блок 21 синхронизации выдает сигнал тревоги, который переключает блоки 17-19 на работу с г-мерой, исключая воэможность сбойных ситуаций, когда измеряемый угол попадает в окрестность значений, Изобретение относится к измерительной технике и может быть исполь- зовано для высокоточного измерения угла поворотного вала.

Цель изобретения — упрощение конструкции устройства.

На фиг. 1 представлена структурная схема устройства для измерения угла поворота вала; на фиг. 2 — временные диаграммы его работы.

Устройство содержит корпус 1, модулятор 2, синхронный привод 3, импульсные датчики 4-8, одноштриховую шкалу со штрихом 9, поворотную втулку 10 вала ll, шкалы п-меры 12 и

z-меры 13 общий штрих 14, амплитудный дискриминатор 15, коммутатор 16, блок 17 измерения временных интервалов, блоки усреднения 18 и вычисления

19, регистратор 20 и блок 21 синхронизации.

Модулятор 2 содержит три шкалы.

Одна шкала одноштриховая, а две других выполнены в виде равномерных штрихов с числом периодов и И г. п- и z-Меры имеют один общий штрих

14, а значения и и z близки между собой. Штрих 9 расположен симметрично относительно общего штриха 14.

Импульсные датчики 4, 6 и 8 укреплены на корпусе, а датчики 5 и 7 — на поворотной втулке 10, которая связана с валом ll. Все три меры соосны между собой, соосны с валом привода

3 и валом ll. Со шкалой 12 сопряжены датчики 4 и 5, со шкалой 13 — датчики 6 и 7, а со штрихом 9 — датчик 8.

Все датчики выполнены в виде оптопары. Маркировка импульсов на выходе датчиков 4 — 7 выполнена от одного обкратных величине периода и-меры. Вве-. дение штриха 9, который шире остальных, позволило исключить ранее использовавшийся и-позиционный растр, закрепленный на поворотной втулке, сложный как в изготовлении, так и в выставке его на поворотной втулке, а следовательно упростить конструкцию преобразователя. 2 ил. щего штриха 14, который значимо отличается от других штрихов шкал пи z-мер, например, за счет его большей ширины. Наличие общего для обеих мер маркировочного штриха обеспечивает единый нуль — отсчет угла поворота. При проектировании устройства должны быть учтены конкретные условия его применения, в первую очередь максимальная скорость контролируемого вала, а скорость вращейия модулятора должна быть выбрана много большей скорости вращения контролируемого вала.

Устройство работает следующим образом.

Подают питание U на привод 3 и приводят модулятор 2 во вращение с постоянной скоростью. Штрихи модулятора, пересекая световой поток оптопар (импульсных датчиков 4-7), возбуждают импульсы тока на выходе этих датчиков. Импульсы от всех штрихов

25 шкал и- и z-мер одинаковы по своим параметрам, за исключением тех, что возбуждены штрихом 14. Такие маркированные импульсы отличаются от остальных по амплитуде как возбужденные большим световым потоком.

Таким образом, за один оборот модулятора возникают всего четыре маркированных импульса: два с датчиков

4 и 5, сопряженных со шкалой п-меры, и два с датчиков 6 и 7, сопряженных

35 со шкало" z-меры.

На диаграммах импульсов, поступающих с датчиков 4-7, обозначены: Т—

4 период обоРота модуляторами временной интервал между двумя соседними импульсами, поступающими с одно1372619

Таким образом, в каждом обороте модулятора происходит определение того, находится ли измеряемый угол в критической зоне п-меры, и, если это так, то выдается сигнал перехода на работу со шкалой z-меры.

Блок 21 синхронизации, содержащий схему совпадения, триггер и усилитель

его выходного значения, срабатывает и выдает команду на коммутатор 16 и блоки усреднения 18 и вычисления 19.

Коммутатор 16 размыкает связь датчиков 4 и 5 с амплитудным дискриминатором 15 и подключает на его вход датчики 6 и 7, сопряженные со шкалой

z-меры. Как и в первом режиме, ампли- тудный дискриминатор формирует два потока импульсов: один содержит все

В блоке 19 вычисления результат ss измерения (искомый угол) определяется по формуле

oL = о „„m + К t (l, (2) именного датчика;

I1 1Ф 1 и" (t,,,..., с,}-временные интервалы между импульсами, поочередно поступающими с неподвижного 4 (6) и подвижного

5 (7) датчиков; Т+ — временной интервал между двумя импульсами общего штриха,соответствующий действительномуизмеряемому углу; Ф импульс общего штриха.

Так как оси неподвижных (и связанных с валом) датчиков согласованы между собой, то временной интервал T возбуждаемый штрихом 14, будет один и тот же при измерении шкалами пи z-меры.

Для примера показан случай измерения угла (фиг.2), когда m=2 при контроле как n-, так и z-мерой где

m — число ступеней грубого отсчета).

Основным режимом работы является измерение угла поворота вала с помощью шкалы и-меры и сопряженных с ней датчиков 4 и 5. В этом случае импуль- 25 сы с датчиков 4 и 5 поступают на первый вход коммутатора 16, который нормально подключен к амплитудному дискриминатору 15. Последний вьщает на блок 17 измерения временных интервалов два потока импульсов: первый содержит все импульсы без исключения, а второй — только импульсы общего штриха 14. Блок 17 производит измерение временных интервалов ;(„1 между двумя соседними импульсами, поочеред35 но поступающими с датчиков 4 и 5, а также определение числа m путем подсчета числа импульсов, поступающих с одного из датчиков (4 или 5) на интервале времени между двумя последовательными маркированными импульсами (на фиг.2а и б эти счетные импуль— сы пронумерованы).

Блок 18 усреднения выполняет операцию по формуле,и вьщает результат на блок 19 вычисления, на второй вход которого поступает сигнал, соответствующий значению m. где о(„ — угол, соответствующий Be личине периода и-меры

m — число углов о,„1, укладывающихся í измеряемом угле оС среднее арифметическое иэ последовательных временных интервалов t; между импульсами, поочередно поступающими с датчиков 4 и 5;

К вЂ” коэффициент преобразования (ед.угла/ед.времени).

Результат измерения отображается регистратором 20.

В случае, когда измеряемый угол попадает в окрестность значений, кратных величине периода п-меры и возникает опасность сбоя, происходит следующее. Штрих 9, проходя мимо датчика 8, возбуждает сигнал, который приходит на первый вход блока 21 синхронизации. Во время действия этого сигнала, а фактически "временного окна", сформированного штрихом 9, имеющего ширину в пределах периода первой шкалы, с датчика 5 поступает импульс, который приходит на второй вход блока 21 синхронизации. Срабатывает схема совпадения и блок 21 синхронизации выдает сигнал тревоги.

Поскольку штрих 9 имеет большую ширину и расположен симметрично относительно штриха шкалы п-меры, то и сигнал тревоги возникает при попадании измеряемого угла в симметричную зону (временное окно ) относительно кратных значений измеряемого угла О, М,, 2ы,,,...,(n-1)о(,.

1372619

5 !

О импульсы беэ исключения, а второй— только импульсы штриха 14 °

Блок 17 выполняет измерение временных интервалов t, < ) между двумя соседними импульсами, поочередно поступающими с датчиков 6 и 7, а также определение числа m путем подсчета числа импульсов, поступивших с одного иэ датчиков (6 или 7) на интервале времени между двумя последовательными импульсами штриха 14 (на фиг.2 в и г эти счетные импульсы пронумерованы).

Все упомянутые временные интервалы открываются импульсами с неподвижного датчика, а закрываются импульсами с подвижного датчика.

По команде блока 21 синхронизации блок 18 усреднения изменяет первоначальную программу и выполняет операцию по формуле

) 2 (3)

Величина 1; 1 поступает на первый вход блока 19 вычисления, а значение

m, Определенное в блоке 17, — íà его второй вход.

В блоке 19 вычисления искомый угол Ы, определяется по следующей формуле, аналогично формуле (2):

g, =g„, п)+ к ;„,, (4) где 1 — угол, соответствующий величине периода г-меры;

m — ЧИСЛО угЛов g.Î(z), укЛадывающихся в измеряемом угле М.;

Т вЂ” среднее арифметическое из

i (z) последовательных временных интервалов между импульсами, поочередно поступающими с датчиков 6 и 7.

Программа работы блока 19 вычисления остается прежней за исключением того, что по команде с блока 21 постоянный множитель 1„) заменен на постоянный множитель о"о()

Результат вычисления отображается регистратором 20.

Устройство продолжает работать таким образом до тех пор, пока величина измеряемого угла не выходит из критической эоны вблизи значений, кратных углу шкалы и-меры. Как только это происходит. т.е. во время действия сигнала с датчика 8 ("временного окна") на первом входе блока 21!

55 синхронизации, на его второй вход не поступает импульс с датчика 5, сигнал тревоги снимается, так как схема совпадения не срабатывает. Это приводит к тому, что на выходе блока 21 синхронизации сигнал не появляется и устройство переходит к работе по первому режиму, т.е. обрабатывает информацию с датчиков 4 и 5.

Формул а изобретения

Устройство для измерения угла поворота вала, содержащее корпус, модулятор, кинематически связанный с приводом и содержащий две шкалы, выполненные в виде равномерных штрихов с первым и вторым шагом и сопряженными общим штрихом большей ширины, пять импульсных датчиков, иэ которых первый и второй оптически связаны с первойшкалой, третий и четвертый оптически связаны с второй шкалой, причем первый и третий импульсные датчики закреплены на поворотной втулке, а второй, четвертый и пятый закреплены на корпусе устройства, выходы первого и второго, третьего и четвертого импульсных датчиков соединены с информационными входами коммутатора, выход которого через амплитудный дискриминатор подключен к входу блока измерения временных интервалов, первый выход которого соединен с информационным входом блока усреднения, а второй выход подключен к первому входу блока вычисления, выход блока усреднения подключен к второму входу блока вычисления, выход пятого импульсного датчика соединен с первым входом блока синхронизации, выход которого подключен к управляющим входам коммутатора, блока усреднения и блока вычисления, выход которого подключен к входу регистратора, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью упрощения устройства, в нем на модуляторе выполнена дополнительная шкала с одним штрихом, расположенным симметрично относительно общего штриха первой и второй шкал модулятора и имеющим ширину в пределах шага первой шкалы модулятора, пятый импульсный датчик оптически связан с дополнительной шкалой с одним штрихом, выход первого импульсного датчика соединен с вторым входом блока синхронизации.

1372619

Составитель М. Сидорова

Редактор И. Дербак Техред И.Попович Корректор С. Черни

Заказ 500/56

Тираж 928 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r.ужгоро, ул.Проектная,4

Устройство для измерения угла поворота вала Устройство для измерения угла поворота вала Устройство для измерения угла поворота вала Устройство для измерения угла поворота вала Устройство для измерения угла поворота вала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и предназначено для преобразования аналоговых сигналов в цифровой код

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в специализированных вычислительных машиЛах, вычислительной технике и телеметрии

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения динамических параметров цифроаналоговых преобразователей , содержащих внутренний регистр

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при создании средств для вывода информации с датчиков физических величин, выполненных по мостовой схеме

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в электроизмерительных приборах

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в составе устройств ввода аналоговой информации в вычислительные системы, функционирующие в кодах системы остаточных классов (сок)

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в качестве преобразователя частотно-импульсного сигнала в код или в качестве автономного частотомера

Изобретение относится к аналого-цифровым преобразователям (АЦП) и измерительной технике и может применятся при измерениях в машиностроении

Изобретение относится к устройствам сопряжения аналоговых и цифровых сигналов, а именно к аналого-цифровым преобразователям уравновешивающего типа, и может быть использовано для обработки электрокардиограмм, электроэнцефалограмм, а также других аналоговых сигналов в медицине и других отраслях науки и техники

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизации измерения и контроля различных неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы из энергии внешнего источника одного вида в энергию электрическую, используемую в системах сбора и обработки данных и в системах управления, работающих в реальном масштабе времени измерения

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизации измерения и контроля различных неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы из энергии внешнего источника одного вида в энергию электрическую, используемую в системах сбора и обработки данных и в системах управления, работающих в реальном масштабе времени измерения

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для автоматизации управления реверсивными электроприводами протяженных конвейеров возвратно-поступательного движения

Изобретение относится к способу обработки цифровых сигналов, а точнее к процессам и схемам преобразования аналоговых сигналов в цифровые представления этих аналоговых сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системе преобразования сигнала из аналоговой формы в цифровую

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством
Наверх