Преобразователь перемещений

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для дистанционного измерения линейных и угловых величин. С целью повышения точности за счет увеличения предельной длительности информационного импульса относительно периода T следования импульсов синхронизации в преобразователь введены трансформатор 2, сумматор 7, усилитель 8, компаратор 9, переключатель 10, триггер 12, интегратор 14 и шина 16 нулевого потенциала. Поскольку на втором выходе генератора 11 синхроимпульсов формируется напряжение несимметричной прямоугольной формы со скважностью (T/&Tgr;)*982, а выход генератора 13 импульсов тока через вторичную обмотку 6 трансформатора 2 соединен с входом интегратора 14, то триггер 12 формирует выходные импульсы с максимальной длительностью информационного сигнала &Tgr;<SB POS="POST">макс</SB>&Tgr;/2, что обеспечивает достижение указанной цели. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (ц) у С 01 В 7/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ HOMHTET

r1O ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР

1 (21) 4367540/24-28 (22) 25.01.88 (46) 23.03.90, Бюл. У 11 (72) А.Б. Качоровский (53) 621 .317. 39: 531 . 717 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 665203, кл. 0 01 В 7/00, 1977.

Авторское свидетельство СССР

У 903696, кл, С 01 В 7/00, 1980. (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРРЕЖЩЕИИЙ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для дистанционного измерения линейных и угловых величин. С целью повьппения точности за счет увеличения предельной длительности инФормационного импуль„.SUÄÄ1551 974 А 1

2 са относительно периода Т следования импульсов синхронизации в преобразователь введены трансФорматор 2, сумматор 7, усилитель 8, компаратор

9, переключатель 10, триггер 12, интегратор 14 и шина 16 нулевого потенциала. Поскольку на втором выходе генератора 11 синхроимпульсов Формируется напряжение несимметричной прямоугольной Формы со скважностью

Тlь ъ) 2, а выход генератора 13 импульсов тока через вторичную обмотку 6 трансФорматора 2 соединен с входом интегратора 14, то триггер 12 Формирует выходные импульсы с максимальной длительностью инФормационного

3 сигнала ь, „ > Т/2, что обеспечивает л достижение указанной цели. 4 ил.

1 551974

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для дистанционного измерения линейных и угловых величин.

Цель изобретения — повьпкение точности за счет увеличения предельной длительности информационного импульса относительно периода следования импульсов синхронизации.

На Фиг, 1 представлена блок-схема

Преобразователя с трансформаторным

Датчикам", на Фиг. 2 — трансформаторный датчик в виде индуктивного диф= ференциального датчика, на Фнг, 3 и

4 — временные диаграммы работы преобразователя.

Преобразователь содержит трансформаторный датчик l трансформатор 2, 20 включающий обмотки 3-6, сумматор 7, усилитель 8, компаратор 9, переклю-. чатель l О,,генератор 11 синхроимпульсов, триггер 12, генератор 13 импульсов тока, интегратор 14, потенцио- 25 метр 15, шину 16 нулевого потенциала, индуктивный дифференциальный датчик

17, Генератор 11 синхраимиульсов выполнен как генератор несимметричных импуль-30 сов прямоугольной Формы са скважнастью т Т= м 2 (например = 8), .где Т вЂ” пео Ь риод следования импульсов, — длительность импульса генератора. Рервый выход генератора 11 подключен r сигнальному входу генератора. 13 импульсов тока. Второй и третий выходы генератора 11 подключены соответственно к первому входу переключателя

10 и Б-входу триггера 12.

Генератор 13 импульсов тока выполнен с входом управления амплитудой, к которому подклкчена обмотка 5 трансформатора 2. Обмотка 6 трансфор- g5 матора 2 через интегратор 14 подключена к первому входу компаратара 9, выход которого подключен к второму входу переключателя 10, выход которого подключен к R-входу триггера 12.

Крайние выводы обмотки 3 трансформатора 2 подключены к выводам обмотки датчика 1 нли датчика 17 и крайним выводам потенциометра 15, движок которого подключен к первому входу сумматора 7, выход которого через усилитель S подключен к второму входу компаратора 9. К второму входу сумматора 7 подключена обмотка датчика l или средний вывод датчика 17.

Потенциометр 15 позволяет корректировать момент начала отсчета.

Преобразователь работает следующим образом.

Генератор 13, возбуждаемый с первого выхода генератора ll импульсами прямоугольной Формы и контролируемый контуром обратной связи по напряжению с обмотки 5 трансформатора 2, выдает импульсы тока в обмотку 4 и Формирует на ней импульсы напряжения прямоугольной Формы (диаграмма К, Фиг, 3 и 4). На второй и третий выходы генератора 11 выдает короткие управляющие импульсы (диаграммы Ь и И), интервал между которыми определяет максимальнук длительность c „ информационного им»

Л, пульса. В положении Контроль" пе" реключателя 10 оба эти импульса осуществляют установку и сброс триггера 12 и создают на его выходе калиброванный и максимальный по длительности инФормационной составлякщей выходной импульс. В режиме измерений переключатель 10 переводят в положение Рабога", Интегратор 14 преобразует импульсы напряжения прямоугольной Формы обмотки 6 трансформатора 2 в импульсы напряжения треугольной формы (диаграммы Р „ Фиг,З и 4). Линейность

Форм импульсов обеспечивается высоким коэФФициентом усиления операционного усилителя интегратора и контролем работы генератора 1 3 но цеци с обмотки 5. Напряжение с выхода интегратора 14 поступает на первый вход компаратора 9. Импульсный сигнал напряжения с выхода датчика или 1 7 суммируется в сумматоре 7 с сигналом коррекции, снимаемым с потенциометра 15, и образует входной сигнал на входе усилителя 8. Усиленный сигнал (диаграммы К Фиг.3 и 4) поступает на второй вход компаратора 21. В моменты равенства напряжений компаратор 21 выдает импульс сброса на триггер 12 (диаграммы

Фиг.3 и 4). В результате поступления стартового импульса с третьего выхода .генератора ll и импульса сброса с компаратора 9 триггер 12 Формирует на своем выходе импульс (диаграммы R Фиг. 3 и 4), длительность которого пропорциональна величине выходного сигнала датчика l или 17.

5 1551

Формула изобретения

Преобразователь перемещений, содержащий. генератор синхроимпульсов, генератор импульсов тока и трансформаторный датчик, выход генератора.

5 синхроимпульсов подключен к си1 нальному входу генератора импульсов тока, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, в не-10

ro введены трансформатор, интегратор, потеициометр, сумматор, усилитель, компаратор, переключатель, триггер и шина нулевого потенциала, генератор синхроимпульсов выполнен с выходом импульсов со скваженностью большей двух и выходом стартового импульса, а генератор импульсов тока выполнен с входом управления амплитудой, выход генератора импульсов тока через первичную обмотку трансформатора подключен к шине нулевого потенциала, промежуточный вывод первичной обмотки трансформатора подключен к входу управления амплитудой генератора 25 импульсов, тока, шина нулевого по) тенциала через последовательно под974 6 ключенные первую вторичную обмотку трансформатора и интегратор подключена к первому входу компаратора, выход которого подключен к первому входу переключателя, выход которого подключен к R-входу триггера, начало и конец второй вторичной обмотки трансформатора подключены соответственно к первому и второму крайним выводам потенциометра и соответственно к началу и концу первичной обмотки трансформаторного датчика, вторичная обмотка которого включена между шиной нулевого потенциала и первым входом сумматора, выход которого через усилитель подключен к второму входу компаратора, движок потенциометра подключен к второму входу сумматора, шина нулевого потенциала подключена к средней точке второй вторичной обмотки трансформатора, а выходы импульсов со скважностью большей двух и стартового импульса генератора синхронмпульсов подключены соответственно к второму входу переключателя и S-входу триггера.

Преобразователь перемещений Преобразователь перемещений Преобразователь перемещений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения перемещений объектов различного назначения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения перемещений объектов различного назначения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматического контроля и сортировки изделий по линейным размерам в массовом поточном производстве

Изобретение относится к измерительной технике и автоматике и может быть использовано в приборостроении

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении для измерения линейных перемещений и при контроле линейных размеров объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться, например, при определении взаимной пространственной ориентации объектов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам контроля характеристик тензорезисторов , в частности оценки температурной нестабильности характеристик

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в дистанционной тензометрии или термометрии с применением датчиков сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля качества поверхности мягких материалов

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

Изобретение относится к средствам обнаружения движения активного устройства относительно поверхности для управления работой этого устройства при обработке поверхности

Изобретение относится к средствам обнаружения движения активного устройства относительно поверхности для управления работой этого устройства при обработке поверхности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для точных измерений в различных областях производства

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока

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 области промысловой геофизики и может быть использовано при строительстве нефтяных и газовых скважин, в частности, при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных скважин, где требуется высокая точность измерения зенитных углов и высокая надежность проведения измерений

Изобретение относится к контролю стрельбы отвернутым способом по воздушным целям на тактических учениях
Наверх