Электромагнитное устройство для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле

 

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может использоваться для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле. Цель изобретения - повышение универсальности и удобства эксплуатации. Для достижения цели устройство, содержащее измерительный зонд в виде катушки индуктивности, измерительный блок, источник переменного тока, индикатор изменения тока, аналого-цифровой преобразователь и микрокомпьютер, снабжено подключенным к выходу микрокомпьютера термическим печатающим блоком, размещенным в корпусе устройства и имеющим отверстие для носителя информации в верхней части передней панели корпуса, на нижней части которой расположены клавиши микрокомпьютера, дисплеем, экран которого расположен на передней панели корпуса, а также соединенными последовательно общим источником тока и аналоговым источником тока, выход которого соединен с измерительным блоком, а управляющий вход - с выходом микрокомпьютера. 7 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИЛЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51)5 С 01 В 7 06

t

Ч

-" "ь "" ОТО

Н ПАТЕНТУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 3866307/23-28 (22) 19.02.85 (3i) 159294/84 (32) 31, 07. 84 (33) JP (46) 30.04. 90. Бюл. Р 16 (71) Кетт электрик лаборатори (ЛР) (72) Тосио Фудзита и Коузи Хасегава (ЗР) (53) 620.179.142.5.6(088.8)

1 (54) ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ

ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ НЕЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ ПЛЕНКИ НА МЕТАЛЛЕ (57) Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может использоваться для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле. Цель изобретения — повышение универсальности и удобства эксИзобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле.

Цель изобретения — повьппение универсальности и удобства эксплуатации.

На фиг. i представлена блок-схема устройства; на фиг. 2 — схема измерения; на фиг. 3 — диаграмма изменения тока; на фиг. 4 — устройство, общий вид, на фиг. 5 - блок-схема алгоритма калибровки; на фиг. 6 — блоксхема алгоритма работы устройства; на фиг. 7 - блок-схема алгоритма ввода программы.

SU 1561 2 A 3

2 плуатации. Для достижения цели уст-, ройство, содержащее измерительный зонд в виде катушки индуктивности, измерительный блок, источник переменного тока, индикатор изменения тока, аналого-цифровой преобразователь и микрокомпьютер, снабжено подключенным к выходу микрокомпьютера термическим печатающим блоком, размещенным в корпусе устройства и имеющим отверстие для .носителя информации в верхней части передней панели корпуса, на нижней части которой расположены клавиши микрокомпьютера, дисплеем, экран которого расположен на передней панели корпуса, а также соеди- д ненными последовательно общим источником тока и аналоговым источником тока, выход которого соединен с измерительным блоком, а управляющий вход - {„ с выходом микрокомпьютера. 7 ил.

Электромагнитное устройство для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле с помощью измерительного зонда 1 с катушкой 2 индуктивности содержит корпус 3, клемму 4 для присоединения устройства к измерительному зонду 1, размещенные в корпусе измерительный блок 5, соединенный с клеммой 4 и включающий последовательно соединенные источник 6 переменного тока, индикатор 7 изменения тока и аналого-цифровой преобразователь (не показан), и подключенный к выходу аналого-цифрового преоб- разователя микрокомпьютер 8. Устрой1561832 ство также содержит подключенный к .: выходу микрокомпьютера 8 термический печатающий блок 9, размещенный в корпусе 3 устройства и имеющий отверстие 10 для носителя информации на верхней части передней панели 11 корпуса 3. На нижней части панели 11 расположены клавиши 12 микрокомпьютера 8.

Кроме того, устройство содержит дис;плей 13, экран 14 которого расположен

: на передней панели 11 корпуса между отверстием 10 печатающего блока и клавишами 12 микрокомпьютера 8, сое диненные последовательно общий источ- 15 ник 15 тока, второй выход которого соединен с микрокомпьютером 8, и аналоговый источник 16 тока, выход которого соединен с измерительным блоком 5, а управляющий вход — с выхо- 70 дом микрокомпьютера 8.

Позициями 17 и 18 обозначены клавиши калибровки, позицией 19 — клавиша сброса, позицией 20 — клавиша вычеркивания, позицией 21 — клавиша 25 ввода, позицией 22- клавиша переклюL: чения печатающего блока 9, позицией

23 — клавиша подачи бумаги, позицией

24 - клавиша запуска ввода программы.

Электромагнитное устройство для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле работает следующим образом.

Ток Х идет от источника 6 переменного тока через зонд 1, состоящий из

35 ферромагнитного сердечника, на котором намотана катушка 2 индуктивности.

Когда зонд 1 касается поверхности неэлектропроводящей пленки 25 на материале основы 26, происходит изменение тока, как показано на фиг. 3. Если кривая калибровки изготовлена с использованием стандартной пластины, которая выполнена из материала основы 26, на котором пленка имеет определенную толщину, согласно правилу электромагнитной индукции толщина пленки D может быть определена посредством измерения изменения тока.

Измерительный блок 5 включает в себя источник 6 переменного тока, индикатор 7 изменения тока и аналогоцифровой преобразователь для преобразования обнаруженного изменения тока в цифровую величину. Эта цифровая

55 величина вводится в микрокомпьютер 8, имеющий оперативное и постоянное запоминающие устройства, и преобразуется в толщину пленки 25 на основе данных на кривой калибровки, имеющихся в постоянном запоминающем устройстве.

Это значение толщины посылается в цепь дисплея 13 и индицируется на его экране 14 или же в термический печатающий блок 9 и регистрируется там. Элементы цепи питает источник

15, аналоговый источник 16 тока подсоединен для подачи напряжения, имеющего меньшее колебание, в измерительный блок 5.

Калибровка устройства с использованием двух стандартных пластин осуществляется перед измерением. При нажатии клавиш 17 и 18 в микрокомпьютер 8 вводится сигнал прерывания, и начинается работа программы, указанной на блок-схеме фиг. 5. Зонд 1 прижимается к стандартной пластине без пленки из материала основы, т.е. пластина имеет. толщину пленки D=0.

Минимальная величина, соответствующая точке U (фиг. 3), после изменения тока Ы, показанного на фиг. 3, превращается в величину, ниже определенной пороговой величины Ь?, удерживается в измерительном блоке 5 и запоминается в оперативном запоминающем устройстве (блок 25, фиг. 5). Данные, соответствующие точке С, подобным же образом запоминаются посредством использования стандартной пластины, имеющей толщину пленки D=200 мкм (блок 26, фиг ° 5). Параметр квадратНого уравнения, указывающего на кривую калибровки (фиг. 3),определяется на основании данных в этих двух точках, и после этого подготовка к вычислению измеряемой толщины пленки, соответствующей изменению тока А1, завершается (блок 27, фиг. 5)..

Главная программа запускается, когда нажата клавиша 19 сброса. Эта программа удерживается в памяти постоянного запоминающего устройства в микрокомпьютере 8. Если измерение не выполняется в течение 5 мин или более, после нажатия клавиши 19 таймер в микрокомпьютере 8 (B блоке 28, фиг. 6) устанавливается на 5 мин для того, чтобы автоматически отключить аналоговый источник 16 тока с целью экономии энергии. Блок 29 программы показывает падение напряжения или сигнализирует о работе источника 15 тока, работающего в таком резервном режиме питания.

5 15618

Стандартная программа пропускает вышеупомянутую петлю программы, когда зонд 1 используется для измерения„ т.е. когда ток Ы достигает величины, меньшей пороговой величины АХО, и переходит от дифференцирующего блока 30 программы к блоку 31, тем самым аннулируя операцию по подсчету времени пятиминутного таймера, т.е. предпола- 10 гается, что единичная измерительная операция производится в значительно более короткое время, чем .5 мин,: Измеренная величина выражается заранее определенными единицами (блок 32, 15 фиг. 6), вводится в цепь дисплея 13 и затем индицируется на его экране или в термический печатающий блок 9.

После этого предшествующая процедура повторяется и измерение продол- 20 жается.

В соответствии с программами по проверке толщины пленки измерение проводится в заданные сроки в заданных точках. 25

Клавишей 34 устанавливают число измерений, при достижении этого числа автоматически выводятся среднее значение измеренных величин, число измерений, среднеквадратичное отклоне- 30 ние, данные и порядковый номер производимого измерения..

При нажатии клавиши 18 калибровки операция, указанная на фиг. 6, прерывается. Программа на фиг. 7 запуска35 ется после нажатия двойной клавиши 24 запуска вВода программы для присвоения цифры 7 и функции (данные=РАТЕ, блок 35).Данные вводятся десятичной клавишей 36 (блок 37, фиг. 7). Нажатие на клавиыу 21 ввода приводит к заверыению операции присвоения (блок

38, фиг. 7).

Таким образом,. производящему изMepeIIHe оператору нет необходимости 45 вводить в работу какую-либо клавишу после начала операции по измерению.

Работа программы, указанной на фиг.6, запускается при простом прижатии зонда 1 к измеряемой точке, и результаты измерения выводятся автоматически, следовательно, оператору достаточно просто следить за выходными величинами. Другие физические единицы, отличающиеся от указанных, могут быть добавлены или исключены в качестве выходных данных измерения устройства.

Таймер может быть установлен и на другое время.

32 6

На фиг. 3 кривая 39 соответствует материалу А, а кривая 40 — материалу В, однако число видов различных материалов не ограничено.

Клавиша 22 переключения печатающего блока используется в том случае, если нет необходимости в выводе данных из печатного блока 9 °

Клавиша 20 вычеркивания применяется для стирания величины, измеренной ошибочно.

Клавиша 41 используется, когда средняя величина А, A

A„=- х, (1) и данных измерений, которые уже были сделаны, и среднеквадратичное отклонение S

1 Г и и

S= — - х — -(x ) ) (2) были выведены безотйосительно к заранее заданному числу измерений.

При нажатии клавиши 23 подачи бумаги бумага, на которой производится печать, извлекается из вогнутого отверстия 10 печатающего блока 9, и распечатанная часть ее может быть отрезана пилообразным лезвием 42.

Формула ч з о б р е т е н и я

Электромагнитное устройство для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле с помощью измерительного зонда в виде катушки индуктивности, содержащее корпус, клемму для подсоединения устройства с измерительному зонду, размещенные в корпусе измерительный блок, соединенный с клеммой и включающий последовательно соединенные источник переменного тока, индикатор изменения тока и аналого-цифровой преобразователь, и подключенный к выходу аналого-цифрового преобразователя микрокомпьютер, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения универсальности и удобства эксплуатации, оно снаб» жено подключенным к выходу микрокомпьютера термическим печатающим блоком, размещенным в корпусе устройства и имеющим отверстие для носителя информации на верхней части передней панели корпуса, на нижней части которой расположены клавиши микрокомпьютера, дисплеем, экран которого расположен на передней панели корпуса между отверстием печатающего блока и клавишами микрокомпьютера, а также соединенными последовательно общим источ1561832 ником тока, второй выход которого соединен с микрокомпьютером, и аналоговым источником тока, выход которого соединен с измерительным блоком, а управляющий вход — с выходом микрокомпьютера.

1561832

Фиг.4

1561832

Составитель И.Кееоян

Редактор Л.Веселовская Техред Л.Сердюкова Корректор С.Черни

Заказ 985 Тираж 499 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Электромагнитное устройство для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле Электромагнитное устройство для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле Электромагнитное устройство для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле Электромагнитное устройство для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле Электромагнитное устройство для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле Электромагнитное устройство для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения линейных перемещений

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение точности контроля толщины диэлектрического покрытия на полиимидной пленке за счет контроля его толщины в виде слоя водной эмульсии этого покрытия до его отверждения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам неразрушающего контроля толщины пленочных покрытий

Изобретение относится к устройствам для толщинометрии и может быть использовано для контроля толщины стенок крупногабаритных неферромагнитных изделий

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения толщины покрытий термоэлектрическими методами, и может быть использовано для контроля напыленных покрытий и поверхностных слоев металлических изделий, подвергнутых химико-термической и лазерной обработке

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при измерении толщины материалов электромагнитными методами

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при автоматическом контроле толщины стенки металлических труб

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