Реверсивный импульсный датчик угловых перемещений

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах контроля и управления для измерения угловых перемещений валов различных устройств механизмов. Цель изобретения состоит в повышении точности за счет повышения помехоустойчивости при угловых вибрациях и малых скоростях вращения вала. При вращении модуляционного диска 5 модулируется световой поток излучателей 3 и 4, поступающий на фотоприемники 6 и 7, сигналы с которых усиливаются соответственно усилителями-формирователями 8 и 9, на выходе которых формируется последовательность импульсов прямоугольной формы, представленных в прямом и инверсном видах и сдвинутых по фазе относительно друг друга на 90°. При соответствующих комбинациях прямых и инверсных сигналов на входах элементов И-НЕ 10-13 на их выходе формируются сигналы, управляющие состоянием RS-триггеров 14 и 15. Соответствующее соединение элементов И-НЕ 10-13 с усилителями-формирователями 8, 9 и триггерами 14, 15 позволяет получать на выходе последних сигналы, повторяющие импульсы с усилителей-формирователей 8, 9, отфильтрованные отложных импульсов, появляющиеся при угловых вибрациях или малых скоростях вращения вала. Сигналы с прямых выходов US-триггеров 14/ 15 управляют работой D-триггера 16. который распознает направление вращения вала по входным импульсам, поступающим с триггеров 14. 15, в зависимости от того, какой из них отстает по фазе относительно другого-, и меняет свое состояние при смене направления вращения вала. Прямой и ин (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 В 7/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 475225.1 /28 (22) 23.10.89 (46) 07.12.91. Бюл. РЬ 45 (71) Барнаульское опытно-конструкторское бюро автоматики Научно-проиэводственного объединения "Химавтоматика" (72) А.С,Орехов (53) 531.717.7(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

ЬЬ 1345052, кл. G 01 В 7/00, 1986, (54} РЕВЕРСИВНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК УГЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в . системах контроля и управления для измерения угловых перемещений валов различных устройств механизмов. Цель изобретения состоит в повышении точности эа счет повышения помехоустойчивости при угловых вибрациях и малых скоростях вращения вала. При вращении модуляционного диска 5 модулируется световой поток излучателей 3 и 4, поступающий на фотоприемники 6 и 7, сигналы с которых усиливаются соответственно усилителями-формировате„,!Ж„„1696847 А1 лями 8 и.9, на выходе которых формируется последовательность импульсов прямоугольной формы, представленных в прямом и инверсном видах и сдвинутых по фазе относительно друг друга на 90О, При соответствующих комбинациях прямых и инверсных сигналов на входах элементов И вЂ” НЕ

10-13 на их выходе формируются сигналы, управляющие состоянием RS-триггеров 14 и

15. Соответствующее соединение элементов И вЂ” НЕ 10 — 13 с усилителями-формирователями 8, 9 и триггерами 14, 15 позволяет получать на выходе последних сигналы. повторяющие импульсы с усилителей-формирователей 8, 9, отфильтрованные от ложных импульсов, появляющиеся при угловых вибрациях или малых скоростях вращения вала.

Сигналы с прямых выходов нЯ-триггеров 14, 15 управляют работой 0-триггера 16, который распознает направление вращения вала по входным импульсам, поступающим с триггеров 14, 15, в зависимости от того, какой из них отстает по фазе относительно другого; и меняет свое состояние при смене направления вращения вала. Прямой и инИ-WE 18 на клемму 20, При смене направления вращения на обратное импульсы с прямого выхода триггера 15 проходят через элемент И-НЕ 18 на клемму 20 и не проходят через элемент И-НЕ 17 на клемму 19. 2 ил, 3 1696847

| версный выходы 0-триггера управляют работой соответствующих элементов И вЂ” НЕ

17, 18. При этом при прямом направлении вращения импульсы с прямого выхода RSтриггера 15 проходят через элемент И-HE 17 на клемму 19 и не проходят через элемент

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах контроля и управления для измерения угловых перемещений валов различных устройств и механизмов, 5 :Э

Цель изобретения — повышение точности за счет повышения помехоустойчивости при угловых вибрациях и любых режимах вращения кодирующего элемента и упроще-- 10 ние датчика.

На фиг,1 представлена блок-схема реверсивного импульсного датчика угловых перемещений; на фиг.2 — временные диаграммы. 15.

Датчик содержит два считывающих элемента 1 и 2, например оптопары, состоящие из излучателей 3, 4, связа IHblx оптически через кодирующий элемен г 5 с фотоприемниками 6, 7, подключенными соответствен- 20 но к усилителям-формирователям 8, 9, четыре трехвходовых элемента И вЂ” Н Е 10-13 с одним инверсным входом, два RS-триггера 14 и 15, 0-триггер 16 и два двухвходовых элемента И вЂ” НЕ 17 и 18. Прямой выход уси- 25 лителя-формирователя 8 соединен с прямыми входами элементов И-HE 11 и 12 и инверсным входом элдемента И вЂ” НЕ 13, инверсный выход усилителя-формирователя 8 соединен с прямыми входами элементов И вЂ” 30

НЕ 10 и 13 и инверсным входом элемента

И вЂ” НЕ 11, прямой выход усилителя-формирователя 9 соединен с прямыми входами элементов И вЂ” НЕ 10 и 12, инверсный выход— с инверсными входами элементов И вЂ” НЕ 10 35 и 12 и прямыми входами элементов И--HE 11 и 13. Выходы элементов И-НЕ 10 и 11 соединены соответственно с R- u S-входами

RS-триггера 14, выходы элементов И-НЕ 12 и 13 соединены соответственно с S- u R-вхо- 40 дами RS-триггера 15, Выходы RS-триггеров

14 и 15 соединены соответственно с D- u

С-входами D-триггера 16, прямой выход 0триггера соединен с первым входом элемента И вЂ” НЕ 17, инверсный выход — с 45 г1ервым входом элемента И-HE 18, вторые входы элементов И вЂ” НЕ 17 и 18 соединены с выходом RS-триггера 15, Выход элемента

И вЂ” НЕ 17 является прямым выходом датчика, а выход элемента И вЂ” НЕ 18 является реверсивным выходом датчика, Устройство работает следующим образом, При вращении кодирующего элемента 5 модулируется световой поток излучателей 3, 4, поступающий на фотоприемники 6, 7, сигналы с которых усиливаются соответственно усилителями-формирователями 8 и 9, на выходе которых формируется последовательность импульсов прямоугольной формы, представленных в прямом и инверсном виде, Импульсы с усилителей-формирователе 8, 9 сдвинуты по фазе друг относительно друга на 90О, причем при вращении кодирующего элемента в прямом направлении (по часовой стрелке) импул ьсы с усилителя-формирователя 9 отстают от импульсов с усилителя-формирователя 8 и наоборот.

При вращении кодирующего элемента в прямом направлении на прямом выходе Q

RS-триггера 14 формируются импульсы. повторяющие импульсы какала а усилителяформирователя 8, а на инверсном выходе

Q — импульсы канала а, причем на прямом выходе С!1 триггера 15 формируются импульсы, повторяющие импульсы канала b усилителя-формирователя 9, а на инверсном Q1 — импульсы канала Ь.

При этом на вход 0-триггера 16 поступают импульсы с прямого выхода Q RS-триггера 14, а на вход С триггера 16 поступают импульсы с прямого выхода Q> RS-триггера

15, причем состояние входа 0 переносится на выход Qz в момент появления переднего (положительного) фронта импульса на входе

С 0-триггера 16 и затем остается неизменным на выходе Q2 до изменения направЛения вращения кодирующего элемента на обратное. Ложные сигналы, имеющие место при угловых вибрациях кодирующего элемента, на выходе триггера 14 не появляются.

После прохождения положительного фронта импульса на входе С изменение сигнала Q на входе D уже не переносится на выход Qz, даже если на входе С еще имеется состояние логического "0" или логической

"1", что объясняется свойствами, присущиl696847

20

40

50 ми 0-триггеру. Так как в момент прохождения переднего фронта импул са на вход С

D-триггера 16 íà его втором входе D присутствует сигнал 0 в виде логической "1", на его прямом выходе Qz также будет сигнал в виде логической "1", который разрешает прохождение импульсов с выхода Q> RSтриггера 15 через элемент И вЂ” НЕ 17 на выходную клемму датчика и далее на внешнее устройство например на вход сложения реверсивного счетчика.

Поскольку на инверсном выходе Qz Dтриггера 16 присутствует сигналов логического "О", импульсы с прямого выхода 0

RS-триггера 15 через элемент И вЂ” НЕ 18 на выход не проходят.

При вращении кодирующего элемента 5 в обратном направлении (против часовой стрелки) на прямом выходе Q RS-триггера

14 формируются импульсы, повторяющие импульсы канала b, а.на инверсном Q— импульсы канала Ь усилителя-формирователя 9, причем на прямом выходе Q< RSтриггера 15 формируются импульсы, повторяющие импульсы канала а, а на инверсном Q< — импульсы канала а усилителяформирователя 8, При этом в момент прохождения переднего фронта импульса на вход С D-триггера 16 на входе D присутствует сигнал логического "О", При этом состояние входа D триггера 16 переносится на его выход Qz и остается неизмененым до изменения направления вращения на прямое. В результате на прямом выходе Qz Dтриггера 16 будет логический "0", а на инверсном — сигнал логической "1", который разрешает прохождение импульсов с прямого выхода Qt RS-триггера 15 через элемент И вЂ” НЕ 18 на обратный выход датчика и далее на внешнее устройство, например на вход вычитания реверсивного счетчика. Одновременно сигнал логического "0" на выходе Qz D-триггера 16 запрещает прохождение импульсов через элемент И—

НЕ 17 с выхода 0 RS-триггера 15 на вход сложения реверсивного счетчика.

При наличии помех, вызываемых малыми скоростями вращения кодирующего элемента или угловыми вибрациями, помехи проявляются на фронтах импульсов, формируемых усилителями-формирователями, в виде ложных сигналов (" дребезг" ) и из-за неустойчивого сигнала на выходе фотоприемников, когда один из них находится в полуосвещенном (полузатемненном) состоянии, что приводит к формированию усилителями-формирователями пачек импульсов, вместо желаемого одиночного импульса или перепаде потенциала. Помехоустойчивость датчика достигается за счет соответствующих связей элементов И-НЕ, 0- и RS-триггеров.

В момент времени t> при комбинации сигналов на входах элемента И вЂ” НЕ 10: на прямых входах а = 1, b= 1, инверсном b =- О, а на прямых входах И вЂ” НЕ 11 а=О, b=-0, инверсном а=1, Hà R-входе RS-триггера 14 присутствует сигнал логического "О". íà S-входе— сигнал логической "1", на прямом выходе Q— сигнал логического "О", а на инверсном 0 — . логическая "1". При этом триггер 14 устанавливается в это состояние первым же перепадом на R-входе. Последующие изменения перепадов потенциала на его R-входе в момент времени tt не вызывают изменения состояния триггера, а следовательно, ложные сигналы, имеющие место при угловых вибрациях модуляционного диска 3, на выходе триггера 12 не появляются.

Состояние триггера 14 не изменяется до момента времени, при наступлении которого на входах элемента И вЂ” НЕ 11 появится следующая комбинация сигналов: на прямых входах а=1, b-1 и инверсном а=О. При этом на R-входе триггера 14 будет логическая "1", а на S-входе — логический "О", триггер 14 первым же перепадом потенциала на его S-входе перебрасывается в противоположное состояние, при котором на его прямом выходе Q= 1, а на инверсном 0= О.

Триггер 12 сохраняет свое состояние до того момента времени, пока вновь не повторится комбинация сигналов на входах элемента

И-НЕ 10 — а=1, Ь=-1, b=0, В момент времени t1 при комбинации сигналов на входах элемента И вЂ” НЕ 12 прямых а=0, b=0, инверсном b=0, а на входах

И вЂ” НЕ 13 а=1, b=0, а=О íà S- u R-входах триггера 14 присутствуют сигналы логической "1", но так как предыдущая комбинация сигналов на входах элемента И вЂ” НЕ 12 была а=1, b=1 b=0, а на входах элемента

И вЂ” НЕ 13 а=0, b=0, а=1, на R-входе триггера

15 — логический "0", íà S-входе — логическая

"1", на его прямом выходе Qt=0, инверсном

0<=1, то с момента времени tt триггер 15 сохраняет это состояние до момента времени tz, когда на входах элемента И вЂ” НЕ 12 а=О, b=0, b=1. При этом íà R-входе RS-триггера

15 присутствует сигнал логического "О", на

S-входе — логическая "1", на прямом выходе

0> — логический "0", а на инверсном Qt— логическая "1". Триггер 15 устанавливается в это состояние первым же перепадом потенциала на его R-входе, последующие перепады потенциалов на этом входе в момент времени тг не вызовут изменения его состояния, а следовательно, ложные импульсы, вызванные угловыми вибрациями модуляционного диска, на выходе триггера 15 не

1696847 появляются. Состояние триггера 15 не изменяется до момента времени tq, при наступлении которого на входах элемента И-НЕ 12 а=1, b=1, b=0.

При этом íà R-входе триггера 15 появит- 5 ся логическая "1", íà S-входе — логический

"0", триггер перебрасывается в состояние, при котором íà его прямом выходе Q>=1, а на инверсном Q>=0. Триггер сохраняет свое состояние до момента времени, пока вновь 10 не повторится комбинация сигналов на входах элемента И-НЕ 12: а=0, b=0, b-1, а на входах элемента И-НЕ 13 а=1, Ь=1, а=0.

При вращении модуляционного диска 3 в обратном направлении помехоустойчи- 15 вость датчика к угловым вибрациям осуществляется аналогичным образом.

Формула изобретения

Реверсивный импульсный датчик угло- 20 вых перемещений, содержащий кодирую-. щий элемент, два считывающих элемента, . установленные с перекрытием зон срабатывания, и два RS-трйггера, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения точности и 25 упрощения, он снабжен четырьмя трехвходовыми элементами И вЂ” НЕ с одним инверсным входом, двумя двухвходовыми элементами И вЂ” НЕ, D-триггером и двумя усилителями-формирователями, каждый из 30 которых соединен с соответствующим считывающим элементом, прямой выход первоro усилителя-формирователя соединен с вторым прямым входом второго элемента

И-НЕ, первым прямым входом третьего элемента И-НЕ и инверсным входом четвертого элемента И-НЕ, инверсный выход первого усилителя-формирователя соединен с первым прямым входом первого элемента И вЂ” НЕ, инверсным входом второго элемента И вЂ” НЕ и вторым прямым входом четвертого элемента И-НЕ, прямой выход второго усилителя-формирователя соединен с вторыми прямым входами первого и третьего элементов И вЂ” НЕ, инверсный выход второго усилителя-формирователя соединен с инверсными входами первого и третьего элементов И-НЕ и первыми прямыми входами четвертого и второго элЕментов И-НЕ, выходы первого и второго элементов И вЂ” НЕ соединены соответственно с R- u S-входами первого RS-триггера, выходы третьего и четвертого элементов И—

НЕ соединены соответственно с S- u R-входами второго RS-триггера, выход которого соединен с С-входом D-триггера и первыми входами двухвходовых элементов И вЂ” НЕ, Dвход D-триггера соединен с выходом первого RS-триггера, его прямой выход — с вторым входом первого двухвходового элемента ИНЕ, инверсный выход 0-триггера соединен с вторым входом второго двухвходового элемента И-НЕ, а выходы двухвходовых злеменТоа И вЂ” НЕ являются выходами датчика, 169б8 7

5

Г,Г

Составитель И.Юрьева

Техред М.Моргентал

Редактор А,Мотыль

Корректор М.Демчик

Заказ 4295 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

9

8

tf

Реверсивный импульсный датчик угловых перемещений Реверсивный импульсный датчик угловых перемещений Реверсивный импульсный датчик угловых перемещений Реверсивный импульсный датчик угловых перемещений Реверсивный импульсный датчик угловых перемещений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для Г

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения деформаций и усталостного повреждения конструкций

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к тензометрии поверхностей конструкций, находящихся в сложно-напряженном состоянии

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для измерения внутреннего диаметра полых электропроводящих объектов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к неразрушающим методам контроля, и может быть использовано для контроля толщины слоя металлизации в отверстиях, например в отверстиях Изобретение относится к измерительной технике, а именно к неразрушающим вихретоковым способам контроля материалов вихретоковым методом, и может быть использовано для контроля толщины слоя металлизации в отверстиях печатных плат

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