Емкостный датчик

 

Использование: исследование физических свойств жидких или сыпучих материалов . Сущность изобретения: датчик содержит цилиндрический корпус, на внешней поверхности которого имеются двухзаходные спиральные канавки, в которых уложены электроды, причем потенциальный электрод выполнен спиральным, а внутри него установлен модулирующий электрод. Возможен вариант выполнения, в котором металлический изолированный корпус выполняет функцию нулевого электрода, а потенциальный размещен о обеих канавках. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sl)s G 01 N 27/22

ГОСУДАРСТВЕН-ЮЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ФЗНАЯ тс с ВЧЕМ, ;" (Э г

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4855560/25 (22) 30.07.90 (46) 23.06.93. Бюл. N. 23 (71) Саратовский политехнический институт (721 B. П. Усанов и В. Л. Хрипунов (56) 1. Авторское свидетельство СССР

N. 523340, кл. G 01 N 27/22, 1973.

Авторское свидетельство СССР

N. 8008540, кл. G 01 N 27/22, 1978. (54) ЕМКОСТНЫЙ ДАТЧИК (57) Использование, исследование физических свойств жидких или сыпучих материэИзобретение относится к электрическим измерениям неэлектрических величин, а именно к исследованию свойств материалов путем измерения их диэлектрической постоянной, Цель изобретения — повышение точности измерения параметров среды, в которую помещен датчик.

На фиг. 1 показан датчик для измерения параметров агрессивных сред; на фиг. 2— датчик для измерения параметров неагрессивных сред.

Емкостный датчик для исследования диэлектрических свойств агрессивных сред (фиг. 1) состоит иэ трубки 1 из химически стойкого материала с нарезанной нэ ней двухзаходной резьбой, нулевого электрода

2, двух потенциальных электродов 3, 4 и двух модулирующих электродов 14 и 15. Для защиты электродов от агрессивного воздействия исследуемой среды, они покрыты химически стойким покрытием 5.

Все электроды датчика подключены к электронному блоку 6 выводами 7, 8. 9.

Электронный блок выводами 10 подключен к, расположенному в корпусе 11, электрон„„Я3 „„1822968 А1 лов. Сущность изобретения: датчик содержит цилиндрический корпус, на внешней поверхности которого имеются двухзаходные спиральные канавки, в которых уложены электроды. причем потенциальный электрод выполнен спиральным, а внутри него установлен модулирующий электрод.

Возможен вариант выполнения, в котором металлический изолированный корпус выполняет функцию нулевого электрода, а потенциальный размещен в обеих канавках. 1

3. и, ф-лы, 2 ил. ному коммутатору 12, где также размещен разъем 13 для подключения датчика к системе измерения или управления.

Модулирующие электроды 14, 15 подключены к модулятору, расположенному в электронном блоке 6.

Емкостный датчик для исследования свойств неагрессивных сред (фиг. 2) состоит иэ металлической трубки 1, где нарезана метрическая резьба, потенциэльных электродов 2 и 3, двух модулирующих электродов

13, 14, изолированных от трубки и от среды покрытием 4, Электроды датчика подключены к электронному блоку 5 выводами 6, 7, 8.

Электронный блок выводами 9 подключен к, расположенному в корпусе 10 электронному коммутатору 11, где также расположен разъем 12 для подключения к системе измерения или регулирсвания. Модулирующие электроды 13, 14 подключены к модулятору, расположенному в электронном блоке 6.

Работа датчиков осуществляется следующим образом: датчик заглубляется в исследуемую среду, при этом увеличивается емкость конденсатора. образованного потенциальными элеткродами 2, 3. Изменение

1822968 этой емкости зависит от диэлектрических свойств среды и регистрируется электронным блоком 5 датчика. При этом модулятор выключен, а на модулирующие электроды подан нулевой потенциал.

В тех случаях, когда требуется определение активной и реактивной составляющих комплексной диэлектрической постоянной исследуемой среды, на модулирующив электроды подается переменное напряжение. Частота напряжения модуляции на порядок ниже частоты питающего напряжения на потенциальных электродах, а амплитуда его выбирается в зависимости от типа исследуемого материала, Приращение выходного сигнала датчика при включенной модуляции пропорционально реактивной составляющей диэлектрической проницаемости среды, Формула изобретени

1, Емкостный датчик, содержащий цилиндрический корпус, на внешней поверхности которого имеются двухзаходные спиральные канавки и потенциальный и нулевой электроды, причем электроды размещены в соседних канавках, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности измерений параметров материа"О лов, имеющих дефекты, он дополнительно содержит модулирующий электрод, причем потенциальный злек1род выполнен в виде спирали, а модулирующий электрод размещен внутри потенциального.

2, Датчик по и 1, отличающийся тем, что, с целью уменьшения габаритов датчика, корпус использован в качестве нулевого электрода, выполнен из токопроводящего материала, покрытого изоляцией, а в обеих канавках размещен потенциальный электрод, 1822968

Составитель В. Усанов

Техред М. Моргентал Корректор А, Мотыль

Редактор О. Стенина

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

Заказ 2178 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Емкостный датчик Емкостный датчик Емкостный датчик 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, и может быть использовано для измерения влажности материалов волокнистой структуры

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах технологического контроля влажности различных многокомпонентных жидкостей (МКЖ), например, нефти на объектах нефтедобычи или молока в пищевой промышленности

Изобретение относится к производству спичек, в частности к определению влажности спичечной соломки

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности сыпучих веществ

Изобретение относится к области акустических измерений, основанных на бесконтактных методах возбуждения и приема ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к области акустических измерений, основанных на бесконтактных методах возбуждения и приема ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для наблюдения за динамикой изнашивания узла трения в процессе его приработки и (или) эксплуатации, например, в двигателе внутреннего сгорания, коробке передач, редукторе, подшипнике и т.п
Наверх