Датчик бровина для измерения перемещений

 

Использование: измерительная техника, преобразователи перемещений, в частности, для измерения размеров. Сущность изобретения: датчик содержит высокочастотный генератор на транзисторе и три индуктивно связанные обмотки, первая из которых включена в коллекторную цепь транзистора и образует вместе со второй положительную обратную связь генератора. Вторая обмотка включена в эмиттерную цепь транзистора. Третья обмотка включена в выходную измерительную цепь датчика и установлена с возможностью перемещения относительно первой. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к преобразователям перемещений, которые могут быть использованы для измерения размеров.

Известен преобразователь перемещений, содержащий катушку индуктивности, относительно которой перемещается сердечник, установленный на подвижном элементе (см. а.с. N247512, кл.G01B 7/10, 1969).

Недостатком этого преобразователя является большая погрешность измерений.

Прототипом изобретения является датчик перемещений, в котором катушка индуктивности с подвижным сердечником подключена к усилителю (см. а.св. N414481, кл. G01B 7/10, 1974).

Недостатком прототипа является сравнительно низкая точность и чувствительность.

Целью изобретения является устранение указанного недостатка.

Указанная цель достигается тем, что в датчике перемещений, содержащем электронный преобразователь с обмоткой индуктивности, относительно которой с возможностью перемещения установлен сердечник, электронный преобразователь выполнен в виде высокочастотного генератора с положительной обратной связью на транзисторе, в эмиттерную и коллекторную цепи которого включены обмотки без сердечников, индуктивно связанные между собой, а в качестве сердечника использована дополнительная обмотка.

Схема датчика преобразователя показана на чертеже и представляет собой высокочастотный (ВЧ) генератор пилообразного тока с положительной обратной связью.

Обмотки L1 и L2 индуктивно связаны между собой. Относительно обмотки L2 с возможностью перемещения установлена обмотка L3. Все обмотки используются без сердечников. Цепочка СэD1 предназначена для запуска генератора, т.е. для изначального отпирания транзистора. В зависимости от вида транзистора (вид перехода) меняется полярность включения диода.

Принцип действия преобразователя поясняется следующим образом. Нетрудно заметить, что генератор (без выходного каскада с обмоткой L3) построен по схеме усилительного каскада. При запуске генератора с помощью цепочки СэD1 на входе, т.е. на обмотке L1, возникает начальное напряжение, которое усиливается транзисторным каскадом. На выходе, т.е. на обмотке L2 возникает повышенное (усиленное) напряжение, которое вследствие индуктивной связи возникает на обмотке L1. Уже повышенное напряжение на обмотке L1 вновь усиливается и поступает на обмотку L2, а с нее вновь на обмотку L1. Таким образом происходит процесс лавинообразного нарастания напряжения. Этот процесс происходит только при наличии индуктивной связи обмотки L2 с обмоткой L3, которая в данном случае играет роль сердечника.

Предельная величина напряжения, возбуждаемого на катушке L2 (предел насыщения), зависит от параметров схемы, величины (U) питания и расстояния между обмотками L2 и L3. Таким образом в собранной схеме это расстояние является единственной переменной величиной, т.е. величина сигнала на обмотке L2 зависит от удаления или приближения к ней обмотки L3, на которой этот сигнал возбуждается и через выпрямительный каскад поступает на индикатор в виде постоянного напряжения.

Следовательно, установив обмотку L3 на подвижном элементе датчика, можно измерять величину перемещения, которая зависит от величины измеряемого параметра.

Поскольку схема построена на ВЧ-генераторе, то неизбежно возникновение частоты. Но т.к. генератор высокочастотный, влияние частотной составляющей будет настолько ничтожным, что на показаниях выходного прибора это влияние никак не сказывается. Эксперименты показывают линейный характер зависимости выходного сигнала от перемещения (расстояния между обмотками L2 и L3).

За счет мультипликативного эффекта расширения изменения выходного сигнала по отношению к изменению расстояния (к перемещению), т.е. к величине измеряемого параметра существенно повышаются точность и чувствительность прибора.

Формула изобретения

Датчик перемещений, содержащий генератор на транзисторе и три индуктивно связанные обмотки, первая из которых включена в коллекторную цепь транзистора и образует вместе со второй положительную обратную связь генератора, а третья обмотка включена в выходную измерительную цепь датчика, отличающийся тем, что генератор выполнен высокочастотным, вторая обмотка включена в эмиттерную цепь транзистора, а третья обмотка установлена с возможностью перемещения относительно первой.

РИСУНКИ

Рисунок 1

RH4A - Выдача дубликата патента Российской Федерации на изобретение

Дата выдачи дубликата: 17.04.2006

Наименование лица, которому выдан дубликат:Бровин Владимир Ильич (RU)

Извещение опубликовано: 20.06.2006        БИ: 17/2006




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гальванотехнике и может быть использовано для контроля толщины покрытия деталей в процессе электроосаждения материала покрытия в гальванической ванне

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет исключить погрешность измерения толщины пленки, связанную с измерением влажности диэлектрического материала, из которого она изготовлена

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для проверки и калибровки приборов для измерения толщины металлического покрытия в отверстиях печатных плат

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность емкостного датчика измерителя толщины изоляционного покрытия на проводящем основании

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам настройки и проверки толщиномеров покрытий, и может быть использовано в метрологии для создания образцовых средств измерений, а также в других областях техники для изготовления калиброванных деталей трубчатой формы

Изобретение относится к технике неразрушающих методов контроля и может быть использовано для измерения толщины электропроводящего покрытия на диэлектрическом основании и толщины диэлектрического покрытия на электропроводящем основании

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и повышает точность измерения за счет учета количества паров воды в газособирающем сосуде и сокращения временных интервалов в течение которых информация о снимаемом слое отсутствует

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