Устройство для преобразования параметров индуктивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике. Технический результат: повышение чувствительности. Сущность: устройство содержит генератор импульсов, выход которого соединен с измерительным и опорным плечами индуктивного датчика, схему, обеспечивающую выделение импульса рассогласования между длительностями переходных процессов в измерительном и опорных плечах. Длительность импульса рассогласования определяется разностью параметров катушек индуктивности измерительного и опорного плеча. Каждое из плеч датчика содержит катушку индуктивности, транзистор и конденсатор. Базы транзисторов соединены с выходом генератора импульсов. Сигнальные концы катушек индуктивности подключены к эмиттерам транзисторов и к входам сравнения компараторов. Другие концы катушек подключены к общей шине. Между коллекторами и эмиттерами транзисторов включены конденсаторы. Коллекторы обоих транзисторов подключены к источнику напряжения. 3 ил.

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах контроля технологических процессов, осуществляющих измерения механических и магнитных величин с помощью датчиков индуктивного типа.

Среди существующих устройств преобразования параметров индуктивных датчиков имеются устройства, принцип действия которых основан на преобразовании параметров датчика в длительность переходного процесса (Шляндин В.М. Цифровые измерительные устройства. - М.: Высш. школа, 1981). Данные устройства отличаются высоким быстродействием по сравнению с аналогичными устройствами, использующими мостовые схемы или схемы на основе колебательного LC-контура, хотя и уступают последним по чувствительности и точности измерений.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является выбранное в качестве прототипа устройство преобразования параметров датчиков индуктивного и резисторного типов (Патент РФ №2168728 Способ и устройство преобразования сигналов от датчиков индуктивного и резисторного типов / Б.И. №16, 2001 г.). В данном устройстве индуктивный датчик состоит из измерительного и опорного плеч, каждое из которых включает в себя параллельно соединенные катушку индуктивности, резистор и диод с большим временем восстановления обратного сопротивления. Кратковременный импульс тока возбуждает в измерительном и опорном плечах датчика переходные процессы, длительность которых зависит от параметров катушек индуктивности. С помощью компаратора и схемы “Исключающее ИЛИ” выделяют импульс рассогласования, длительность которого с помощью интегратора преобразуют в напряжение и далее с помощью АЦП - в цифровой код.

У прототипа и заявляемого изобретения имеются следующие сходные признаки: оба используют один и тот же принцип действия, основанный на преобразовании параметров датчика в длительность переходного процесса; в обоих устройствах датчик состоит из измерительного и опорного плеч, каждое их которых содержит катушку индуктивности; в обоих устройствах разность длительностей переходных процессов в измерительном и опорном плечах преобразуется в длительность импульса рассогласования.

Недостатком прототипа является то, что использование в измерительном и опорном плечах датчика параллельно соединенных катушки индуктивности, резистора и диода, позволяя обеспечить высокое быстродействие устройства, не дает возможности получить высокую чувствительность, присущую устройствам, использующим мостовые схемы или схемы на основе колебательного LC-контура.

Технический результат - повышение чувствительности преобразователя параметров индуктивных датчиков - достигается тем, что в отличие от прототипа в заявляемом устройстве каждое из плеч датчика содержит транзистор Тi (i=1, 2), к эмиттеру которого подключена катушка индуктивности Li, а между коллектором и эмиттером включен конденсатор Сi (фиг.1). Подача кратковременного электрического импульса U0 на базу транзисторов T1 и Т2 вызывает в измерительном и опорном плечах датчика переходные процессы (сигналы U1 и U2), длительность которых зависит от параметров катушек индуктивности. Чувствительность преобразователя определяется отношением Δτ/ΔL, где Δτ и ΔL изменение длительности переходного процесса и изменение индуктивности катушки соответственно. Как показали результаты схемотехнического моделирования, чувствительность у заявляемого изобретения существенно выше, чем у устройства-прототипа.

Структурная схема устройства представлена на фиг.2. Устройство включает в себя генератор импульсов 1, выход которого подключен к базам транзисторов измерительного и опорного плеч датчика T1 и Т2, к эмиттерам транзисторов подключены сигнальные концы катушек индуктивности L1 и L2, другие концы катушек подключены к общей шине, а между коллекторами и эмиттерами транзисторов включены конденсаторы C1 и C2, при этом коллекторы подключены к источнику напряжения +Un; компараторы 2 и 3, первые входы сравнения которых соединены с сигнальными концами катушек индуктивности датчика, а вторые входы сравнения - с общей шиной; два JK-триггера 4 и 5, тактовые входы которых соединены с выходами компараторов, входы сброса триггеров - с выходом генератора импульсов, а выходы триггеров - с двумя входами схемы “Исключающее ИЛИ 6”; схему “Логическое И” 7, один вход которой соединен с выходом схемы “Исключающее ИЛИ”, а другой вход - с выходом генератора счетных импульсов 8; совокупность последовательно соединенных счетчиков 9 и 10, входы сброса которых соединены с выходом генератора импульсов, тактовый вход первого счетчика - с выходом схемы “Логическое И”, а вывод окончания счета первого счетчика - с тактовым входом второго счетчика.

Работу преобразователя поясняют временные диаграммы напряжений, представленные на фиг.3. Электрический импульс U0 возбуждает в измерительном и опорном плечах датчика переходные процессы U1 и U2. Длительности переходных процессов τ1 и τ2, определяемые моментом времени перехода напряжений U1 и U2 через нулевой уровень, зависят от параметров катушек индуктивности L1 и L2. Компаратор 2 измерительного плеча преобразует аналоговый сигнал U1 в импульсы U3 ТТЛ-логики. Аналогичное преобразование осуществляет компаратор 3 опорного плеча. С помощью JK-триггера 4, устанавливаемого в исходное состояние импульсом U0, выделяют момент времени τ1, при котором выходной сигнал триггера U4 принимает значение лог.1. Аналогичное преобразование осуществляет триггер 5, выделяя длительность переходного процесса в опорном плече, т.е. момент времени τ2, при котором выходной сигнал триггера 5 принимает значение лог.1. С помощью схемы “Исключающее ИЛИ” 6 из сигналов с выходов триггеров выделяют импульс рассогласования U5, длительность которого определяется разностью параметров катушек индуктивности измерительного и опорного плеч датчика. Преобразование длительности импульса рассогласования в цифровой код осуществляют с помощью схемы “Логическое И” 7, на один из входов которой поступает импульс рассогласования, а на другой - счетные импульсы с выхода генератора счетных импульсов 8. Импульсы с выхода схемы “Логическое И” поступают на вход счетчика 9. При переполнении счетчика 9 соответствующий импульс переполнения поступает на вход счетчика 10, что позволяет расширить разрядность цифрового кода. Установку счетчиков в исходное состояние осуществляет импульс U0 с выхода генератора 1.

Положительный эффект данного технического решения состоит в том, что использование в качестве чувствительного элемента индуктивного датчика транзистора с катушкой индуктивности в эмиттерной цепи и конденсатора, включенного между коллектором и эмиттером, вместо чувствительного элемента из параллельно соединенных катушки индуктивности, резистора и диода позволяет существенно повысить чувствительность преобразователя параметров индуктивных датчиков.

Устройство для преобразования параметров индуктивных датчиков, включающее в себя генератор импульсов, выход которого соединен с измерительным и опорным плечами индуктивного датчика; два компаратора, первые входы сравнения которых соединены с сигнальными концами катушек индуктивности датчика, а вторые входы сравнения - с общей шиной; два JK-триггера, тактовые входы которых соединены с выходами компараторов, входы сброса триггеров - с выходом генератора импульсов, а выходы триггеров - с двумя входами схемы “Исключающее ИЛИ”; схему “Логическое И”, один вход которой соединен с выходом схемы “Исключающее ИЛИ”, а другой вход - с выходом генератора счетных импульсов; совокупность последовательно соединенных счетчиков, входы сброса которых соединены с выходом генератора импульсов, тактовый вход первого счетчика - с выходом схемы “Логическое И”, а вывод окончания счета первого счетчика - с тактовым входом второго счетчика, отличающееся тем, что каждое из плеч датчика включает в себя катушку индуктивности, транзистор и конденсатор, при этом базы транзисторов соединены с выходом генератора импульсов, сигнальные концы катушек индуктивности подключены к эмиттерам транзисторов и к входам сравнения компараторов, а другие концы катушек - к общей шине, между коллекторами и эмиттерами транзисторов включены конденсаторы, а коллекторы обоих транзисторов подключены к источнику напряжения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров поглощающих низкоимпедансных диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь композиционных материалов, характеризующихся большими значениями комплексной относительной диэлектрической проницаемости и проводимости.

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров поглощающих низкоимпедансных диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь композиционных материалов, характеризующиеся большими значениями комплексной относительной диэлектрической проницаемости и проводимости.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения концентрации смесей различных веществ, находящихся в емкостях (технологических резервуарах, измерительных ячейках и т.п.).

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля параметров материалов, веществ, изделий и может быть использовано как при изучении их физико-механических свойств, так и в технологических процессах для оценки их качества (наличия) по величине их диэлектрического параметра.

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, а именно к устройствам для прецизионного измерения электрических емкостей. .

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения параметров электрических цепей, в диэлькометрии, кондуктометрии, при измерении параметров бесконтактных емкостных и индуктивных датчиков.

Изобретение относится к области измерительной техники. .
Изобретение относится к области измерения электрических величин в СВЧ-диапазоне. .

Изобретение относится к физическим методам исследования состояния воды и ее растворов в различных объектах и может использоваться при решении фундаментальных и прикладных проблем водных систем.

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано, например, для проверки качества твердых и жидких электроизоляционных материалов. .

Изобретение относится к способам измерения диэлектрической проницаемости, а также толщины диэлектрических пластин и может быть использовано для контроля и регулирования состава и свойств материалов в процессе их производства и эксплуатации

Изобретение относится к измерениям диэлектрической и магнитной проницаемостей, а также толщины спиновых покрытий на поверхности металла и может быть использовано при контроле состава и свойств жидких и твердых сред в химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности, а также в системах оперативного измерения и контроля нефтепродуктов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности для измерения и контроля диэлектрической постоянной
Изобретение относится к области измерения электрических величин и может быть использовано в производстве существующих и новых поглощающих низкоимпедансных материалов типа углепластиков, применяемых в СВЧ диапазоне, а также для контроля электрических параметров диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь

Изобретение относится к измерительной технике и может быть иcпользовано при автоматическом контроле и измерении влагосодержания почвогрунтовых сред в области гидромелиорации, влажности зернобобовых культур агропромышленных производств, а также концентрации примесей двухфазных жидких сред, например концентрации сухих продуктов при варке сиропов в пищевой промышленности

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для определения диэлектрических характеристик ферритовых материалов при различных температурах в широком диапазоне частот измерительного сигнала

Изобретение относится к способам измерения диэлектрической проницаемости, а также толщины диэлектрических покрытий и может быть использовано для контроля и регулирования состава и свойств материалов в процессе их производства и эксплуатации

Изобретение относится к способам измерения электрофизических и геометрических параметров диэлектрических покрытий на металлической подложке

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в средствах для измерения свойств и состава веществ конденсаторными датчиками
Наверх