Датчик погружения антенны гидроакустического средства

Заявляемое изобретение относится к области гидроакустической техники и предназначено для непрерывного автоматического контроля положения антенны гидроакустического средства АНПА относительно водной поверхности. Технический результат заключается в снижении числа ложных срабатываний при движении АНПА по водной поверхности из-за таких факторов, как наличие брызг, конденсированных или выпадающих осадков. Введение второго сигнального электрода, второго подтягивающего резистора и блока сравнения сигналов позволили решить задачу надежного автоматического определения положения антенны гидроакустического средства АНПА относительно водной поверхности. 2 ил.

 

Заявляемое изобретение относится к области гидроакустической техники и предназначено для непрерывного автоматического контроля положения антенны гидроакустического средства автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) относительно водной поверхности.

Определение положения антенны гидроакустического средства относительно водной поверхности является важной задачей, решение которой позволяет своевременно заблокировать или ограничить работу гидроакустического средства на излучение при нахождении антенны в воздухе и, как следствие, исключить ее возможный отказ, вызванный разрушением электроакустического преобразователя в антенне.

Известно устройство контроля, представляющее собой датчик абсолютного давления, например, модель А-1200 компании «Wika Alexander Wiegand SE & Co.KG» (адрес сайта в интернете https://www.wika.ru) и построенное на сравнении результатов определения гидростатического давления с пороговым значением, применительно к решению рассматриваемой задачи - значением атмосферного давления или его допустимыми отклонениями, и формировании по результатам сравнения электрического кодированного сигнала.

К недостаткам данного устройства следует отнести его техническую сложность, зависимость от фактических значений атмосферного давления и его допустимых отклонений в районе плавания АНПА, информация о которых может отсутствовать либо быть получена только после всплытия аппарата, необходимость периодической поверки, опасность загрязнения приемного узла.

Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемым результатам является устройство, входящее в состав забрасываемого эхолота компании «Techsonic Industries, lnc.» (патент США N 6,693,847, опубликованный 17.02.2004 г.) и содержащее изолированные друг от друга погружные общий и сигнальный электроды, подтягивающий резистор, включенный между выходом сигнального электрода и источником постоянного напряжения, причем выход общего электрода подключен на «землю», а выход подтягивающего резистора - к соответствующему входу коммутатора, выходы которого связаны с исполнительными устройствами.

Принцип действия устройства-прототипа основан на разнице электропроводности воздуха и воды и заключается в преобразовании изменения электрического сопротивления между электродами, установленными выше антенны гидроакустического средства, в электрический сигнал заданного уровня, определяющий режим работы коммутатора, при замыкании электрической цепи в результате погружения электродов в воду.

Недостатком устройства-прототипа является низкая надежность, обусловленная тем, что устройство имеет фиксированную настройку на срабатывание, определяемую номинальным значением подтягивающего резистора при заданном пороговом значении электропроводности воды. Таким образом, если фактическая электропроводность воды в районе плавания АНПА окажется меньше порогового значения, то устройство может не сработать, а настройка устройства на срабатывание при минимально возможном значении электропроводности воды может привести к ложным срабатываниям, например, от увеличения токов утечки, вызванных наличием брызг или от конденсированных или выпадающих осадков.

Задача изобретения состоит в обеспечении надежного автоматического определения положения антенны гидроакустического средства АНПА относительно водной поверхности.

Технический результат заключается в снижении числа ложных срабатываний при движении АНПА по водной поверхности из-за таких факторов как наличие брызг, конденсированных или выпадающих осадков.

Для достижения технического результата в известное устройство, содержащее общий и первый сигнальный электроды, первый подтягивающий резистор, включенный между выходом первого сигнального электрода и источником постоянного напряжения, причем выход общего электрода подключен на «землю», введены новые признаки, а именно:

- введены второй сигнальный электрод и второй подтягивающий резистор, включенный между выходом второго сигнального электрода и источником постоянного напряжения;

- введен блок сравнения сигналов, входы которого соединены с выходами первого и второго подтягивающих резисторов, а выход подключен к соответствующему входу коммутатора, выходы которого связаны с блоком электроники гидроакустического средства и системой программного управления и контроля АНПА, при этом общий и первый сигнальный электроды установлены ниже, а второй сигнальный электрод - выше антенны гидроакустического средства.

Заявляемое устройство поясняется чертежами.

На фиг. 1 изображена функциональная схема заявляемого устройства.

На фиг. 2 приведена схема размещения электродов заявляемого устройства на АНПА, перемещающегося по водной поверхности, на примере антенны гидролокатора переднего обзора, а - вид сбоку, б - вид спереди.

Заявляемое устройство (фиг. 1) включает общий 1 электрод, первый 2 и второй 3 сигнальные электроды, первый 4 и второй 5 подтягивающие резисторы, источник 6 постоянного напряжения, блок 7 сравнения сигналов, коммутатор 8.

Общий 1 электрод подключен на «землю». Первый 4 и второй 5 подтягивающие резисторы включены соответственно между выходом первого 2 и второго 3 сигнальных электродов и источником 6 постоянного напряжения. Входы блока 7 сравнения сигналов соединены с выходами подтягивающих резисторов 4 и 5, а выход - с соответствующим входом коммутатора 8 на выходах которого формируются электрические сигналы для выдачи в блок электроники гидроакустического средства и систему программного управления и контроля АНПА (на фиг. 1 не показаны).

Общий 1 и первый 2 сигнальный электроды (фиг. 2) установлены ниже антенны 9 гидроакустического средства так, чтобы при наименьшей осадке АНПА 10 и при качке электроды не выходили из воды. Второй сигнальный электрод 3 установлен выше антенны 9 гидроакустического средства.

Электроды выполнены из токопроводящего стойкого к воздействию морской воды материала, например, латуни. Номинал подтягивающих резисторов составляет 10 МОм. В качестве источника постоянного напряжения можно использовать внешний источник электропитания напряжением 5 В, например, вторичный источник электропитания блока электроники гидроакустического средства или систему энергообеспечения АНПА. Блок сравнения сигналов построен на базе микросхемы 564 ЛА7 В бК0.347.064ТУ1/02, а в качестве коммутатора используется микроконтроллер PIC12C5XX компании «Microchip Technology Incorporated)).

Заявляемое устройство работает следующим образом.

При движении АНПА по водной поверхности общий 1 и первый 2 сигнальный электроды постоянно находятся в воде, при этом с выхода первого подтягивающего резистора 4 на опорный вход блока 7 сравнения сигналов подается сигнал, уровень которого зависит от электропроводности воды в районе плавания. На управляющий вход блока 7 сравнения сигналов поступает сигнал с выхода второго подтягивающего резистора 5. В блоке 7 сравнения сигналов осуществляется сравнение уровней опорного и управляющего входных сигналов. С выхода блока 7 сравнения сигналов формируется сигнал определяющий режим работы коммутатора 8. Когда уровни входных сигналов блока 7 сравнения сигналов равны, т.е. когда электроды 2 и 3 находятся в одинаковой по электропроводности среде, коммутатор 8 генерирует сигналы низкого уровня; если уровень на управляющем входе отличается от уровня на опорном - выходы коммутатора 8 имеют высокий уровень. Поскольку значение электропроводности контакта с брызгами, конденсированными или выпадающими осадками отличается от значения электропроводности контакта с морской или пресной водой, то в блок электроники гидроакустического средства и систему программного управления и контроля АНПА поступают сигналы низкого уровня только в случае полного погружения антенны гидроакустического средства в воду. Сигнал низкого уровня разрешает работу гидроакустического средства на излучение. Если уровни входных сигналов блока 7 сравнения сигналов отличаются, коммутатор 8 генерирует сигналы высокого уровня, один из которых запрещает работу гидроакустического средства на излучение, а второй информирует об этом систему программного управления и контроля АНПА.

Таким образом, заявляемое устройство позволяет автоматически определять положение антенны гидроакустического средства АНПА относительно водной поверхности. Введение в устройство второго сигнального электрода, второго подтягивающего резистора и блока сравнения сигналов позволяет снизить влияние на надежность работы таких факторов, как наличие брызг, конденсированных или выпадающих осадков. Технический результат достигнут.

Датчик погружения антенны гидроакустического средства, который содержит общий и первый сигнальный электроды, первый подтягивающий резистор, включенный между выходом первого сигнального электрода и источником постоянного напряжения, причем выход общего электрода подключен на «землю», отличающийся тем, что в него введены второй сигнальный электрод и второй подтягивающий резистор, включенный между выходом второго сигнального электрода и источником постоянного напряжения, и блок сравнения сигналов, входы которого соединены с выходами первого и второго подтягивающих резисторов, а выход подключен к соответствующему входу коммутатора, выходы которого связаны с блоком электроники гидроакустического средства и системой программного управления и контроля АНПА, при этом общий и первый сигнальный электроды установлены ниже, а второй сигнальный электрод - выше антенны гидроакустического средства.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники, к области кондуктометрии. Сущность: контактный датчик содержит опорный элемент в виде отрезка трубы из непроводящего материала, на котором перпендикулярно оси опорного элемента установлены возбуждающие и измерительные электроды.

Устройство предназначено для измерения удельной электропроводности морской воды непосредственно в среде и может использоваться для измерения в других жидкостях. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред содержит датчик с неэлектропроводным диском, двумя токовыми и n потенциальными электродами, генератор тока, коммутатор, резисторный датчик температуры диска, измеритель сопротивления, измеритель напряжения и микропроцессор, при этом удельная электропроводность жидкости определяется по формуле где - удельная электропроводность жидкости между изолиниями i-го и j-го потенциальных электродов; I - ток в измерительной ячейке; Uij - напряжение между i-ым и j-ым потенциальными электродами; - значение «геометрической константы» ij-й пары потенциальных электродов; n - число потенциальных электродов; N - число используемых пар потенциальных электродов.

Устройство предназначено для измерения удельной электропроводности морской воды непосредственно в среде и может использоваться для измерения в других жидкостях. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред содержит источник тока, измеритель напряжения, датчик с твердым диэлектрическим корпусом в виде стакана и двумя токовыми электродами, при этом в обрамление датчика входят управляемый источник тока, измерители напряжения и сопротивления, источник питания электромагнитов и микропроцессор, удельная электропроводность жидкости определяется по формуле где I - известное значение тока через токовые электроды, U - измеренное значение напряжения между потенциальными электродами, α - температурный коэффициент линейного расширения стакана при увеличении температуры на θ от нулевой, γ - коэффициент линейного сжатия измерительной базы стакана при увеличении внешнего давления на P от нулевого, K - «геометрическая константа» измерительной ячейки датчика при нулевых температуре и давлении.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для распознавания режимов течения газожидкостного потока в горизонтальных трубопроводах в нефтяной, химической, пищевой и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для измерения проводимости и состава растворов, влажности различных сыпучих веществ устройствами с использованием бесконтактных емкостных кондуктометрических датчиков.

Изобретение относится к устройствам для измерения электрической проводимости жидких многокомпонентных, в том числе агрессивных сред, и может быть использовано для контроля и регулирования технических параметров жидких сред по величине электрической проводимости, например для контроля концентрации растворенных в воде солей и др.

Изобретение относится к области электрических измерений. .

Изобретение относится к области промысловой геофизики и предназначено для измерения проводимости и солевой минерализации воды, бурового раствора и пластовой жидкости.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения удельной электропроводности жидких растворов и расплавов в условиях действия внешних (сторонних) источников тока.

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.
Наверх