Устройство для обработки сигнала токовихревого дефектоскопа

 

(11) 443295

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

Союз Советских

Социалистических

Респубпик

К АВТОРСКОМУ СВИДЙТИЛЬСТВУ (61) Зависимое от авт. свидетельства— (22) Заявлено I0. 04.72 (21}I767400/2685 (51) М Кл, Я OIn. 27/00 с присоединением иявки—

Гасударственный намнтет

Совета Министров СССР аа делам изоаретений и отнрытий (32) Приоритет—

Опубликовано?5. 09.743юллетень № 34 (45),дата опубликования описания28.II.7 (5з) УД1 620. I79.I (088.8> (72) Автор. изобретения

Л.Д. Миларе в (7 I) Заявитель (54) УСТРОЙСГВО ОБРАБОТКИ СИГНАЛА ТОКОВИХРЕБОГО

ДЕФЕКТ ОСКОПА

Изобретение относится к обЛаСтИ ИЗМВРИтеЛЬНОй тВХЫИКИ а В частности к обработка сигнала э двфвктоскопии.

Известны устройства обработки сигнала токовихревых двфвктоскопов, содержащие генератор, датчик и вторичную схем обработки сигнала. рти устройства имеют один канал обработки сигнала, содержащий коипвнсаторы.

Целью изобретения является повышение чувствительности и упрощение технологии обработки сигнала, а также автоиатизации процвссае

Для достижения дтой цели В предлагаемою устройство использована двухканальная схвиа обработки сигнала, э которой ииеются два канала: амплитудный и фазовый.

Ампли дный канал состоит из детек: тора, ильтра НЧ, усилителя НЧ .

Фазоты канал состоит из фазотра2

1 щатвля, двух усилителей=ограничителей, фазового детектора, фильтра НЧ и усилителя НЧ

На- чертеже приведена принци5 пиальыая схемка предложенного устройства, гдв обозыачены: I — - генератор; 2 — даичик; 3 — зовращатвль; Ф вЂ” амплитудный детектор

5 — фильтр НЧ ; б — усилитель йЧ ;

10 7-8 - усилитвлй=ограничители; 9азовы детектор; О - фильтр НЧ ;

I усилитель НЧ ; Х2 — коррелятор. устройство работает слвдующин образо@.

15 Сигнал с токовихревого датчика 2 двфвктоскопа поступает на первый канал — ыа амплитудный детектор Ф, который выделяет иодулирующий сйгнал.Зысокочастотная сос20 тавляющая последнего отфильтровывается фильтроц НЧ 5 и усиливается усилителем НЧ 6.

С помощью фазовращатвля 3 фаза опорного сигнала сдвигается

25 Относительно исслвдувиОго HQ 90О °

ПРЕДМЕТ ИЭОБРЕТКНИЯ

Составитель Л» ПИРОЖНИКОВ рсдакторЯ, Нанкина техред А, 3барский

Бакан 309/

Изд. ¹Q

Тираж 65/

Подписное

П1111!1!1И Государственного комитета Совета Министров СССР

ll0 делам изобретениИ и открытий

Москва, 113035, Раушская наб., 4!

1рснприятие »патент», Москва, Г-59, Бережковская наб., 24

Усилители=ограничители 7 и 8 формируют прямоугольныв импульсы, поступающие на фазовый детектор

9, который выделяет фазовую составляющую иодолирующего сигнала, 3ВЧ. =составляющая которого отфйльтровывавтся фильтром НЧ I0, усиливается усилителем НЧ П.Сигналы с обоих усилителей НЧ постчпают на кооовлятоо ы. с помошью агатового,1, устраняется влияние мешающего фактора. йзобрвтенив может быть использовано для неразрушающего контроля в промышленности.

I, Устройство обработки сигнала токовихрввого двфектоскопа, содержащее датчик, генератор, вторичную схему, состоящую из фазовращатвля, амплитудного детектора, двух фильтров НЧ, двух усилителей НЧ двух усилиивлаа=ограничив»лай, а- ии зового детектора, коррелятора, 4 о т л и ч а ю iq в в с я твм, что, с целью автоматизации процесса, повышения чувствительности и упрощения технологии обработки сигнала, вторичная схема выполнена в нде двух каналов, один иэ которых является амплитудным, а другой — фазохым.

2. Устройство по п.I, о т л и— ч а ю щ е в с я твм, что амплитудный канал состоит из подключенного к выходу датчика амплитудного тектора, связанного через фильтр с усилителем генератора фЧ а фазовый канал состоит из питаемого от генератора фазовращателя, связанного через ограничитель с одним из выходов фазового детектора, подключенного к выходу датчика и ко второму выходу фазового детектора второго усилителя=ограничителя и усилителя НЧ ; подключенного через фильтр НЧ к выходу фазового детектора, входы усилителей НЧ обоих кайалов подключены к коррелятору.

Устройство для обработки сигнала токовихревого дефектоскопа Устройство для обработки сигнала токовихревого дефектоскопа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

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 физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В
Наверх