Бесконтактный датчик положения рабочего органа механизма

 

О Й И С А Н И Е (!)6768ЬФ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 02.06.75 (21) 2147980/25-28 с присоединением заявки № (23) Приоритет (51) М.К.

G 01В 7/00

Государственный комитет (43) Опубликовано 30.07.79. Бюллетень № 28 (53) УДК 531.717 (088.8) по делам изобретений и открытий (45) Дата опубликования описания 30.07.79 (72) Авторы изобретения

Ю. А. Судник и В. И. Жильцов

Рязанский сельскохозяйственный институт имени профессора П. А. Костычева (71) Заявитель (54) БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕГО

ОРГАНА МЕХАНИЗМА

Изобретение относйтся к системам автоматического контроля и регулирования и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в частности в автоматических линиях обработки деталей.

Известны датчики систем контроля и регулирования (1).

Указанные датчики включаются непосредственно в цепь питания исполнительных органов, что снижает надежность работы датчиков.

Известен также бесконтактный датчик положения рабочего органа механизма, содержащий магнитоуправляемый контакт с обмоткой подмагничивания, реле контроля с. двумя нормально разомкнутыми и нормально замкнутым контактами, дополнительное реле с времязадающей цепочкой, постоянный магнит, устанавливаемый на рабочем органе механизма, два диода, резистор настройки и источник питания, Реле контроля подключено к одному из полюсов источника питания непосредственно, а к другому — по цепи, состоящей из последовательно соединенных первого диода, обмотки подмагничивания, нормально замкнутого контакта реле контроля и резистора настройки, и цепи, состоящей из первого диода, первого нормально разомкнутого контакта реле контроля и нормально замкнутого контакта дополнительного реле, Второй нормально замкнутый контакт реле контроля подключен между точкой соединения обмотки подмагничивания с нормально замкнутым контактом реле контроля и точкой соединения обмотки реле контроля с полюсом источника питания, а магнитоуправляемый контакт включен в цепь последовательно соединенных реле контроля, второго диода и дополнительного реле (2).

Однако этот датчик недостаточно надежен в работе, что обусловлено включением магнитоуправляемого контакта непосредст15 венно в цепь питания реле контроля и дополнительного реле. Кроме того, надежная работа датчика возможна только при использовании в нем слаботочных реле, что ограничивает его применение.

20 Целью изобретения является повышение надежности датчика путем исключения прохождения тока реле контроля и дополнительного реле через магнитоуправляемый контакт.

25 Для этого предлагаемый датчик снабжен транзисторным ключом, подключенным между точкой соединения резистора времязадающей цепочки с вторым диодом и точкой соединения нормально замкнутого конЗО такта дополнительного реле с нормально

15

55 разомкнутым контактом реле контроля, а магнитоуправляемый контакт включен в базовую цепь транзисторного ключа.

На чертеже показана схема предлагаемого бесконтактного датчика положения рабочего органа механизма, Датчик содержит магнитоуправляемый контакт 1, обмотку 2 подмагничивания, постоянный магнит 3, транзисторный ключ 4, обмотку 5 реле контроля с нормально разомкнутыми контактами 6 и 7 и нормально замкнутым контактом 8, обмотку 9 дополнительного реле с нормально замкнутым контактом 10, конденсатор 11, резисторы 12 и 13, диоды 14 и 15 и переменный резистор 16.

Датчик работает следующим образом.

При отсутствии постоянного магнита 3, установленного на рабочем органе в зоне установки магнитоуправляемого контакта

1, последний разомкнут, и транзисторный ключ 4 закрыт положительным смещением, снимаемым с резистора 13.

Обмотки 5 и 9 реле контроля и дополнительного реле обесточены.

Через переменный резистор 16, нормальпо замкнутый контакт 8, обмотку 2 подмагничивания и обмотку 5 реле контроля протекает ток. При этом поле, создаваемое обмоткой 2 подмагничивания, направлено согласно с полем постоянного магнита 3.

Поток, создаваемый обмоткой 2, устанавливается переменным резистором 16, близким к потоку срабатывания магнитоуправляемого контакта 1.

При подходе постоянного магнита 3 к положени о срабатывания контакта 1 поток его, суммируясь с потоком обмотки 2, вызывает замыкание магнитоуправляемого контакта 1. При этом транзисторный ключ

4 открывается, основное реле 5 срабатывает и через нормально замкнутый 10 и нормально разомкнутый 7 контакты самоблокируется, контакты 6 и 8 реле 5 переключаются, и по обмотке 2 начинает протекать ток, поле которого направлено встречно полю постоянного магнита 3, компенсируя его настолько, что контакт 1 размыкается и транзисторный ключ 4 закрывается, а реле 5 остается включенным. Дополнительное реле 9 при этом не успевает включаться из-за наличия времязадающей цепи, образованной резистором 12 и конденсатором 11, а разделительный диод 15 не позволяет реле

9 включиться при замкнутом контакте 7.

Разделительный диод 14 обеспечивает включение обмотки 2 только после включения реле 5.

При отводе постоянного магнита 3 от тоЧки контроля магнитоуправляемый контакт

1 под действием потока, создаваемого обмоткой 2, вновь замыкается. При этом реле

9 срабатывает и своим нормально замкнутым контактом 10 обесточивает реле 5 и обмотку 2. Датчик вновь подготовлен к работе.

Таким. образом, за счет исключения протекания тока реле контроля и дополнительного реле через магнитоуправляемый контакт срок службы последнего значительно увеличивается, чем обеспечивается повышение надежности датчика.

Формула изобретения

Бесконтактный датчик положения рабочего органа механизма, содержащий магнитоуправляемый контакт с обмоткой подмагничивания, реле контроля с двумя нормально разомкнутыми и нормально замкнутым контактами, дополнительное реле с времязадающей цепочкой, постоянный магнит, устанавливаемый на рабочем органе механизма, два диода, резистор настройки и источник питания, реле контроля подключено к одному из полюсов источника питания непосредственно, а к другому — по цепи, состоящей из последовательно соединенных первого диода, обмотки подмагничивания, нормально замкнутого контакта реле контроля и резистора настройки, и цепи, состоящей из первого диода, первого нормально разомкнутого контакта реле контроля и нормально замкнутого контакта дополнительного реле, второй нормально замкнутый контакт реле контроля подключен между точкой соединения обмотки подмагничивания с нормально замкнутым контактом реле контроля и точкой соединения обмотки реле контроля с полюсом источника питания, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности датчика, он снабжен транзисторным ключом, подключенным между точкой соединения резистора времязадающей цепочки с вторым диодом и точкой соединения нормально замкнутого контакта дополнительного реле с нормально разбмкнутым контактом реле контроля, а магнитоуправляемый контакт включен в базовую цепь транзисторного ключа.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Лгейкин Д. И. Датчики систем контроля и регулирования. M., «Машиностроение», 1965.

2. Авторское свидетельство СССР № 362769, кл. G 01P 13/00, 1971.

676859

Составитель Ь. Ляхов

Техред А. Камышникова

Редактор О. Юркова

Корректор А. Степанова

Типография, пр. Сапунова, 2

Тираж 866 Подписное

О «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, )К-35, Раушская наб., д. 4/5

Бесконтактный датчик положения рабочего органа механизма Бесконтактный датчик положения рабочего органа механизма Бесконтактный датчик положения рабочего органа механизма 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может найти широкое применение в системах неразрушающего контроля и измерений толщины пленочных покрытий

Изобретение относится к средствам обнаружения движения активного устройства относительно поверхности для управления работой этого устройства при обработке поверхности

Изобретение относится к средствам обнаружения движения активного устройства относительно поверхности для управления работой этого устройства при обработке поверхности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для точных измерений в различных областях производства

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока

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 области промысловой геофизики и может быть использовано при строительстве нефтяных и газовых скважин, в частности, при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных скважин, где требуется высокая точность измерения зенитных углов и высокая надежность проведения измерений

Изобретение относится к контролю стрельбы отвернутым способом по воздушным целям на тактических учениях
Наверх