CN1922492B - 对旋转速度进行非接触测量的方法和设备 - Google Patents

对旋转速度进行非接触测量的方法和设备 Download PDF

Info

Publication number
CN1922492B
CN1922492B CN2005800054636A CN200580005463A CN1922492B CN 1922492 B CN1922492 B CN 1922492B CN 2005800054636 A CN2005800054636 A CN 2005800054636A CN 200580005463 A CN200580005463 A CN 200580005463A CN 1922492 B CN1922492 B CN 1922492B
Authority
CN
China
Prior art keywords
resonance frequency
oscillatory circuit
signal
frequency
proximity sensor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2005800054636A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1922492A (zh
Inventor
F·赫鲁布斯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Micro Epsilon Messtechnik GmbH and Co KG
Original Assignee
Micro Epsilon Messtechnik GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Micro Epsilon Messtechnik GmbH and Co KG filed Critical Micro Epsilon Messtechnik GmbH and Co KG
Publication of CN1922492A publication Critical patent/CN1922492A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1922492B publication Critical patent/CN1922492B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P3/00Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
    • G01P3/42Devices characterised by the use of electric or magnetic means
    • G01P3/44Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed
    • G01P3/48Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed by measuring frequency of generated current or voltage
    • G01P3/481Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed by measuring frequency of generated current or voltage of pulse signals
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/08Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices
    • G01V3/10Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices using induction coils
    • G01V3/101Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices using induction coils by measuring the impedance of the search coil; by measuring features of a resonant circuit comprising the search coil
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/94Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the way in which the control signals are generated
    • H03K17/945Proximity switches
    • H03K17/95Proximity switches using a magnetic detector
    • H03K17/9502Measures for increasing reliability
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/94Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the way in which the control signals are generated
    • H03K17/945Proximity switches
    • H03K17/95Proximity switches using a magnetic detector
    • H03K17/952Proximity switches using a magnetic detector using inductive coils
    • H03K17/9537Proximity switches using a magnetic detector using inductive coils in a resonant circuit
    • H03K17/954Proximity switches using a magnetic detector using inductive coils in a resonant circuit controlled by an oscillatory signal
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03JTUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
    • H03J2200/00Indexing scheme relating to tuning resonant circuits and selecting resonant circuits
    • H03J2200/10Tuning of a resonator by means of digitally controlled capacitor bank
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03JTUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
    • H03J2200/00Indexing scheme relating to tuning resonant circuits and selecting resonant circuits
    • H03J2200/15Tuning of resonator by means of digitally controlled inductor bank

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Abstract

本发明涉及以非接触方法测量速度的方法和设备,包括根据涡电流原理工作的近程传感器(3)。该近程传感器(3)包括电感器和并联的电容器,形成可由外部激励的振荡电路(6),当待测对象靠近所述近程传感器(3)时,所述振荡电路(6)的谐振频率发生可被探测的变化。关于用于多个不同几何外形的待测对象的测量速度的常量灵敏度,本发明特征在于:振荡电路(6)的谐振频率和/或所述振荡电路(6)的激励频率被控制为始终使用所述振荡电路的谐振频率或使用接近于所述谐振频率的频率对振荡电路进行激励。振荡电路的频率离开激励振荡器频率的偏移被相位比较器探测得到。控制电路控制可变或可切换电容器或电感器。或者,振荡器可以实现为VCO。

Description

对旋转速度进行非接触测量的方法和设备
技术领域
本发明涉及使用根据涡电流原理工作的近程传感器对旋转速度进行非接触测量的方法和设备,其中该近程传感器包括并联的电感器和电容器,形成可由外部激励的振荡电路,当被测对象靠近该近程传感器时,该振荡电路的谐振频率发生可感知的变化。
背景技术
根据经验,对于高速旋转涡轮(尤其是对于涡轮增压器)的旋转速度的非接触测量的最有效的测量原理是使用根据涡电流原理工作的传感器从每个单独涡轮叶片获取数据。该种方法的优点如下:除了别的优点以外,有一个优点是,即使在极低的旋转速度下也存在有测量信号;另一个优点是,最高允许旋转速度在理论上是无限制的。这很重要,因为在现代涡轮增压器中,根据增压器的大小,可以达到最高400,000转每分钟的旋转速度。在该旋转速度之下,在转子外直径处的圆周速度超过600m/s。此外,该测量几乎没有延迟。
根据涡电流原理的非接触测量方法的其它优点是归因于不对涡轮增压器的效率产生影响并且只对增压器的几何外形存在最小的干扰。此外,该测量原理对污垢不敏感、不产生泄漏问题、并且可以容易地控制在涡轮增压器的压缩机端产生的-40℃至200℃的温度。
通常涡轮(尤其是涡轮增压器)根据应用领域的不同存在各种大小。通常情况下的增压器大小范围从小型旅客车辆引擎中大约25mm的压缩机轮直径到商用车辆中的超过200mm。与此同时,通常的叶片厚度范围从大约0.2mm直到2mm。根据这些给出的尺寸,在单个叶片之间获得的检测距离是大约0.2mm到2mm。
除了现有涡轮增压器的不同几何外形、尺寸以及规格外,也需要考虑到材料成分的不同。在大多数涡轮增压器中,叶片是由铝制成的,而钛正被越来越多地开始使用。在通常情况下,传感器设计必须适配于涡轮增压器的特定结构以及特定材料成分。传感器设计对特定测量环境的不恰当适应在某种情况下会导致测量精度的骤降。
发明内容
本发明的目的是给出用于对介绍中所罗列出的旋转速度类型进行非接触测量的方法和设备,其中可以对多个不同几何外形的待测对象的进行旋转速度测量,并且其灵敏度几乎保持恒定。
本发明的对旋转速度的非接触测量方法通过一种使用根据涡电流原理工作的近程传感器对旋转速度进行非接触测量的方法达到了上述目的,其中所述近程传感器包括:并联的电感器和电容器,形成由外部激励的振荡电路,当待测对象靠近所述近程传感器时,所述振荡电路的谐振频率发生可被探测的变化,其特征在于,所述振荡电路的谐振频率和/或所述振荡电路的激励频率被控制作为对所述谐振频率的缓慢变化的反应,以始终使用所述振荡电路的谐振频率或使用接近于所述谐振频率的频率对所述振荡电路进行激励,并且将高速的变化探测为用于旋转速度测量的测量信号,并且其中将所述谐振频率选择为高,以使对所述振荡电路的信号的解调期间,评估测量信号的幅度在预定时间期间内的变化。由此,该方法特征在于振荡电路的谐振频率和/或振荡电路的激励频率被控制为始终使用振荡电路的谐振频率或使用接近于其谐振频率的频率对振荡电路进行激励。
关于设备,通过一种使用根据涡电流原理工作的近程传感器对旋转速度进行非接触测量的设备实现了介绍所列出的目的,其中所述近程传感器包括:并联的电感器和电容器,形成由外部激励的振荡电路,当待测对象靠近所述近程传感器时,所述振荡电路的谐振频率发生可被探测的变化,其特征在于,所述振荡电路的谐振频率和/或所述振荡电路的激励频率被控制作为对所述谐振频率的缓慢变化的反应,以始终使用所述振荡电路的谐振频率或使用接近于所述谐振频率的频率对所述振荡电路进行激励,并且将高速的变化探测用于旋转速度测量的测量信号,并且其中将所述谐振频率选择为高,以使对所述振荡电路的信号的解调期间,评估测量信号的幅度在预定时间期间内的变化。由此,用于旋转速度的非接触测量的设备的特征在于振荡电路的谐振频率和/或振荡电路的激励频率被控制为始终使用振荡电路的谐振频率或使用接近于它的谐振频率的频率对振荡电路进行激励。
根据本发明,可以理解的是对旋转速度的测量的灵敏度很大程度上取决于近程传感器在理想状态下适配于待测对象的几何外形和材料成分。此外,可以认识到的是,无视于以前的实践,由于不同几何外形和规格的涡轮增压器需要多种不同的传感器设计,可以使用一种单一的传感器设计来实现在不同涡轮增压器的测量中的灵敏度尽可能保持为常量。为此,根据本发明将振荡电路的谐振频率和/或振荡电路的激励频率控制为始终使用振荡电路的谐振频率或至少使用接近于它的谐振频率对振荡电路进行激励。这样,近程传感器一直工作在最大灵敏度的范围内。这样可以补偿并消除制造误差、不同安装环境、由安装、缓慢的、关于温度的变化、长期效果等导致的感应误差产生的影响,并可以探测到由于单个叶片经过时产生的高速变化。
在特定实施例的较佳形式中,对谐振频率和/或激励频率的控制是在调节中完成的。调节提供了如下优点:使用合适的调节变量,可以获得高精度的谐振频率适配以及足够的速度,而没有外界的干扰。
有优势的是通过振荡器来激励振荡电路。为了探测谐振频率的变化,可以测量振荡器信号和振荡电路信号之间的相位差。尤其是,可以通过鉴相器对相位差进行测量,鉴相器可以形成为最简单的形式,诸如乘法器。相位差信号可随后被提供为测量信号。
可将相位差信号与电路元件产生的理论值进行比较。有优势的是,提供对应于零相位差的理论值。
对于特别的高灵敏度,尤其需要考虑振荡线路的线圈质量。与此同时,有优势地选择传感器线圈和传感器电容器使得谐振频率的变化尽可能的大,该变化是由涡轮叶片靠近近程传感器而造成的。
尤其是,由待测的最高旋转速度、最小传感器、最窄叶片、以及最大探测距离导致的信号持续时间在大约一微秒范围内。为了在振荡电路的信号解调时容易地探测到一微秒区间内的信号变化,有优势的是将谐振频率选择为相对高,即,较佳地大于1MHz。在实际操作中大约3MHz的谐振频率已经被证明是合适的。
关于振荡电路谐振频率的重新调节,可想到有多种方法。因此,例如,可以将可控电容器集成在振荡电路中,可控电容器的电容根据从相位差信号和理论值的比较产生的参考值而变化。例如,可控电容器可以是可变电容二极管。
振荡电路谐振频率的重新调节的另一个可能方法是连接一个可控电感器,可控电感器的电感也可改变(参考先前所述的可控电容器)。两种方法,可控电容器和可控电感器,都提供了连续调节的优势。可控电感器和可控电容器可以以并联电路和串联电路的形式被集成在振荡电路中。
在一个更详细的实施例的结构中,可以连接或断开具有不可变电容的附加电容器和/或具有不可变电感的线圈。连接或断开也是根据相位差信号和理论值之间的比较获得的参考值来完成的。由此,以离散增量对谐振频率进行调节是可行的。同样在该变化中,并联电路和串联电路都是可行的。
除了谐振频率,振荡电路的激励频率也可根据相位差信号和理论值之间的比较获得的参考值来改变,其中,为此振荡器可以被特别实现为压控或流控振荡器。或者,振荡器可以是数字信号处理器(DSP)。因为DSP的高分辨率,可以对振荡电路的激励频率进行高精度适配。一个将振荡器实现为DDS(直接数字合成)发生器的实施例也可达到相同效果。
附图说明
有各种可行方式来有优势地发展并扩展本发明的教导。为此,一方面参考权利要求书,另一方面在附图的帮助下参考下文对本发明的实施例示例的解释。根据对本发明的较佳实施例示例的解释并参考附图,也大致地解释了本教导的较佳发展和扩展。在附图中:
图1是示出使用根据涡电流原理工作的近程传感器对旋转速度进行非接触测量的布置的基本设计的示意图;
图2是示出根据本发明的包括可控电容器的设备的第一实施例的框图;
图3是示出根据本发明的包括可控电感器的设备的第二实施例的框图;
图4是示出根据本发明的包括可连接电容器的设备的第三实施例的框图;
图5是示出根据本发明的包括可连接电感器的设备的第四实施例的框图;
图6是示出根据本发明的包括可控振荡器的设备的第五实施例的框图;
图7是示出根据本发明的包括数字信号处理器的设备的第六实施例的框图。
具体实施方式
图1是示出使用根据涡电流原理工作的近程传感器对旋转速度进行非接触测量的布置的基本设计的示意图。图中表示的是涡轮增压器的旋转涡轮1。距离涡轮1的叶片2一段距离放置有近程传感器3,近程传感器3包括线圈4和平行电容器5。线圈4和平行电容器5形成了振荡电路6,振荡电路6的谐振频率被选择为谐振频率的变化尽可能的大,该变化是由增压器叶片2的靠近而产生的。
振荡电路6受到振荡器7的激励。通过阻抗8向振荡电路6提供振荡器信号。阻抗8较佳地实现为欧姆电阻。然而,也可使用电感器或电容器或不同阻抗的组合。
为了探测谐振频率的变化,使用鉴相器11测量振荡器信号9和振荡电路6的信号10之间的相位差。鉴相器11被实现为模拟乘法器。鉴相器11的输出提供相位差信号12,用于后续处理。
图2示意性示出根据本发明的用于对旋转速度进行非接触测量的设备的第一实施例的框图。与图1中相同的组件由相同的标号来表示。将鉴相器11输出处提供的相位差信号12与理论值13进行比较。理论值13是使用电路元件14而生成的并对应于相位差零。当相位差信号12偏离理论值13时,调节或控制电路15重新调节或重新控制振荡电路6的谐振频率,直到相位差再次为零或接近零。当涡轮1的单个叶片2在正常操作中通过时,产生一平均相位偏移,该平均相位偏移也由调节或控制电路15补偿为零。因此,最大可能灵敏度经常被自动设置而独立于在特定实际单个情况中有效的所有因素。测量方法因此允许在多个不同的涡轮增压器中使用相对小型的近程传感器3。
为了改变振荡电路6的谐振频率,所述振荡电路6被扩展为包括可控电容器16。在所示实施例中,并联可控电容器16(实现为可变电容二极管17)其中串联电路也是可行的。根据本发明,要求的调节或控制时间在最优化情况下在大约0.1到1秒范围内。相位的高速变化(在叶片2通过的时候发生的)由合适的电路18来进一步处理以形成实际测量信号19。
概括来说,图3基本示出了与图2相同的设计。对比于图2中实施例的形成,对振荡电路6的谐振频率的调节或控制不通过可变电容二极管17来完成,而是通过可控电感器20来完成。串联电感器20,在此并联连接也是可行的。
图4示出附加实施例,其中振荡电路6的谐振频率也可被调节或控制。对比于图2和图3中振荡电路6的谐振频率可以连续变化的实施例,在图4所示的实施例示例中,谐振频率的变化实现为离散增加。为此,振荡电路6被扩展为包括多个电容器21,其中每个电容器的电容都是不可改变的。为了重新调节振荡电路6的谐振频率,可以根据所探测的相位差连接或断开一个或多个电容器21。示出了电容器21的并联电路,其中串联电路,或者并联和串联电路的组合也都是可行的。
图5基本示出了与图4的实施例示例相同的方法,但是替代电容器21,可以连接或断开附加线圈22。组合可连接的电容器21和可连接的线圈22的实施例也是可行的。无论如何,所需的是,通过连接或断开电容器21和/或线圈22,可以以尽可能细致的增量改变振荡电路6的谐振频率。
图6示出一实施例示例,其中不改变振荡电路6的谐振频率,而是改变激励振荡电路6的振荡器的频率。其中,振荡器7被形成为压控振荡器(VCO)(23),在其它方面,测量方法按照图2所述的方法。
最后,图7示出一实施例示例,其中数字振荡器7被用于激励振荡电路6。尤其是,数字振荡器7被实现为数字信号处理器(DSP)24。DSP 24允许执行高分辨率的频率调节。或者,数字振荡器7可以是,例如,DDS信号发生器。
最后,可以理解的是在此所讨论的实施例示例仅仅解释了所要求的教导,但不将该教导限制在所描述的实施例示例中。

Claims (13)

1.一种使用根据涡电流原理工作的近程传感器(3)对旋转速度进行非接触测量的方法,其中所述近程传感器(3)包括:并联的电感器和电容器,形成由外部激励的振荡电路(6),当待测对象靠近所述近程传感器(3)时,所述振荡电路(6)的谐振频率发生可被探测的变化,
其特征在于,所述振荡电路(6)的谐振频率和/或所述振荡电路(6)的激励频率被控制作为对所述谐振频率的缓慢变化的反应,以始终使用所述振荡电路的谐振频率或使用接近于所述谐振频率的频率对所述振荡电路(6)进行激励,并且将高速的变化探测为用于旋转速度测量的测量信号,并且
其中将所述谐振频率选择为高,以使对所述振荡电路(6)的信号(10)的解调期间,评估测量信号的幅度在预定时间期间内的变化。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述控制是以调节形式执行的。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述振荡电路(6)由振荡器(7)来激励。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,测量振荡器信号(9)和所述振荡电路的信号(10)之间的相位差以探测所述谐振频率的变化。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,通过鉴相器(11)来测量所述相位差。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,在鉴相器(11)的输出处提供相位差信号(12)。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,将所述相位差信号(12)与理论值(13)进行比较。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述理论值(13)对应于所述相位差为零。
9.如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,通过改变已连接的可控电容器(16)的电容,根据所述相位差信号(12)与所述理论值(13)的偏移调节所述谐振频率。
10.如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,通过改变已连接的可控电感器(20)的电感,根据所述相位差信号(12)与所述理论值(13)的偏移调节所述谐振频率。
11.如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,通过连接或断开附加电容器(21)和电感器(22),根据所述相位差信号(12)与所述理论值(13)的偏移调节所述谐振频率。
12.如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,根据所述相位差信号(12)与所述理论值(13)的偏移调节所述激励频率。
13.一种使用根据涡电流原理工作的近程传感器(3)对旋转速度进行非接触测量的设备,其中所述近程传感器(3)包括:并联的电感器(4)和电容器(5),形成由外部激励的振荡电路(6),当待测对象靠近所述近程传感器(3)时,所述振荡电路(6)的谐振频率发生可被探测的变化,
其特征在于,所述振荡电路(6)的谐振频率和/或所述振荡电路(6)的激励频率被控制作为对所述谐振频率的缓慢变化的反应,以始终使用所述振荡电路(6)的谐振频率或使用接近于所述谐振频率的频率对所述振荡电路(6)进行激励,并且将高速的变化探测用于旋转速度测量的测量信号,并且
其中将所述谐振频率选择为高,以使对所述振荡电路(6)的信号(10)的解调期间,评估测量信号的幅度在预定时间期间内的变化。
CN2005800054636A 2004-03-08 2005-03-07 对旋转速度进行非接触测量的方法和设备 Expired - Fee Related CN1922492B (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102004011536 2004-03-08
DE102004011536.2 2004-03-08
DE102004047116A DE102004047116A1 (de) 2004-03-08 2004-09-27 Verfahren und Vorrichtung zur berührungslosen Drehzahlmessung
DE102004047116.9 2004-09-27
PCT/DE2005/000396 WO2005088316A1 (de) 2004-03-08 2005-03-07 Verfahren und vorrichtung zur berührungslosen drehzahlmessung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1922492A CN1922492A (zh) 2007-02-28
CN1922492B true CN1922492B (zh) 2010-07-21

Family

ID=34964919

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2005800054636A Expired - Fee Related CN1922492B (zh) 2004-03-08 2005-03-07 对旋转速度进行非接触测量的方法和设备

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7265542B2 (zh)
EP (1) EP1723434B1 (zh)
JP (1) JP5403911B2 (zh)
CN (1) CN1922492B (zh)
DE (1) DE102004047116A1 (zh)
WO (1) WO2005088316A1 (zh)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006045279A1 (de) 2006-01-31 2007-08-09 Micro-Epsilon Messtechnik Gmbh & Co. Kg Schaltung zum Einstellen einer Impedanz
US8405384B1 (en) * 2007-02-20 2013-03-26 Zulia Technologies Inc. Non-contact tachometer and sensor
DE102007013251B4 (de) 2007-03-20 2019-08-29 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung eines Abgasturboladers einer Brennkraftmaschine
DE202007006510U1 (de) * 2007-05-08 2008-09-18 Brose Fahrzeugteile Gmbh & Co. Kommanditgesellschaft, Hallstadt Schaltungseinheit für einen frequenzbasierten Sensor sowie frequenzbasierter Sensor
US8149000B2 (en) * 2007-08-31 2012-04-03 Standard Microsystems Corporation Detecting closure of an electronic device using capacitive sensors
GB0718005D0 (en) * 2007-09-14 2007-10-24 Oxford Rf Sensors Ltd Totor blade sensor
US8154278B2 (en) * 2008-01-26 2012-04-10 Pepperl+Fuchs, Inc. Metal face inductive proximity sensor
US8775548B2 (en) * 2008-06-27 2014-07-08 Microsoft Corporation Extending sharing options of local computing resources
US20110214660A1 (en) * 2010-03-08 2011-09-08 Gillespie Timothy Andrew System for monitoring a cooling fan of an appliance
GB2495104A (en) * 2011-09-28 2013-04-03 Oxford Rf Sensors Ltd Rotor blade sensor
CZ304363B6 (cs) * 2013-02-07 2014-03-26 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická Zařízení pro automatické testování výkonových kondenzátorů
CA2847756C (en) 2013-03-28 2019-11-19 Robert Bosch Gmbh Switched band-pass filter
US9274075B2 (en) 2014-01-30 2016-03-01 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Proximity sensor detecting metallic and non-metallic objects
RU2567443C1 (ru) * 2014-06-16 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения частоты вращения
US20160121420A1 (en) * 2014-11-03 2016-05-05 Illinois Tool Works Inc. System and method for measuring rotation of a wire feed mechanism
GB2546331A (en) * 2016-01-18 2017-07-19 Univ Oxford Innovation Ltd Reactance measurement
US11053875B2 (en) 2016-02-10 2021-07-06 Garrett Transportation I Inc. System and method for estimating turbo speed of an engine
DE102016203010B4 (de) 2016-02-25 2018-09-13 Volkswagen Aktiengesellschaft Abgasturbolader mit einem Verdichtergehäuse und einem Drehzahlsensor
CN106093457B (zh) * 2016-08-12 2020-02-11 安徽容知日新科技股份有限公司 转速传感器
CN106896237A (zh) * 2017-01-11 2017-06-27 深圳市燕麦科技股份有限公司 一种手机直流马达转速测量方法与装置
FR3085398B1 (fr) 2018-09-03 2021-04-30 Continental Automotive France Dispositif et procede de detection d'intention de verrouillage ou de deverrouillage d'un ouvrant de vehicule automobile
DE102018121560A1 (de) * 2018-09-04 2020-03-05 Thyssenkrupp Ag Hochauflösende Induktions-/Frequenzmessung mit einem langsamen Mikrokontroller
DE102018121561A1 (de) * 2018-09-04 2020-03-05 Thyssenkrupp Ag Hochauflösende Induktions-/Frequenzmessung mit einem langsamen Mikrokontroller
CN110823142B (zh) * 2019-11-11 2021-04-30 华滋奔腾(苏州)安监仪器有限公司 基于增益鉴相器同轴电缆应变传感器的解调仪及解调方法
DE102022132868A1 (de) 2022-12-09 2024-06-20 Di-Soric Gmbh & Co. Kg Sensoranordnung mit wenigstens einem induktiven Ringsensor und Verfahren zum Betrieb einer solchen Sensoranordnung

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4021681A (en) * 1976-01-22 1977-05-03 Chrysler Corporation Resonant sensor using a phase locked loop detector
US4459561A (en) * 1980-11-14 1984-07-10 Sarasota Automation Limited Phase-lock loop controlled object detector oscillator
CN85102388A (zh) * 1985-04-10 1986-04-10 陕西机械学院 高精度高灵敏度的涡流位移振幅传感器
CN1468366A (zh) * 2000-08-09 2004-01-14 艾尔斯特测量技术有限责任公司 非接触式检测转子转动状态的装置和方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4088022A (en) * 1975-02-25 1978-05-09 International Telephone And Telegraph Corporation Turbine flowmeter and components thereof
DE2649366A1 (de) 1976-10-29 1978-05-11 Volkswagenwerk Ag Messanordnung mit einer induktionsschleife, insbesondere zur messung der geschwindigkeit eines fahrzeugs
DE3213436A1 (de) * 1982-04-10 1983-10-20 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Bandfilter
GB8500220D0 (en) 1985-01-04 1985-02-13 Coin Controls Discriminating between metallic articles
DE3815009A1 (de) 1988-04-30 1989-11-09 Leybold Ag Einrichtung und verfahren zum zerstoerungsfreien messen des ohmschen widerstands duenner schichten nach dem wirbelstrom-prinzip
US5041856A (en) 1988-12-27 1991-08-20 United Technologies Corporation In-line metallic debris particle detection probe and resonant evaluation system utilizing the same
DE4212363C2 (de) 1992-04-13 1997-10-02 Klaus Ebinger Ing Metalldetektor
DE4427220C2 (de) 1994-08-01 1997-12-04 Siemens Ag Magnetischer Näherungsdetektor
DE19530544A1 (de) 1995-08-19 1997-02-20 Telefunken Microelectron Verfahren zur Resonanzkreisabstimmung durch Veränderung der Speisespannung einer Kapazitätsdiode
US5939879A (en) 1996-07-23 1999-08-17 Dynamics Research Corporation Magnetic encoder for sensing position and direction via a time and space modulated magnetic field
JPH10173437A (ja) * 1996-12-09 1998-06-26 Omron Corp Lc発振回路及びこれを用いた近接センサ
US6208134B1 (en) * 1999-09-30 2001-03-27 Honeywell International Inc Interference-tolerant proximity sensor system having a resonance-tracking impedance analyzer
JP2003332842A (ja) * 2002-05-13 2003-11-21 Fujitsu Media Device Kk 発振器

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4021681A (en) * 1976-01-22 1977-05-03 Chrysler Corporation Resonant sensor using a phase locked loop detector
US4459561A (en) * 1980-11-14 1984-07-10 Sarasota Automation Limited Phase-lock loop controlled object detector oscillator
EP0052933B1 (en) * 1980-11-14 1985-09-18 Sarasota Automation Limited Object detector
CN85102388A (zh) * 1985-04-10 1986-04-10 陕西机械学院 高精度高灵敏度的涡流位移振幅传感器
CN1468366A (zh) * 2000-08-09 2004-01-14 艾尔斯特测量技术有限责任公司 非接触式检测转子转动状态的装置和方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JP特开平9-130212A 1997.05.16

Also Published As

Publication number Publication date
DE102004047116A1 (de) 2005-10-06
WO2005088316A1 (de) 2005-09-22
US7265542B2 (en) 2007-09-04
EP1723434B1 (de) 2014-05-14
EP1723434A1 (de) 2006-11-22
US20070001663A1 (en) 2007-01-04
CN1922492A (zh) 2007-02-28
JP2008528948A (ja) 2008-07-31
JP5403911B2 (ja) 2014-01-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1922492B (zh) 对旋转速度进行非接触测量的方法和设备
EP2275776B1 (en) Method and apparatus for measuring turbine blade tip clearance
US7768258B2 (en) Proximity probe transmitter
CN1892172B (zh) 间隙测量系统和操作方法
US7466143B2 (en) Clearance measurement systems and methods of operation
EP0070553A2 (en) Noise reduction means for a dynamic stabilizer for synchronous machines having torsional oscillations
JP2007327940A (ja) 回転角度検出用センサシステムおよび可動部の位置検出方法
GB2164448A (en) Capacitive measuring system for measuring the distance between parts in relative motion
CN103748473B (zh) 带叶片的转子的测量
CN101545915B (zh) 基于感应同步器多普勒效应的电机转速测量方法
US7831406B2 (en) Method of sensor multiplexing for rotating machinery
CN103925869B (zh) 基于无线电能传输和电磁感应的角度测量方法
US20140238128A1 (en) Method for determining current eccentricity of rotating rotor and method of diagnostics of eccentricity of rotating rotor
Fabian et al. Capacitive sensor for active tip clearance control in a palm-sized gas turbine generator
CN102564284A (zh) 传感器组件和测量机器部件至传感器的接近度的方法
EP2455705A1 (en) Sensor assembly and method of measuring the proximity of a machine component to a sensor
CN106225657B (zh) 位移传感器
CN209840953U (zh) 一种低温漂的电涡流传感器前置调理装置
GB2416848A (en) Capacitive measurement of rotor blade speed and vibration
CN106872573B (zh) 一种基于转子轴向热膨胀模型的测振带表面缺陷识别方法
CN213396980U (zh) 提高转静子轴向间隙测量精度的装置
CN211626415U (zh) 基于微波的转静子轴向间隙在线测量装置
GB2312958A (en) Method and apparatus for analysing variations in rotary motion
CN111220101A (zh) 基于微波的转静子轴向间隙在线测量方法和装置
WO2005012853A1 (en) Measurement of motions of rotating shafts using non-vibrating contact potential difference sensor

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20100721