CS218145B1 - Sensor for flowing gases and liquids - Google Patents
Sensor for flowing gases and liquids Download PDFInfo
- Publication number
- CS218145B1 CS218145B1 CS746481A CS746481A CS218145B1 CS 218145 B1 CS218145 B1 CS 218145B1 CS 746481 A CS746481 A CS 746481A CS 746481 A CS746481 A CS 746481A CS 218145 B1 CS218145 B1 CS 218145B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- flap
- sensor
- flow
- integrated circuit
- permanent magnet
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Vynález se týká hydrauliky. Řeší se jím indikace proudění potrubím nebo kanálem v případech jako je chlazení elektronickékých zařízeni zejména z výpočetní a automatizační techniky. Čidlo je vytvořeno· z klapky a molitického integrovaného obvodu s Hallovou sondou pro bezkontaktní spínače ovládané magnetickým polem a podstata vynálezu spočívá v tom, že s klapkou otočně uloženou na ose je pevně nebo přes pákový převod spojen trvalý magnet. Vynálezu lze použít všude, kde je třeba indikovat proudění plynného nebo kapalného média. Typický obr. 1.The invention relates to hydraulics. It solves the problem of indicating the flow through a pipe or channel in cases such as cooling electronic devices, especially from computer and automation technology. The sensor is made of a flap and a molybdenum integrated circuit with a Hall probe for contactless switches controlled by a magnetic field and the essence of the invention lies in the fact that a permanent magnet is connected to the flap rotatably mounted on an axis, either fixedly or via a lever transmission. The invention can be used wherever it is necessary to indicate the flow of a gaseous or liquid medium. Typical Fig. 1.
Description
Vynález se týká hydrauliky. Řeší se jím indikace proudění potrubím nebo kanálem v případech jako je chlazení elektronickékých zařízeni zejména z výpočetní a automatizační techniky. Čidlo je vytvořeno· z klapky a molitického integrovaného obvodu s Hallovou sondou pro bezkontaktní spínače ovládané magnetickým polem a podstata vynálezu spočívá v tom, že s klapkou otočně uloženou na ose je pevně nebo přes pákový převod spojen trvalý magnet. Vynálezu lze použít všude, kde je třeba indikovat proudění plynného nebo kapalného média. Typický obr. 1.The invention relates to hydraulics. It solves the indication of flow through a duct or channel in cases such as cooling of electronic devices, especially from computer and automation technology. The sensor consists of a flap and a molten integrated circuit with a Hall probe for contactless switches controlled by a magnetic field, and the principle of the invention is that a permanent magnet is connected to the flap rotatably mounted on the axis. The invention can be used wherever the flow of a gaseous or liquid medium needs to be indicated. Typical Figure 1.
Vynález se týká čidla k zjišťování proudění plynů a kapalin v elektronických zařízeních, zejména výpočetní a automatizační techniky.The invention relates to a sensor for detecting the flow of gases and liquids in electronic devices, in particular computer and automation technology.
K tomuto účelu jsou známé a využívané dále uvedené způsoby. Měří se teplota vzduchu na. výstupu ze zařízení. Tato metoda je neúčinná právě v okamžiku, kdy přestane zařízením proudit vzduch a to zvláště v uspořádáních, která neumožňují přirozené proudění vzduchu jako např. při vodorovném nebo shora dolů nuceném· proudění, či kde je toto proudění silně uškrceno, k čemuž dochází prakticky vždy, neboť právě z důvodů nedostatečnosti přirozeného proudění je použito nuceného· proudění.The following methods are known and used for this purpose. The air temperature is measured to. exit from the device. This method is ineffective at the moment the air stops flowing, especially in configurations that do not allow natural air flow, such as horizontal or top-down, or where the air flow is severely stranded, which almost always occurs, because it is precisely because of insufficient natural flow that forced flow is used.
Indikátor otáčení ať již motoru nebo kola ventilátoru nepodává vždy správnou informaci o proudění chladicího vzduchu zařízením, zejména když dojde k nepředvídanoinu škrcení na vstupu, výstupu nebo uvnitř kanálu vytvořeného pro chladicí vzduch.The rotation indicator, either of the motor or of the fan wheel, does not always give the correct information about the cooling air flow through the device, especially when throttling occurs at the inlet, outlet or inside the channel created for cooling air.
Klapka mechanicky ovládající elektrický spínač musí být vzhledem k mechanickým odporům, které je nutno překonávat, navržena veliká, ale pak je příčinou velkých odporů pro proudící vzduchu v chladicím kanálu. I u klapky spojené se rtuťovým spínačem se též projevují mechanické odpory proti, pohybu klapky, které způsobují přívody ke spínači. Velikost těchto odporů se ještě dále mění s časem·, jak se mění mechanické vlastnosti přívodů, zvláště pružnost izolace vodičů.The flap mechanically controlling the electric switch must be designed with respect to the mechanical resistances to be overcome, but then cause large resistances for the air flow in the cooling channel. Even the flap associated with the mercury switch also exhibits mechanical resistances against the movement of the flap, which cause connections to the switch. The magnitude of these resistances varies even more with time as the mechanical properties of the leads change, in particular the elasticity of the conductor insulation.
Uvedené nevýhody odstraňuje čidlo k zjištění proudění podle vynálezu, které je vytvořeno z klapky a monolitického integrovaného obvodu s Hallovou sondou pro bezkontaktní spínače ovládané magnetickým polem· a podstata .vynálezu spočívá v tom, že s klapkou otočně uloženou na ose je pevně nebo přes pákový převod spojen permanentní magnet.The above-mentioned disadvantages are overcome by the flow sensor according to the invention, which is made up of a flap and a monolithic integrated circuit with a Hall probe for contactless switches controlled by a magnetic field and the principle is that with the flap rotatably mounted permanent magnet connected.
Výhodou tohoto uspořádání je dosažení volného pohybu klapky a libovolná možnost dalšího zpracování výstupního signálu z integrovaného obvodu.The advantage of this arrangement is the achievement of free movement of the flap and any possibility of further processing of the output signal from the integrated circuit.
Na připojených obrázcích jsou znázorněny tři příklady provedení čidla k zjišťování proudění plynů a kapalin.Three exemplary embodiments of a gas and liquid flow sensor are shown in the accompanying drawings.
Obrázek I znázorňuje čidlo s jedním permanentním magnetem a vratnou pružinou klapky.Figure 1 shows a sensor with one permanent magnet and a flap return spring.
Obr, 2 čidlo se dvěma permanentními magnety a obr. 3 čidlo s permanentním magnetem válcového typu s diametrální maignetizací.Fig. 2 a sensor with two permanent magnets and Fig. 3 a sensor with a cylindrical type with diametral maignetization.
(Podle provedení vynálezu společného všem obr. 1 až 3 je k připevňovacímu nosníku 1 přichycena nosná destička 5 s integrovaným obvodem 2 a má v bočních křídlech připevňovacíhb nosníku 1, který je ve tvaru „U“ otvory, kterými prochází hřídel otočně uložené klapky 3. Integrovaným obvodem 2 se rozumí monodický integrovaný obvod s Hallovou sondou pro bezkontaktní spínače ovládané magnetickým polem.(According to an embodiment of the invention common to all FIGS. 1 to 3, a mounting plate 5 with an integrated circuit 2 is attached to the mounting beam 1 and has a U-shaped mounting beam 1 in the side wings through which the shaft of the rotatably mounted flap 3 passes. Integrated circuit 2 means a monodic integrated circuit with a Hall probe for contactless switches controlled by a magnetic field.
Pro příklady nakreslené na obr. 1 a 2 je k jednomu křídlu klapky 3 připevněn permanentní magnet 4, který může být obecného tvaru.For the examples shown in Figures 1 and 2, a permanent magnet 4, which may be of general shape, is attached to one flap wing 3.
Provedení příkladu podle obr. 3 obsahuje permanentní magnet 4 válcového tvaru s diametrální magnetizací, který má v ose díru čtvercového průřezu a je tvarovaným· hřídelem spojen s klapkou 3.The embodiment according to FIG. 3 comprises a permanent magnet 4 of cylindrical shape with diametral magnetization having a square hole in the axis and connected to the flap 3 by means of a shaped shaft.
V provedení podle obr. 1 je použita pružina 6.In the embodiment of FIG. 1, a spring 6 is used.
Čidlo podle vynálezu pracuje takto:The sensor according to the invention works as follows:
Pro vložení nakreslených příkladů provedení čidel podle obr. 1 až 3 do proudu plynu nebo kapaliny pohybující se zprava do leva dojde k pootočení klapky 3. Pro příklady nakreslené na obr. 1 a 2 dojde k přiblížení permanentních magnetů 4 k integrovanému obvodu 2, při provedení podle obr.1 to 3 into the gas or liquid flow moving from right to left, the flap 3 is rotated. For the examples shown in FIGS. 1 and 2, the permanent magnets 4 approach the integrated circuit 2 when according to FIG.
dojde k pootočení permanentního magnetu válcového tvaru s diametrální magnetizací a tedy ke změně magnetického pole, které při vhodně zvolené magnetické polarizaci změní napěťovou úroveň na výstupu integrovaného obvodu 2. Na obr. 1 pružina 6 při zániku proudění plynu nebo kapaliny vrací klapku 3 do výchozí polohy.a permanent magnet of cylindrical shape with diametral magnetization is rotated and thus the magnetic field changes, which, when suitably selected by magnetic polarization, changes the voltage level at the output of integrated circuit 2. In FIG. .
Na obr. 2 a 3 je klapka 3 řešena tak, aby do výchozí polohy byla vracena gravitační silou.In FIGS. 2 and 3, the flap 3 is designed to be returned to its initial position by gravity.
Na obrázcích .je znázorněno přímé spojení permanentního magnetu 4 s 'klapkou 3. Je možno zkonstruovat čidlo, kde pohyb klapky 3 je pákovým převodem měněn,, nebo táhly přenášen na vzdálené místo od klapky 3 a tam je teprve upevněn permanentní magnet 4 a integrovaný obvod 2.In the figures, a direct connection of the permanent magnet 4 to the flap 3 is shown. It is possible to construct a sensor where the movement of the flap 3 is changed by lever transmission or the rods are transferred to a remote location from the flap 3 2.
Vynález lze aplikovat všude tam, kde je potřeba indikovat proudění plynného nebo kapalného média, případně sypkých hmot.The invention can be applied wherever there is a need to indicate the flow of a gaseous or liquid medium or a bulk material.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS746481A CS218145B1 (en) | 1981-10-12 | 1981-10-12 | Sensor for flowing gases and liquids |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS746481A CS218145B1 (en) | 1981-10-12 | 1981-10-12 | Sensor for flowing gases and liquids |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS218145B1 true CS218145B1 (en) | 1983-02-25 |
Family
ID=5423824
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS746481A CS218145B1 (en) | 1981-10-12 | 1981-10-12 | Sensor for flowing gases and liquids |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS218145B1 (en) |
-
1981
- 1981-10-12 CS CS746481A patent/CS218145B1/en unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4976146A (en) | Liquid level measuring apparatus | |
| US3224270A (en) | Flow gauges | |
| US3992941A (en) | Liquid level measuring apparatus | |
| US3906469A (en) | Magnetic-electric position sensor | |
| US2915606A (en) | Mechanism for measuring linear flow in flowmeters as a function of rotary motion therein | |
| CN103278216A (en) | Liquid level sensor system | |
| US2808581A (en) | Liquid level indicators | |
| US2988916A (en) | Flowmeter | |
| US4975687A (en) | Hall effect signalling gauge | |
| EP2827108A1 (en) | Insertable flow meter | |
| KR20160038018A (en) | Configurable switch emulator module | |
| US3514997A (en) | Airstream direction detector | |
| US3715539A (en) | Fluid level monitoring system | |
| US6508119B2 (en) | Liquid level measurement and fuel transducer using anisotropic magnetoresistance device | |
| US3164989A (en) | Flow rate indicator | |
| US4690168A (en) | Valve actuator position indicating system | |
| US4569233A (en) | Flow meter indicating device | |
| CS218145B1 (en) | Sensor for flowing gases and liquids | |
| GB2102129A (en) | Fluid flow meters using Wiegand effect devices | |
| CA1097518A (en) | Turbine meter for bi-directional measurement of fluid flow | |
| US20150185057A1 (en) | Wafer style insertable magnetic flowmeter | |
| US2511752A (en) | Pressure telemeter | |
| US5333160A (en) | Control rod position transmitter | |
| US3069907A (en) | Magnetic type current meter | |
| US4774458A (en) | Magnetic device |