DE2506595B2 - Vorrichtung zur bestimmung der feuchtigkeit von materialien verschiedener art durch messung der leitfaehigkeit - Google Patents
Vorrichtung zur bestimmung der feuchtigkeit von materialien verschiedener art durch messung der leitfaehigkeitInfo
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Description
30
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung wie sie im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegeben und aus der
DT-AS 11 48 780 bekannt ist.
Bekannte Feuchtigkeitsmesser, die nach dem Leitfähigkeitsprinzip arbeiten, verwenden einen Spannungsteiler
im Eingang, der aus dem variablen, feuchtigkeitsabhängigen Widerstand des Meßgutes und einem sehr
hochohmigen Bezugswiderstand geoildet ist. Die Messung der den Feuchtigkeitsgehalt repräsentierenden
Teilspannung erfordert einen Röhrenverstärker oder einen FET-Verstärker mit gegen einen Wert unendlich
strebenden Eingangswiderstand. Diese Verstärker mit extrem hohen Eingangswiderständen weisen die bekannten
technischen Schwierigkeiten auf, nämlich Unstabilität, Auftreten von Brummspannungen, statisehe
Aufladungen. Auch weist diese Schaltungsart bei sehr großen und sehr kleinen Teilungsverhältnissen der
Meßspannung erhebliche Ungenauigkeiten auf, die den brauchbaren Meßbereich begrenzen.
Bei der aus der DT-AS 11 48 780 bekannten
Vorrichtung wird mit einer Transistor-Verstärkerschaltung gearbeitet, bei der jeweils zwei Transistoren
symmetrisch gegeneinander bzw. hintereinander geschaltet sind. Die bekannte Vorrichtung weist eine
praktisch lineare Anzeigeskala auf, die sich beispielsweise von etwa 40 kQ bis etwa 100 kQ erstreckt, und dies
wird dadurch erreicht, daß die Exponentialcharakteristik der Tansistoren der logarithmischen Abhängigkeit
de;; von dem Feuchtigkeitsgehalt des betreffenden Stoffes abhängigen Widerstandes angepaßt werden
kann. Es erfolgt demgemäß eine Linearisierung des logarithmischen Zusammenhangs zwischen der zu
messenden physikalischen Größe und dem diese Größe zunächst repräsentierenden elektrischen Widerstandswert,
um auch im oberen Meßbereich eine brauchbare Ablesegenauigkeit zu erhalten. Nachteilig ist dabei vor
allem, daß der erfaßbare Meßbereich äußerst klein wird und weniger als eine halbe Zehnerpotenz überdeckt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der im Oberbegriff des Anspruchs 1
definierten Art so auszugestalten, daß es möglich wird, unter Erzielung einer hohen Meßgenauigkeit einen
extrem großen Meßbereich, der sich in der Praxis beispielsweise von IO12 bis 1OM erstreckt, meßtechnisch
zu erfassen und das Ergebnis schnell und einiach abzulesen.
Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Maßnahmen
gelöst.
Die Vorrichtung nach der Erfindung trägt der besonderen Problematik der Feuchtigkeitsbestimmung
von Textilmaterialien aufgrund des ohne Umschaltung zur Verfügung stehenden extrem großen Meßbereiches
besonders Rechnung, und zudem ermöglicht der logarithmische Meßwert in der Praxis eine sehr
vorteilhafte Gestaltung der Ableseskala.
Vorteilhafte Weiterbildungen des Gegenstandes des Hauptanspruchs sind in den Unteransprüchen angegeben.
Anhand der Beschreibung und von Figuren werden Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert.
Dabei zeigt
Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung in Draufsicht,
F i g. 2 dieselbe Vorrichtung in Seitenansicht, F i g. 3 eine Skalascheibe,
Fig. 4 als Blockschema eine Vorrichtung mit manueller Bedienung,
Fig. 5 als Blockschema eine Vorrichtung mit automatischem Abgleich,
F i g. 6 als Blockschema eine Variante gemäß F i g. 4 oder 5 mit Temperaturkompensation.
In der in Fig. 1 in Draufsicht dargestellten Meßvorrichtung stellen 1, 2 die Elektroden dar, die mit dem
Meßgut in enge Verbindung gebracht werden müssen. Für textiles Meßgut beispielsweise können die Elektroden
als Nadeln ausgebildet sein, die in entsprechend tiefe Materialstellen eingestochen werden. Bei flächenhaftem
Meßgut werden dagegen Platten benötigt, oder sie können als Manschetten, die das Meßgut umschließen,
ausgebildet sein.
Die Elektroden 1, 2 sind entweder mit Steckvorrichtungen auf dem eigentlichen Meßgerät 3 befestigt, oder
sie können auf bekannte Art über flexible Leitungen an das Meßgerät angeschlossen sein.
Das Meßgerät 3 besteht aus einem Gehäuse 4, dessen Frontseite die zur Bedienung nötigen Elemente enthält:
einen Betriebsschalter 5 zum Einschalten, ein Anzeigeelement 6 mit beispielsweise zwei Kontrollampen 7, 8,
einen Zeigerindex 9 und eine Skalascheibe 10. Die Skalascheibe 10 weist vorzugsweise einen solchen
Durchmesser auf, daß ihr Rand mindestens auf einer Seite über den Gehäuserand ragt, so daß sie mit einem
Finger verdreht werden kann. Die Frontseite wird mit Vorteil mittels einer durchsichtigen Abdeckung 11
geschützt. Dies ist aus der F i g. 2 erkennbar. Ebenfalls in Fig. 2 ist mit 22 eine abnehmbare Abdeckung
bezeichnet, die ein Batteriegehäuse zur Aufnahme einer die Stromversorgung sicherstellenden Batterie verschließt.
Die Skalascheibe 10 gemäß Fig. 3 ist mit einer zentralen Bohrung 101 versehen, die derart gestaltet ist,
daß die Scheibe gegenüber dem Drehzapfen 102 nur in einer Richtung aufgesteckt werden kann. Sie wird
beispielsweise mittels Schraube 1Ü3 oder auf irgend eine
andere Art festgehalten.
Beispielsweise kann der das Gehäuse abschließende Deckel 21 derart ausgebildet sein, daß bei abgenommenem
Deckel die Skaiascheibe ohne Hilfsmittel vorn Drehzapfen abgenommen werden kann, daß er aber in
geschlossenem Zustand die Skalascheibe auf dem Drehzapfen festhält.
Sofern die Unsymmetrie beziehungsweise die für die Orientierung bestimmte Ausbildung der Bohrung 101
achssymmetrisch gestaltet ist, kann die Skalascheibe 10 beidseitig verwendet werden, wodurch die Lagerhaitung
an Skalascheiben mit Eichungen für verschiedene Materialien verkleinert wird.
F i g. 4 zeigt als Blockschaltbild eine Vorrichtung für
manuellen Abgleich. Die Elektroden 1,2 liegen an einem
Eingangskreis !1 mit logarithmischer Strom-Span- π nungscharakteristik. Dieser ist von einem Verstärker 12
gefolgt. Ein Abgleichpotentiometer 13 gestattet, eine solche Einstellung zu treffen, daß die eine der beiden
Kontrollampen, beispielsweise Kontrollampt 7, gerade
erlöscht und dafür die andere Kontrollampe 8 aufleuchtet; wird das Potentiometer 13 um ein weniges
wieder in der Gegenrichtung gedreht, löscht Kontrollampe 8 und Kontrollampe 7 leuchtet wieder auf. Ein
neutraler Bereich, in dem beide Kontrollampen 7 und 8 entweder gleichzeitig dunkel oder gleichzeitig hell sind,
existiert nicht. Es lassen sich aber mit dieser Anzeigemethode genügend genaue Feuchtigkeitswerte
ablesen.
Der Betriebsschalter 5 hat neben der »Ein«-Stellung noch eine zusätzliche »Test«-Stellung. In dieser werden
an die Anzeige- und Abgleichorgane solche Spannungen gelegt, daß auf der Skalascheibe 10 bestimmte
Eichpunkte eingestellt werden müssen, um die Betriebsbereitschaft des Gerätes zu erkennen.
In F i g. 5 ist eine Variante des Meßgerätes mit
automatischem Abgleich gezeigt. Die Überwachung des Abgleiche durch Kontrollampen 7. 8 ist ergänzt durch
einen Diskriminator 15, der bei Vorliegen eines nicht abgeglichenen Gerätes den die Kontrollampe 7, 8
speisenden Strom in dem Sinne auswertet, daß das Abgleichpoientiometer in Richtung des zunehmenden
Abgleichs verstellt wird. Dies kann beispielsweise mittels eines Motors 16 erfolgen, der mit dem
Potentiometer 13 gekuppelt ist; es können jedoch auch rein elektrische Abgleichmittel ohne Zwischenschaltung
mechanischer Einstellorgane verwendbar sein. Solche automatische abgleichende Feuchtigkeitsmeßgeräte
sind allerdings nicht mehr als Taschengerät verwendbar, vielmehr sind diese als fest montierte Überwachungsgeräte
mit entsprechenden Steuer- und Regelfunktionen beispielsweise an Trocknungseinrichtungen eingesetzt.
Die Meßschaltung ist in einem bestimmten Maß von der Temperatur abhängig. Deshalb wird das Meßgerät
für die Bestimmung der realtiven Feuchtigkeit mit Vorteil mit einer Temperatur-Kompensation versehen.
Fig.6 zeigt eine beispielsweise Anordnung. Dabei ist
der Verstärker 12 mit einem Rückkopplungszweig 18 beschältet, in dem sich ein temperaturabhängiges Organ
?7 befindet. Entsprechend der Temperatur-Charakteristik dieses Organs 17 wird der Verstärkerausgang von
der Temperatur des Einsatzortes abhängig gemacht. Es lassen sich jedoch noch andere, an sich bekannte,
Verfahren zur Kompensation der Temperaturabhängigkeit einsetzen.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (3)
1. Vorrichtung zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Materialien verschiedener Art durch Messung
der Leitfähigkeit, mit an einer Spannung lic —nden
Elektroden, die an das Meßgut angelegt - Jen, einem auf die Elektroden folgenden Verstärker mit
niederohmigem Eingangswiderstand und einer Abgleicheinrichtung zur Ermittlung des jeweiligen
Feuchtigkeitswertes, dadurch gekennzeichnet,
daß zur Bestimmung der Feuchtigkeitswerte von Textilmaterialien zwischen die den Meßstrom
liefernden Elektroden (1, 2) und den Verstärker (12) ein Strom-Spannungswandler (11) mit logarithm!- is
scher Charakteristik geschaltet ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß dem Verstärker (12) ein mit einer Skala
(10) in Verbindung stehendes Potentiometers (13) zur Einstellung des Feuchtigkeitswertes sowie
mindestens ein Kontrollorgan (7,8) zur Anzeige von Abweichungen der Einstellung der Skala vom
Sollwert nachgeschaltet sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine Anordnung (15, 16) zur automatisehen
Einstellung des Potentiometers (13) auf den jeweiligen Abgleichwert vorgesehen ist.
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