RU153273U1 - Тестер для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков - Google Patents

Тестер для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков Download PDF

Info

Publication number
RU153273U1
RU153273U1 RU2015113617/28U RU2015113617U RU153273U1 RU 153273 U1 RU153273 U1 RU 153273U1 RU 2015113617/28 U RU2015113617/28 U RU 2015113617/28U RU 2015113617 U RU2015113617 U RU 2015113617U RU 153273 U1 RU153273 U1 RU 153273U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
memory card
control
output
comparison element
Prior art date
Application number
RU2015113617/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Николаевич Герасимов
Анатолий Аркадьевич Мельников
Анастасия Валерьевна Пушкарева
Борис Вульфович Цыпин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет")
Priority to RU2015113617/28U priority Critical patent/RU153273U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU153273U1 publication Critical patent/RU153273U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Тестер для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков, содержащий переключатель, к перекидному контакту которого подключен контролируемый пьезоэлектрический датчик, а нормально замкнутый контакт соединен с источником тестового сигнала, элемент сравнения, соединенный по выходу с первым информационным входом графического индикатора, и орган управления, отличающийся тем, что дополнительно введены узел управления, аналого-цифровой преобразователь, цифровой анализатор спектра и карта памяти, выходы которой соединены с управляющим входом источника тестового сигнала, одним их входов элемента сравнения и вторым информационным входом графического индикатора, причем выход органа управления подключен к управляющему входу узла управления, выходы которого соединены с управляющими входами переключателя, графического индикатора и карты памяти, вход аналого-цифрового преобразователя соединен с нормально разомкнутым контактом переключателя, а выход подключен к входу цифрового анализатора спектра, второму входу элемента сравнения, первому информационному входу карты памяти и третьему информационному входу графического индикатора, выход элемента сравнения дополнительно соединен с вторым информационным входом карты памяти, а выход цифрового анализатора спектра подключен к четвертому информационному входу графического индикатора и третьему информационному входу карты памяти.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к технике измерения с помощью пьезоэлектрических датчиков и может использоваться для контроля исправности и диагностирования пьезоэлектрических датчиков в процессе изготовления и эксплуатации.
Известны устройства для проверки пьезоэлектрических датчиков [1, 2]. Их общим недостатком являются низкие функциональные возможности, обусловленные тем, что контроль производится по принципу «исправен/не исправен», форма реакции датчика на тестовое воздействие недоступна оператору для наблюдения и не предусмотрены средства долговременного хранения результатов тестирования.
Наиболее близким по технической сущности является система виброконтроля [3]. Система виброконтроля содержит датчик вибрации с входом для подачи на него тестового напряжения, блок измерения и контроля, двухполюсный переключатель, соединенный с органом управления, источник тестового напряжения, элемент сравнения, источник образцового сигнала и индикатор неисправности датчика вибрации.
Недостатками данного устройства так же являются низкие функциональные возможности, обусловленные тем, что контроль производится по принципу «исправен/не исправен», форма реакции датчика на тестовое воздействие недоступна оператору для наблюдения и не предусмотрены средства долговременного хранения результатов тестирования.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение функциональных возможностей контроля исправности пьезоэлектрических датчиков и их диагностирования в процессе производства и эксплуатации за счет введения дополнительных элементов и связей между ними.
Это достигается тем, что в тестер для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков, содержащий переключатель, к перекидному контакту которого подключается контролируемый пьезоэлектрический датчик, а нормально замкнутый контакт соединен с источником тестового сигнала, элемент сравнения, соединенный по выходу с первым информационным входом графического индикатора, и орган управления согласно полезной модели введены узел управления, аналого-цифровой преобразователь, цифровой анализатор спектра и карта памяти, выходы которой соединены с управляющим входом источника тестового сигнала, одним их входов элемента сравнения и вторым информационным входом графического индикатора, причем выход органа управления подключен к управляющему входу узла управления, выходы которого соединены с управляющими входами переключателя, графического индикатора и карты памяти, вход аналого-цифрового преобразователя соединен с нормально разомкнутым контактом переключателя, а выход подключен к входу цифрового анализатора спектра, второму входу элемента сравнения, первому информационному входу карты памяти и третьему информационному входу графического индикатора, выход элемента сравнения дополнительно соединен с вторым информационным входом карты памяти, а выход цифрового анализатора спектра подключен к четвертому информационному входу графического индикатора и третьему информационному входу карты памяти.
Структурная схема тестера для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков представлена на фиг. 1 Она содержит орган управления 1, узел управления 2, переключатель 3, источник тестового сигнала 4, аналого-цифровой преобразователь 5, цифровой анализатор спектра 6, элемент сравнения 7, карту памяти 8 и графический индикатор 9. Все элементы, входящие в состав схемы тестера для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков, могут быть реализованы в виде отдельных функциональных узлов. Узел управления 2, переключатель 3, источник тестового сигнала 4, аналого-цифровой преобразователь 5, цифровой анализатор спектра 6 и элемент сравнения 7 могут быть реализованы программно в составе микроконтроллера 10.
Орган управления 1 подключен к управляющему входу узла управления 2, выходы которого соединены с управляющими входами переключателя 3, карты памяти 8 и графического индикатора 9. Нормально замкнутый контакт переключателя 3 соединен с выходом источника тестового сигнала 4, а нормально разомкнутый контакт - с входом аналого-цифрового преобразователя 5. Выход аналого-цифрового преобразователя 5 подключен к входу цифрового анализатора спектра 6, одному из входов элемента сравнения 7, одному из информационных входов карты памяти 8 и одному из информационных входов графического индикатора 9. Остальные информационные входы графического индикатора 9 соединены, соответственно, с выходами цифрового спектрального анализатора 6, элемента сравнения 7, карты памяти 8 и узла управления 2. Остальные информационные входы карты памяти 8 подключены, соответственно, к выходам цифрового анализатора спектра 6, элемента сравнения 7, и узла управления 2.
Работает тестер для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков следующим образом. Предварительно в карту памяти записывают типы контролируемых датчиков и для каждого типа диапазон допустимых значений параметров выходного сигнала (амплитуды выходного напряжения, его частоты и постоянной времени затухания) для каждого из этапов изготовления и эксплуатации датчика. Эти данные могут быть получены в результате предварительных испытаний датчиков и в том числе проведенных с помощью тестера для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков.
При контроле пьезоэлемент датчика подключается к перекидному контакту переключателя 3. По сигналу органа управления 1 узел управления 2 выдает на экран графического индикатора 9 меню, с помощью которого по командам органа управления 1 осуществляют выбор типа контролируемого датчика. Так же выбирают или задают его порядковый номер и этап изготовления или эксплуатации. После окончания выбора по сигналу органа управления 1 узел управления 2 дает сигнал карте памяти 8. По этому сигналу карта памяти 8 задает частоту переменного напряжения, вырабатываемого источником тестового сигнала 4, и выдает на входы элемента сравнения 7 и графического индикатора 9 предельно допустимые значения контролируемых параметров.
Под действием переменного напряжения источника тестового сигнала 4, частота которого равна номинальному значению собственной резонансной частоты пьезоэлемента, возникают механические колебания пьезоэлемента. После окончания тестового сигнала на обкладках пьезоэлемента вследствие пьезоэффекта появляется затухающее переменное напряжение, частота которого равна собственной резонансной частоты колебаний пьезоэлемента. Это напряжение оцифровывается с помощью аналого-цифрового преобразователя 5 и значения его параметров сопоставляются в элементе сравнения 7 с предельно допустимыми значениями. В результате элемент сравнения 7 вырабатывает по каждому параметру сигнал «исправен/не исправен». Оцифрованное напряжение реакции датчика на тестовый сигнал и результат сопоставления его параметров с предельно допустимыми значениями передаются на графический индикатор 9 и в карту памяти 8, где могут по команде органа управления 1 быть записаны в память с привязкой к дате и времени испытаний.
На экране графического индикатора 9 отображаются осциллограмма напряжения реакции датчика, значения его параметров, предельно допустимые значения параметров и результат оценки исправности. По желанию оператора по команде органа управления 1 на экран графического индикатора 9 так же может быть выведен спектр напряжения реакции датчика. Спектр дает дополнительную информацию для диагностирования возможных причин неисправности [4] и также может быть записан в карту памяти 8.
При контроле датчиков нового типа по команде органа управления 1 выбирается режим испытаний, в котором происходит несколько циклов подачи тестового сигнала с последовательно изменяющейся частотой. Фиксируются в карте памяти 8 параметры реакции датчика с максимальной амплитудой, которые соответствуют возбуждению пьезоэлемента датчика на собственной резонансной частоте.
Для анализа поведения на протяжении жизненного цикла испытываемых датчиков сохраненные в карте памяти результаты могут быть по команде органа управления 1 выведены последовательно на экран графического индикатора 9 или на персональный компьютер.
Таким образом, введение узла управления, аналого-цифрового преобразователя, цифрового анализатора спектра и карты памяти и новых связей позволяет существенно расширить функциональные возможности тестера для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков за счет дополнительной возможности визуального анализа реакции датчика на тестовый сигнал и ее спектра, а также анализа поведения на протяжении жизненного цикла испытываемых датчиков начиная от этапа изготовления пьезоэлемент, сборки датчика и кончая его эксплуатацией на объекте.
Использованные источники
1. RU патент №535478, A1, G01L 27/00. Устройство для проверки пьезоэлектрических датчиков. Опубл.: 15.11.1976 г.
2. RU патент на полезную модель №128321, G01H 17/00. Система контроля пьезоэлектрических датчиков. Опубл.: 20.05.2013 г. Бюл. №14.
3. RU патент №2226676, C1, G01H 17/00. Система виброконтроля. Опубл.: 10.04.2004 г.
4. Бушуев О.Ю., Семенов А.С., Чернявский А.О. Исследование динамических характеристик тензометрического преобразователя давления с целью диагностики его состояния. // Датчики и системы. 2011 г. №4. С 21-24

Claims (1)

  1. Тестер для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков, содержащий переключатель, к перекидному контакту которого подключен контролируемый пьезоэлектрический датчик, а нормально замкнутый контакт соединен с источником тестового сигнала, элемент сравнения, соединенный по выходу с первым информационным входом графического индикатора, и орган управления, отличающийся тем, что дополнительно введены узел управления, аналого-цифровой преобразователь, цифровой анализатор спектра и карта памяти, выходы которой соединены с управляющим входом источника тестового сигнала, одним их входов элемента сравнения и вторым информационным входом графического индикатора, причем выход органа управления подключен к управляющему входу узла управления, выходы которого соединены с управляющими входами переключателя, графического индикатора и карты памяти, вход аналого-цифрового преобразователя соединен с нормально разомкнутым контактом переключателя, а выход подключен к входу цифрового анализатора спектра, второму входу элемента сравнения, первому информационному входу карты памяти и третьему информационному входу графического индикатора, выход элемента сравнения дополнительно соединен с вторым информационным входом карты памяти, а выход цифрового анализатора спектра подключен к четвертому информационному входу графического индикатора и третьему информационному входу карты памяти.
    Figure 00000001
RU2015113617/28U 2015-04-13 2015-04-13 Тестер для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков RU153273U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113617/28U RU153273U1 (ru) 2015-04-13 2015-04-13 Тестер для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113617/28U RU153273U1 (ru) 2015-04-13 2015-04-13 Тестер для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU153273U1 true RU153273U1 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53539116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015113617/28U RU153273U1 (ru) 2015-04-13 2015-04-13 Тестер для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU153273U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185575U1 (ru) * 2018-05-22 2018-12-11 Акционерное общество "Вибро-прибор" Устройство для бездемонтажной проверки работоспособности виброметра с пьезоэлектрическим вибропреобразователем
CN112752961A (zh) * 2018-09-25 2021-05-04 罗伯特·博世有限公司 用于求取压电传感器的至少一个传感器特性的方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185575U1 (ru) * 2018-05-22 2018-12-11 Акционерное общество "Вибро-прибор" Устройство для бездемонтажной проверки работоспособности виброметра с пьезоэлектрическим вибропреобразователем
CN112752961A (zh) * 2018-09-25 2021-05-04 罗伯特·博世有限公司 用于求取压电传感器的至少一个传感器特性的方法
CN112752961B (zh) * 2018-09-25 2023-06-13 罗伯特·博世有限公司 用于求取压电传感器的至少一个传感器特性的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3605036B1 (en) Vibration analyser, and machine component diagnosis system
CN111829620A (zh) 称重传感器、称重网络及监测方法
CN208061004U (zh) 声学装置
JP6750955B2 (ja) 超音波診断装置及び超音波プローブの保守装置
CN111307274A (zh) 基于大数据信息诊断问题噪声源的方法及装置
RU153273U1 (ru) Тестер для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков
JP2015185021A (ja) 弁状態診断システム
TW201920978A (zh) 可攜式裝置中的電池之聲學測試
KR101046748B1 (ko) 발전기 고정자 권선의 전용 진동 진단 방법 및 분석 시스템
US20080126001A1 (en) Equipment testing system and method having scaleable test line limits
KR101906702B1 (ko) 원자로보호계통 전자기판 종합 성능 진단 장비 및 방법
RU146950U1 (ru) Устройство диагностики работоспособности электромеханической системы
RU2283501C1 (ru) Устройство для оценки и прогнозирования технического состояния изоляции обмоток электродвигателя
US20220128617A1 (en) Diagnostic device, diagnostic method, and field device
JP3976279B1 (ja) 血管機能検査装置とプログラム
US20110050205A1 (en) Oscillograph and signal identifying method of a serial data bus using the oscillograph
KR20030020535A (ko) 유공압 솔레노이드밸브 성능진단 장치 및 그 방법
JP2018092403A (ja) 診断装置、および、診断方法
RU2641322C2 (ru) Способ контроля и диагностики состояния сложных объектов
CN108051767A (zh) 一种用于集成电路测试仪的自动诊断系统
KR20120090662A (ko) 다목적 현장계측기기 테스트 시스템
RU2672793C1 (ru) Дифференциальный измерительный преобразователь
US20170089868A1 (en) Method and apparatus to monitor acoustic probes during repair
WO2020054725A1 (ja) 診断装置及び診断方法
RU2400647C1 (ru) Способ диагностирования штанговых насосных установок

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160414