RU195153U1 - Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды - Google Patents

Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды Download PDF

Info

Publication number
RU195153U1
RU195153U1 RU2019118247U RU2019118247U RU195153U1 RU 195153 U1 RU195153 U1 RU 195153U1 RU 2019118247 U RU2019118247 U RU 2019118247U RU 2019118247 U RU2019118247 U RU 2019118247U RU 195153 U1 RU195153 U1 RU 195153U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inputs
key
output
environment
demodulator
Prior art date
Application number
RU2019118247U
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Михайлович Уткин
Анатолий Константинович Барышников
Ольга Владимировна Барышникова
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа")
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 Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа")
Priority to RU2019118247U priority Critical patent/RU195153U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU195153U1 publication Critical patent/RU195153U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H3/00Measuring characteristics of vibrations by using a detector in a fluid
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности к области измерения инфразвуковых колебаний газообразной или жидкой среды. Техническим результатом, обеспечиваемым заявленной полезной моделью, является повышение точности измерения инфразвуковых колебаний среды. Полезная модель представляет собой устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды, содержащее корпус, мембрану, связанную с окружающей средой и средой внутри корпуса, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения мембраны и усилитель-демодулятор, а также аналоговый выход устройства и генератор, подключенный к емкостному датчику и усилителю-демодулятору, дополнительно содержащее сильфон, последовательно соединенные фильтр постоянной составляющей, первый компаратор с инверсным входом, первую схему И, первый таймер и вход управления первого ключа, последовательно соединенные второй компаратор, вторую схему И, второй таймер и вход управления второго ключа, а также первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой входы, третий ключ, четвертый ключ, микродвигатель с приводом, механически связанный с сильфоном, включенный между выходами первого и четвертого ключей. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности, к области измерения инфразвуковых колебаний газообразной или жидкой среды.
Известно устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды, содержащее корпус, мембрану, связанную с окружающей средой и средой внутри корпуса, и последовательно соединенные емкостный датчик перемещения мембраны, полосовой усилитель и демодулятор, подключенный к аналоговому выходу устройства, а также генератор, подключенный к емкостному датчику и демодулятору [1], [2]. Устройство снабжено капилляром, защищающим емкостный датчик от больших медленных перепадов давления между окружающей средой и средой внутри корпуса. Однако при эксплуатации в полевых условиях капилляр с течением времени засоряется мелкими частицами пыли, проникающими через фильтр, что приводит к уменьшению динамического диапазона и искажениям принимаемых сигналов. Кроме того, в устройстве отсутствует возможность устранения разбаланса емкостного датчика, приводящего к уменьшению динамического диапазона и искажениям из-за больших температурных перепадов и уходов параметров элементов.
Недостатком устройства является то, что оно не обеспечивает требуемой точности измерений инфразвуковых колебаний среды.
Известно устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды, содержащее корпус, чувствительный элемент, связанный с окружающей средой и средой внутри корпуса, и последовательно соединенные датчик перемещения чувствительного элемента, полосовой усилитель и демодулятор, подключенный к аналоговому выходу устройства, а также генератор, подключенный к датчику перемещения чувствительного элемента и демодулятору [3]. Недостаток, связанный с наличием капилляра, устранен применением герметичного корпуса с эталонным объемом воздуха. Однако из-за перепадов давления это вызвало необходимость замены мембраны и емкостного датчика датчиком больших перемещений, в качестве которого используется индуктивный датчик, прикрепленный сердечником к сильфону. Такое техническое решение из-за массы сердечника, подпружиненной сильфоном, привело к тому, что устройство принимает сейсмические колебания вместе с инфразвуком. В устройстве также отсутствует возможность устранения разбаланса емкостного датчика, приводящего к уменьшению динамического диапазона и искажениям из-за больших температурных перепадов и уходов параметров элементов.
Недостатком устройства является то, что оно не обеспечивает требуемой точности измерений инфразвуковых колебаний среды.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому (прототипом) является устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды, содержащее корпус, мембрану, связанную с окружающей средой и средой внутри корпуса, последовательно соединенные емкостный преобразователь перемещения мембраны, дифференциальный усилитель, демодулятор, полосовой усилитель низкой частоты и фильтр низких частот, подключенный к аналоговому выходу устройства, а также генератор, подключенный к емкостному преобразователю и демодулятору [4]. Устройство снабжено капилляром, защищающим емкостный датчик от больших медленных перепадов давления между окружающей средой и средой внутри корпуса. Однако при эксплуатации в полевых условиях капилляр с течением времени засоряется мелкими частицами пыли, проникающими через фильтр, что приводит к уменьшению динамического диапазона и искажениям принимаемых сигналов. Кроме того, в устройстве отсутствует возможность устранения разбаланса емкостного датчика, приводящего к уменьшению динамического диапазона и искажениям из-за больших температурных перепадов и уходов параметров элементов.
Недостатком устройства является малая точность измерений инфразвуковых колебаний среды.
Техническим результатом, обеспечиваемым заявленной полезной моделью, является повышение точности измерений инфразвуковых колебаний среды.
Технический результат достигается тем, что устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды, содержащее корпус, мембрану, связанную с окружающей средой и средой внутри корпуса, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения мембраны и усилитель-демодулятор, а также аналоговый выход устройства и генератор, подключенный к емкостному датчику и усилителю-демодулятору, дополнительно содержит сильфон, последовательно соединенные фильтр постоянной составляющей, первый компаратор с инверсным входом, первую схему И, первый таймер и вход управления первого ключа, последовательно соединенные второй компаратор, вторую схему И, второй таймер и вход управления второго ключа, а также первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой входы, третий ключ, четвертый ключ, микродвигатель с приводом, механически связанный с сильфоном, включенный между выходами первого и четвертого ключей, причем фильтр постоянной составляющей подключен входом к усилителю-демодулятору, а выходом подключен ко входу второго компаратора, выход усилителя-демодулятора подключен к аналоговому выходу, выходы первого и второго таймеров подключены к инверсным вторым входам, соответственно, второй и первой схем И, входы управления третьего и четвертого ключей подключены к выходам, соответственно, первого и второго таймеров, входы первого и четвертого ключей подключены к плюсу источника питания, входы второго и третьего ключей подключены к минусу источника питания, выход третьего ключа соединен с выходом четвертого ключа, выход второго ключа соединен с выходом первого ключа, первый и шестой входы подключены к управляющим входам, соответственно, первого и второго компараторов, второй и пятый входы подключены к управляющим входам, соответственно, первого и второго таймеров, третий и четвертый входы подключены к управляющим входам, соответственно, первого и второго ключей, первый и второй компараторы выполнены с управлением по порогам срабатывания, первый и второй таймеры выполнены с управлением по длительности выходного сигнала, а сильфон размещен между окружающей средой и средой внутри корпуса, выполненного герметичным.
Такое выполнение устройства для измерения инфразвуковых колебаний среды обеспечивает повышение точности измерения инфразвуковых колебаний среды.
На чертеже представлена схема устройства для измерения инфразвуковых колебаний среды, обеспечивающего требуемый технический результат.
Принятые обозначения:
1 – корпус; 2 – мембрана; 3 – емкостный датчик; 4 – усилитель-демодулятор; 5 – аналоговый выход устройства; 6 – генератор; 7 – сильфон; 8 – фильтр постоянной составляющей; 9 – первый компаратор; 10 – первая схема И; 11 – первый таймер; 12 – первый ключ; 13 – второй компаратор; 14 – вторая схема И; 15 – второй таймер; 16 – второй ключ; 17 – первый вход; 18 – второй вход; 19 – третий вход; 20 – четвертый вход; 21 – пятый вход; 22 – шестой вход; 23 – третий ключ; 24 – четвертый ключ; 25 – микродвигатель с приводом.
Устройство, представленное на чертеже, содержит корпус 1, мембрану 2, связанную с окружающей средой и средой внутри корпуса 1, последовательно соединенные емкостный датчик 3 перемещения мембраны 2 и усилитель-демодулятор 4, а также аналоговый выход устройства 5 и генератор 6, подключенный к емкостному датчику 3 и усилителю-демодулятору 4, дополнительно содержит сильфон 7, последовательно соединенные фильтр 8 постоянной составляющей, первый компаратор 9 с инверсным входом, первую схему И 10, первый таймер 11 и вход управления первого ключа 12, последовательно соединенные второй компаратор 13, вторую схему И 14, второй таймер 15 и вход управления второго ключа 16, а также первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой входы 17, 18, 19, 20, 21, 22, третий ключ 23, четвертый ключ 24, микродвигатель 25 с приводом, механически связанный с сильфоном 7, включенный между выходами первого и четвертого ключей 12, 24, причем фильтр 8 постоянной составляющей подключен входом к усилителю-демодулятору 4, а выходом подключен ко входу второго компаратора 13, выход усилителя-демодулятора 4 подключен к аналоговому выходу 5, выходы первого и второго таймеров 11, 15 подключены к инверсным вторым входам, соответственно, второй и первой схем И 14, 10, входы управления третьего и четвертого ключей 23, 24 подключены к выходам, соответственно, первого и второго таймеров 11, 15, входы первого и четвертого ключей 12, 24 подключены к плюсу источника питания, входы второго и третьего ключей 16, 23 подключены к минусу источника питания, выход третьего ключа 23 соединен с выходом четвертого ключа 24, выход второго ключа 16 соединен с выходом первого ключа 12, первый и шестой входы 17, 22 подключены к управляющим входам, соответственно, первого и второго компараторов 9, 13, второй и пятый входы 18, 21 подключены к управляющим входам, соответственно, первого и второго таймеров 11, 15, третий и четвертый входы 19, 20 подключены к управляющим входам, соответственно, первого и второго ключей 12, 16, первый и второй компараторы 9, 13 выполнены с управлением по порогам срабатывания, первый и второй таймеры 11, 15 выполнены с управлением по длительности выходного сигнала, а сильфон 7 размещен между окружающей средой и средой внутри корпуса 1, выполненного герметичным.
Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды, представленное на чертеже, работает следующим образом.
Мембрана 2 закреплена в корпусе 1 между окружающей средой и корпусом 1, содержащим опорную среду, так, что изменения давления окружающей среды приводят к смещению мембраны 2. Смещение мембраны 2 относительно нейтрального положения приводит к изменению амплитуды электрического сигнала на выходе емкостного датчика 3, на который электрический сигнал поступает от генератора 6. С выхода емкостного датчика 3, включенного по мостовой схеме, сигнал поступает на усилитель-демодулятор 4, на который также подается опорный сигнал от генератора 6, благодаря чему на выходе усилителя-демодулятора 4, подключенном к аналоговому выходу 5 устройства, формируется аналоговый сигнал, амплитуда и знак которого зависят от смещения мембраны 2. С выхода усилителя-демодулятора 4 аналоговый сигнал поступает на фильтр 8 постоянной составляющей сигнала усилителя-демодулятора 4 , которая, в зависимости от разбаланса емкостного датчика 3, может принимать положительные или отрицательные значения. При отсутствии сигналов (или сигналов менее пороговых значений, заданных в первом или втором компараторах 9, 13) первый и второй таймеры 11, 15 выключены, а нулевые сигналы на их выходах и на инверсных входах первой и второй схем И 10, 14 разрешают прохождение сигналов от первого и второго компараторов 9, 13 к первому и второму таймерам 11, 15. При появлении отрицательного сигнала разбаланса емкостного датчика 3 более порогового значения на выходе первого компаратора 9 появляется сигнал, запускающий первый таймер 11 через первую схему И 10. Выходной сигнал первого таймера 11 поступает на входы управления первого и третьего ключей 12, 23, подающих питание на микродвигатель 25 с полярностью, которая обеспечивает перемещение сильфона 7 и изменение объема воздуха внутри корпуса 1, уменьшающие отрицательный сигнал разбаланса емкостного датчика 3. Одновременно выходной сигнал первого таймера 11 запрещает прохождение сигнала через вторую схему И 14 до окончания работы микродвигателя 25 и перемещения сильфона 7. При появлении положительного сигнала разбаланса емкостного датчика 3 более порогового значения на выходе второго компаратора 13 появляется сигнал, запускающий второй таймер 15 через вторую схему И 14. Выходной сигнал второго таймера 15 поступает на входы управления второго и четвертого ключей 16, 24, подающих питание на микродвигатель 25 с полярностью, которая обеспечивает перемещение сильфона 7 и изменение объема воздуха внутри корпуса 1, уменьшающие положительный сигнал разбаланса емкостного датчика 3. Одновременно выходной сигнал второго таймера 15 запрещает прохождение сигнала через первую схему И 10 до окончания работы микродвигателя 25 и перемещения сильфона 7. Перемещения сильфона 7 вызывают изменение объема и давления воздуха внутри корпуса 1 и обеспечивают уменьшение разбаланса емкостного датчика 3. Подачей сигналов с первого и шестого входов 17, 22 на управляющие входы первого и второго компараторов 9, 13 устанавливаются их пороги срабатывания. Длительности выходных сигналов первого и второго таймеров 11, 15 и работы микродвигателя 25 устанавливаются в соответствии с порогами срабатывания первого и второго компараторов 9, 13 и регулируются подачей сигналов со второго и пятого входов 18, 21 на управляющие входы первого и второго таймеров 11, 15. Предусмотрена, при необходимости, ручная установка баланса емкостного датчика 3 подачей сигналов на третий или четвертый входы 19, 20.
Таким образом, достигается заявленный результат и предлагаемое устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды обеспечивает повышение точности измерений инфразвуковых колебаний среды.
Источники информации
1. Infrasound Sensor – Model 50, Manual, описание, Chaparral Physics, div of Geophysical Institute, 2006, http://www.geoinstr.com/ds-model25.pdf.
2. Infrasound Sensor – Model 25, Manual, описание, Chaparral Physics, div of Geophysical Institute, 4 December 2006, http://www.geoinstr.com/ds-model50.pdf.
3. Микробарометр МВ 2000, Техническое описание, Microbarometre MB 2000, Technical manual, Departement Analyse et Surveillance de L’Environnement (DASE), 1998, http://www-dase.cea.fr/public/dossiers_thematiques/microbarometres/description.html.
4. Дифференциальный микробарометр ISGM-03M, описание, Научно-технический центр «Геофизические измерения», 2013,
http://ntcgi.ru/products/differential-mikrobarometr-isgm-03m.php.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды, содержащее корпус, мембрану, связанную с окружающей средой и средой внутри корпуса, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения мембраны и усилитель-демодулятор, а также аналоговый выход устройства и генератор, подключенный к емкостному датчику и усилителю-демодулятору, отличающееся тем, что дополнительно содержит сильфон, последовательно соединенные фильтр постоянной составляющей, первый компаратор с инверсным входом, первую схему И, первый таймер и вход управления первого ключа, последовательно соединенные второй компаратор, вторую схему И, второй таймер и вход управления второго ключа, а также первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой входы, третий ключ, четвертый ключ, микродвигатель с приводом, механически связанный с сильфоном, включенный между выходами первого и четвертого ключей, причем фильтр постоянной составляющей подключен входом к усилителю-демодулятору, а выходом подключен ко входу второго компаратора, выход усилителя-демодулятора подключен к аналоговому выходу, выходы первого и второго таймеров подключены к инверсным вторым входам, соответственно, второй и первой схем И, входы управления третьего и четвертого ключей подключены к выходам, соответственно, первого и второго таймеров, входы первого и четвертого ключей подключены к плюсу источника питания, входы второго и третьего ключей подключены к минусу источника питания, выход третьего ключа соединен с выходом четвертого ключа, выход второго ключа соединен с выходом первого ключа, первый и шестой входы подключены к управляющим входам, соответственно, первого и второго компараторов, второй и пятый входы подключены к управляющим входам, соответственно, первого и второго таймеров, третий и четвертый входы подключены к управляющим входам, соответственно, первого и второго ключей, первый и второй компараторы выполнены с управлением по порогам срабатывания, первый и второй таймеры выполнены с управлением по длительности выходного сигнала, а сильфон размещен между окружающей средой и средой внутри корпуса, выполненного герметичным.
RU2019118247U 2019-06-13 2019-06-13 Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды RU195153U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118247U RU195153U1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118247U RU195153U1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU195153U1 true RU195153U1 (ru) 2020-01-16

Family

ID=69167466

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019118247U RU195153U1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU195153U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738766C1 (ru) * 2020-03-12 2020-12-16 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА») Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
RU2738765C1 (ru) * 2020-03-12 2020-12-16 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА») Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
RU2779719C1 (ru) * 2021-12-28 2022-09-12 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738766C1 (ru) * 2020-03-12 2020-12-16 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА») Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
RU2738765C1 (ru) * 2020-03-12 2020-12-16 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА») Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
RU2779719C1 (ru) * 2021-12-28 2022-09-12 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4149231A (en) Capacitance-to-voltage transformation circuit
RU195153U1 (ru) Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
JPH06194340A (ja) イオン測定装置
RU2717263C1 (ru) Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
ATE37622T1 (de) Aenderungsdetektorvorrichtung der neigung eines gegenstandes.
RU2738765C1 (ru) Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
RU2485455C1 (ru) Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
RU2485550C1 (ru) Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
RU2738766C1 (ru) Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
ATE128386T1 (de) Fühler zum messen von hochintensitätakustischen feldern.
US10254134B2 (en) Interference-insensitive capacitive displacement sensing
DK164380C (da) Maaleindretning til maaling af roede blodlegemers formforandringsegenskaber
RU114172U1 (ru) Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
JPS5676060A (en) Electric field strength detector
RU2223511C1 (ru) Бесконтактный способ определения потенциалов заряженной поверхности объекта и устройство для его осуществления
SU794468A1 (ru) Вихретоковый дефектоскоп
SU560193A1 (ru) Способ измерени магнитного пол
CA1163354A (en) Listening device for localizing underground water leakages
SU930162A1 (ru) Устройство дл измерени напр женности электрического пол
RU114523U1 (ru) Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
SU1185134A1 (ru) Датчик пульсаций давлени
SU1390578A1 (ru) Способ измерени потенциала поверхности зар женного диэлектрика
SU93157A1 (ru) Линейно-интегральный реверберометр
SU136941A1 (ru) Способ измерени давлени газов
KR960007841B1 (ko) 자동차 운행 시스템의 차량 방향검출장치