RU2010228C1 - Оптоэлектронный измеритель скорости движения объекта - Google Patents

Оптоэлектронный измеритель скорости движения объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2010228C1
RU2010228C1 SU4929801A RU2010228C1 RU 2010228 C1 RU2010228 C1 RU 2010228C1 SU 4929801 A SU4929801 A SU 4929801A RU 2010228 C1 RU2010228 C1 RU 2010228C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
logic circuit
speed
input
output
bridge
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Модзолевский
Original Assignee
Государственный Научно-Исследовательский Энергетический Институт Им.Г.М.Кржижановского
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 Государственный Научно-Исследовательский Энергетический Институт Им.Г.М.Кржижановского filed Critical Государственный Научно-Исследовательский Энергетический Институт Им.Г.М.Кржижановского
Priority to SU4929801 priority Critical patent/RU2010228C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2010228C1 publication Critical patent/RU2010228C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: измеритель содержит источник излучения, частотный модулятор, оптическую систему, фотоприемник, усилитель, двухканальную логическую схему, счетчик импульсов, функциональный преобразователь. 1 ил. , 1 табл.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборостроении для измерения скорости движущихся объектов.
Известно устройство измерения средней скорости движущегося объекта [1] , содержащее два канала с источниками света и приемными фотодиодами, расположенными перпендикулярно и по разные стороны его траектории. По интервалу времени между моментами перекрытий движущимся объектом световых потоков и длине базы между каналами определяется средняя скорость на заданном участке траектории. Недостатками устройства являются необходимость использования двух каналов и возможность определения только усредненной, а не мгновенной скорости.
Известно одноканальное устройство измерения скорости, содержащее полупроводниковый источник излучения световых волн с частотным модулятором его интенсивности свечения, усилитель электрических сигналов, два триггера, два формирователя, дешифратор, функциональный преобразователь, два элемента И, один из них - с инверсным выходом и счетчик импульсов, причем источник света оптически связан с фотоприемником, выход модулятора подключен к полупроводниковому источнику света и к первому входу логической схемы, а фотоприемник через усилитель подключен к второму входу логической схемы, выход которой через второй элемент И связан со счетчиком, причем логическая схема обеспечивает при подаче на ее входы синхронных сигналов одинакового уровня (включая нулевое значение) выходной сигнал одного уровня, а при подаче на ее входы сигналов разного уровня - выходной сигнал другого уровня [2] .
Однако логическая схема И-НЕ имеет недостатки, поскольку при включении питания на ее выходе устанавливается напряжение, соответствующее логической "1", при этом входы остальных элементов, подключенных к выходу И-НЕ, оказываются под напряжением с сосредоточением зарядов на n-p-переходах в области базы и коллектора, причем переходы эмиттер-база оказываются смещенными в прямом направлении. Все устройство в целом неоправданно усложнено применением компараторов, элементов И, триггеров, дешифратора, формирователей и функционального преобразователя, что существенно снижает быстродействие и надежность.
Цель изобретения - упрощение и повышение быстродействия при измерении гиперзвуковых скоростей объекта.
Цель достигается за счет того, что в оптоэлектронном измерителе скорости движущегося объекта, содержащем полупроводниковый источник излучения, подключенный к частотному модулятору интенсивности его свечения и оптически связанному с фотоприемником, выход которого через усилитель подключен к первому входу логической схемы, на второй вход которой подключен частотный модулятор интенсивности свечения, а выход логической схемы через двоичный счетчик подключен к функциональному преобразователю, логический элемент выполнен в виде четырехплечевого симметричного моста, первая и третья вершины которого через токоограничивающие резисторы подключены к разнополярным клеммам соответствующих источников питания равной величины, вторая вершина моста, образованная смежными плечами, каждое из которых состоит из одинаковых резисторов, подключенная к двоичному счетчику и через сопротивление нагрузки - к нулевой шине, при этом общая точка соединения сопротивления нагрузки и нулевой шины является четвертой вершиной моста, образованной двумя другими смежными плечами, каждое из которых состоит соответственно из последовательно соединенных диода и резистора, общие точки соединения которых подключены соответственно к аноду третьего и к катоду четвертого диодов, катод и анод которых являются первым и вторым входами логического элемента.
На чеpтеже представлена схема измерителя.
Оптоэлектронное устройство для измерения скорости движущегося объекта содержит полупроводниковый источник 1 излучения, периодически изменяющий его интенсивность частотный модулятор 2, короткофокусный конденсатор 3 и объектив 4, фокусирующий излучение источника в пятно малых размеров на движущемся объекте 5 внутри камеры, снабженной оптическими окнами 6. Регистрирующая часть измерителя содержит приемную оптическую систему с объективом 7, апертурной диафрагмой 8 и окуляром 9, проектирующей световой поток в размер фоточувствительного элемента фотоприемника 10. Напряжение на его выходе, колеблющееся с частотой модуляции, устанавливается равным напряжению модулятора с помощью усилителя 11, после чего оба сигнала поступают на двухканальную логическую схему 12, к выходу которой подключен счетчик 13 импульсов и функциональный преобразователь 14.
Логическая схема 12 выполнена в виде четырехплечевого симметричного моста, первая и третья вершины которого через токоограничивающие резисторы 15, 16 подключены к разнополярным клеммам 17, 18 соответствующих источников питания равной величины Е. Вторая вершина моста, образованная смежными плечами, каждое из которых состоит из одинаковых резисторов 19, 20, подключена к двоичному счетчику 13 и через сопротивление нагрузки 21 - к нулевой шине 22. Общая точка соединения сопротивления нагрузки и нулевой шины является четвертой вершиной моста, образованной двумя другими смежными плечами, каждое из которых состоит соответственно из последовательно соединенных диода 23 и резистора 24, диода 25 и резистора 26. Общая точка соединения диода 23 и резистора 24 подключена к аноду диода 27, катод которого является первым входом логического элемента. Общая точка соединения диода 25 и резистора 26 подключена к катоду диода 28, анод которого является вторым входом логического элемента. К первому входу логического элемента подключен через усилитель 11 выход фотоприемника, к второму входу - частотный модулятор 2 интенсивности свечения.
Чем меньше калибр движущегося тела, тем в меньшее пятно на нем должно фокусироваться излучение. Отсюда необходимость применения предложенных нами оптических фокусирующих средств. До и после пролета объекта регистрации расходящийся световой пучок должен быть снова сфокусирован на приемном окне фотодиода. Точность измерения возрастает с увеличением концентрации излучения источника в пятно малых размеров. Наблюдаемые на практике диаметры световых пучков в фокусе обычно составляют от 100 до 200 мкм для линз с фокусным расстоянием порядка 10 см. Минимальная ширина незатененного луча в точке пересечения траектории с оптической осью измерителя, при которой устойчиво запускается счетчик, составляет 0,01 мм, что для малых тел величиной 1 мм составляет 1% .
Логический элемент 12 выpабатывает выходной сигнал Х, который связан с входными сигналами А и Б определенной логической операцией. Если А - сигнал от модулятора полупроводникового излучателя. Б - сигнал с фотодиода на выходе операционного усилителя, то результат логической операции или зависимость между входными и выходными сигналами должна характеризоваться следующей таблицей истинности. N n/n А: Б : Х : 1 0 0 0 2 1 0 1 3 0 1 1 4 1 1 0
Этой таблице соответствует логическая операция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ.
Для увеличения скорости выполнения логической операции по отбору событий, не совпадающих по времени с импульсами некоторой селектирующей последовательности, например модуляции интенсивности излучателя с частотой свыше 1 ГГц, потребовалось применение только диодно-резисторной логики на основе СВЧ-диодов.
Основные требования к конструкции логической схемы, удовлетворяющей ранее приведенной таблице истинности: идентичность диодов 23 и 25; попарное равенство сопротивления резисторов 15 и 16; 19 и 20, 24 и 26; равенство токов iА= iБ, а также UА, UБ>lEl. Даже в случае неравенства токов в пределах 10% имеет место лишь незначительный сдвиг нуля выходного напряжения на нагрузке Uвых ≅ 2,5 мВ. Правильное функционирование логической схемы зависит от качества источников тока iАи iБ, их высокого выходного сопротивления и стабильности.
Оптоэлектронный измеритель скорости движущегося объекта работает следующим образом. Предположим для определенности, что параметры логической схемы таковы: R15= R21= 1 к; R19= R24= 100 Ом или, например, R15= R21= 10 к; R19= R24= 1 к. В нормальном состоянии диоды 23 и 25 открыты. При подаче положительного сигнала UА от модулятора или отрицательного сигнала UБ с усилителя соответствующие диоды запираются, мост перестает быть сбалансированным и возрастает выходное напряжение Uвых. Возможны следующие режимы.
Если включено питание логической схемы, но отключены полупроводниковый лазер 1 и модулятор 2, то сигналы сравниваемых последовательностей импульсов UА= UБ= 0 и напряжение на нагрузке Uвых= 0. Это соответствует поз. N 1 таблицы истинности.
При полной готовности измерителя к работе до появления движущегося объекта в заданной точке А траектории на оба входа логической схемы синфазно подаются обе группы импульсов от модулятора и усилителя, т. е. UА>E, UБ<-E. При их совпадении напряжение на выходе логической схемы Uвых
Figure 00000001
0, выход схемы заперт и на вход счетчика импульсы не поступают (поз. N 4 таблицы истинности).
С началом перекрытия движущимся объектом светового пучка источника импульсы от фотоприемника прекращаются, т. е. UБ= 0, импульсы от модулятора проходя на вход логической схемы А, т. е. UА>Е и напряжение на выходе логической схемы U
Figure 00000002
+ Е/2 (поз. N 2 таблицы истинности). Импульсы амплитудой + Е/2 поступают в счетчик, который считает их число вплоть до момента пролета движущимся объектом пятна источника, когда вновь начинается освещение фоточувствительного элемента фотоприемника, напряжение на входе счетчика становится равным U
Figure 00000003
0 и счет числа импульсов прекращается.
Если UА= 0, UБ<-Е, то U
Figure 00000004
-Е/2 (поз. N 3 таблицы истинности). Этот случай практической ценности не имеет.
Если показание счетчика равно n импульсов, то для частоты модуляции f время пролета объекта мимо сфокусированного в заданной точке оси траектории пятна источника равно n/f или d/v, т. е. vn= fd, где d, v - размер и скорость объекта. Если каким-либо образом определен размер объекта, тогда его скорость v= fd/n. Последняя операция выполняется функциональным преобразователем 14. (56) 1. Викторов В. В. , Караджали Т. М. , Чурсин А. С. ПТЭ, N 5, 1983, с. 212.
2. Авторское свидетельство СССР N 1278712, кл. G 01 P 3/36, 1985.

Claims (1)

  1. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТА , содеpжащий полупpоводниковый источник излучения, подключенный к частотному модулятоpу интенсивности его свечения и оптически связанный с фотопpиемником, выход котоpого чеpез усилитель подключен к пеpвому входу логической схемы, на втоpой вход котоpой подключен частотный модулятоp интенсивности свечения, выход логической схемы чеpез двоичный счетчик подключен к функциональному пpеобpазователю, отличающийся тем, что с целью упpощения и повышения быстpодействия пpи измеpении гипеpзвуковых скоpостей, логический элемент выполнен в виде четыpехплечевого симметpичного моста, пеpвая и тpетьи веpшины котоpого чеpез токоогpаничивающие pезистоpы подключены к pазнополяpным клеммам соответствующих источников питания pавной величины, втоpая веpшина моста, обpазованная смежными плечами, каждое из котоpых состоит из одинаковых pезистоpов, подключена к двоичному счетчику и чеpез сопpотивление нагpузки - к нулевой шине, пpи этом общая точка соединения сопpотивления нагpузки и нулевой шины является четвеpтой веpшиной моста, обpазованной двумя дpугими смежными плечами, каждое из котоpых состоит, соответственно, из последовательно соединенных диода и pезистоpа, общие точки соединения котоpых подключены, соответственно, к аноду тpетьего и катоду четвеpтого диодов, катод и анод котоpых являются пеpвым и втоpым входами логического элемента.
SU4929801 1991-04-22 1991-04-22 Оптоэлектронный измеритель скорости движения объекта RU2010228C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4929801 RU2010228C1 (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Оптоэлектронный измеритель скорости движения объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4929801 RU2010228C1 (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Оптоэлектронный измеритель скорости движения объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2010228C1 true RU2010228C1 (ru) 1994-03-30

Family

ID=21571040

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4929801 RU2010228C1 (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Оптоэлектронный измеритель скорости движения объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2010228C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4582424A (en) Distance measuring apparatus
US3649122A (en) Method and apparatus for measuring the position coordinates of one point in relation to a reference point
US4621292A (en) Automatic focusing device for a video camera
US20160266253A1 (en) Distance measuring device and photodetector
RU2010228C1 (ru) Оптоэлектронный измеритель скорости движения объекта
JPS63305259A (ja) 電圧検出装置
KR880002279A (ko) 감광성 반도체 소자와 광전자 초점 에러 검출 시스템 및 광학 정보 기록 판독장치
US3751154A (en) Automatic rangefinder electronic circuitry
US4039824A (en) Focus detecting photoelectric device
US3590255A (en) Analysis system
US4432622A (en) Focusing-position-detection circuit
US3793523A (en) Device for the detection of moving objects
JPS62212512A (ja) 被写体距離情報検出装置
RU2000023C1 (ru) Оптический бесконтактный уровнемер
JP2559393B2 (ja) 距離検出装置
JPH0467606B2 (ru)
JPS6230363B2 (ru)
JPS58127108A (ja) 光ビ−ム走査装置の走査位置検出装置
SU920376A1 (ru) Фотоэлектрический микроскоп
SU805361A1 (ru) Функциональный электрооптическийпРЕОбРАзОВАТЕль
SU1368632A1 (ru) Фотоэлектрический способ измерени положени объекта и устройство дл его осуществлени
SU1075278A1 (ru) Функциональный генератор
JPS63167213A (ja) 距離検出装置
RU1793418C (ru) Устройство автоматической фокусировки объектива
KR830003083Y1 (ko) 차동접속을 갖는 투과형 광전스위치