RU2018851C1 - Электрокинетический датчик угловых ускорений - Google Patents

Электрокинетический датчик угловых ускорений Download PDF

Info

Publication number
RU2018851C1
RU2018851C1 SU4884015A RU2018851C1 RU 2018851 C1 RU2018851 C1 RU 2018851C1 SU 4884015 A SU4884015 A SU 4884015A RU 2018851 C1 RU2018851 C1 RU 2018851C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
sensor
electrokinetic
holder
porous partition
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Косинов
Б.Н. Костенко
Original Assignee
Косинов Анатолий Александрович
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 Косинов Анатолий Александрович filed Critical Косинов Анатолий Александрович
Priority to SU4884015 priority Critical patent/RU2018851C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2018851C1 publication Critical patent/RU2018851C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pressure Sensors (AREA)

Abstract

Использование: измерительная техника, датчики угловых и линейных ускорений. Сущность изобретения: электрокинетический датчик угловых ускорений содержит заполненный рабочей жидкостью 2 корпус 1, пористую перегородку 3, электроды 4, держатель 5. Позиции 3, 4, 5 объединены в модульную конструкцию при использовании в конструкции датчика держателя 5. При механическом воздействии (вращении датчика вокруг своей оси) рабочая жидкость 1 начинает циркулировать, например по часовой стрелке, через пористую перегородку 3. Протекание жидкости через пористую перегородку приведет в результате электрокинетических явлений к возникновению разности потенциалов на электродах 4. При изменении направления вращения датчика произойдет смена направления движения жидкости на противоположное, что соответственно изменит знак зарядов на электродах. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам угловых и линейных ускорений, и датчикам, принцип действия которых основан на электрокинетическом эффекте.
Известны различные конструкции датчиков угловых ускорений, в которых механические воздействия преобразуются в электрические в результате электрокинетических явлений, возникающих при движении жидкости на границе раздела с твердым телом, например, электрокинетический датчик угловых ускорений, содержащий тороидальный (цилиндрический) корпус, заполненный полярной жидкостью, например ацетоном, внутри которого установлена по крайней мере одна пористая преобразующая перегородка с токосъемными электродами по сторонам [1].
Одним из недостатков известного датчика является низкая надежность, заключающаяся в нарушении герметичности в месте прохождения токовыводов через стенку корпуса под действием механических воздействий; возникновение пузырей при колебании электродов под действием перегрузок.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является электрокинетический акселерометр, содержащий заполненный рабочей жидкостью корпус и пористую перегородку с электродами [2].
Недостатком известного датчика является его сравнительно низкая надежность, обусловленная сложностью конструкции и большим количеством комплектующих деталей.
Целью изобретения является повышение надежности, достигаемое за счет простоты конструкции и снижения количества комплектующих деталей.
Цель достигается тем, что в электрокинетический датчик угловых ускорений, содержащий заполненный рабочей жидкостью корпус и пористую перегородку с электродами, введен держатель с контактными площадками, выполненный из диэлектрика и соединенный с корпусом, причем внутри держателя закреплена пористая перегородка, а электроды нанесены на всю рабочую поверхность перегородки и контактные площадки держателя.
На фиг.1,2 изображен электрокинетический датчик угловых ускорений.
В прорезь корпуса 1 установлен преобразующий элемент в виде модуля (см. фиг.3, 4), после чего внутренняя часть датчика заполняется рабочей жидкостью 2. Конструктивно модуль состоит из пористой перегородки 3, электрода 4, держателя 5. Пористая перегородка 3 закреплена в держателе 5 с использованием цемента 6 (см. фиг.3, 4). Для герметичного закрепления модуля в корпусе 1 датчика также используется цемент 6 с последующей его термообработкой. Учитывая то, что напыленные структуры обладают пористостью, цемент 6 заполняет их и надежно герметизирует электроды 4 в месте перехода через стенку корпуса 1, не нарушая их целостности на границе переходов пористая перегородка - цемент - держатель. Часть электрода 4, находящаяся на держателе 5, является контактной площадкой для снятия полезного сигнала с электрокинетического датчика.
Датчик работает следующим образом. При механическом воздействии (вращении датчика вокруг своей оси) рабочая жидкость 2 начинает циркулировать, например, по часовой стрелке через пористую перегородку 3, помещенную в держатель 5. Протекание жидкости через перегородку приведет в результате электрокинетических явлений к возникновению разности потенциалов на электродах 4. При изменении направления вращения датчика произойдет смена направления жидкости на противоположное, что соответственно изменит знак зарядов на электродах 4.
Применение диэлектрического держателя в конструкции электрокинетического датчика позволяет наносить тонкопленочные электроды на всю рабочую поверхность пористой перегородки и на держатель (часть электрода, нанесенная на держатель, используется для снятия полезного сигнала), что обеспечивает улучшение технологичности; повышение коэффициента преобразования; расширение функциональных возможностей за счет повышения емкости электродов и использования многослойных электродов; возможность изготовления миниатюрных датчиков; снижение требований к рабочей жидкости; повышение надежности датчика при механических воздействиях.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК УГЛОВЫХ УСКОРЕНИЙ, содержащий заполненный рабочей жидкостью корпус и пористую перегородку с электродами, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, в него введен держатель с контактными площадками, который выполнен из диэлектрика и соединен с корпусом, причем внутри держателя закреплена пористая перегородка, а электроды нанесены на всю рабочую поверхность перегородки и контактные площадки держателя.
SU4884015 1990-11-20 1990-11-20 Электрокинетический датчик угловых ускорений RU2018851C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4884015 RU2018851C1 (ru) 1990-11-20 1990-11-20 Электрокинетический датчик угловых ускорений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4884015 RU2018851C1 (ru) 1990-11-20 1990-11-20 Электрокинетический датчик угловых ускорений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018851C1 true RU2018851C1 (ru) 1994-08-30

Family

ID=21546085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4884015 RU2018851C1 (ru) 1990-11-20 1990-11-20 Электрокинетический датчик угловых ускорений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018851C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469337C1 (ru) * 2011-04-14 2012-12-10 Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод"-ОАО "АПЗ" Датчик угловых ускорений с жидкостным ротором
RU2594035C2 (ru) * 2014-05-12 2016-08-10 Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АО "АПЗ") Датчик угловых ускорений с жидкостным ротором
CN106324281A (zh) * 2015-07-02 2017-01-11 北京自动化控制设备研究所 一种分子电子型角加速度计动电转换单元

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 2644901, кл. G 01P 15/08, 1953. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1001205, кл. H 01G 9/20, 1981. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469337C1 (ru) * 2011-04-14 2012-12-10 Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод"-ОАО "АПЗ" Датчик угловых ускорений с жидкостным ротором
RU2594035C2 (ru) * 2014-05-12 2016-08-10 Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АО "АПЗ") Датчик угловых ускорений с жидкостным ротором
CN106324281A (zh) * 2015-07-02 2017-01-11 北京自动化控制设备研究所 一种分子电子型角加速度计动电转换单元

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4357576A (en) Conductivity cell
RU2018851C1 (ru) Электрокинетический датчик угловых ускорений
US6382025B1 (en) Rotational rate sensor
SU1029086A1 (ru) Электрокинетический измеритель параметров углового движени
SU1000918A1 (ru) Электрокинетический датчик угловых ускорений
RU2394246C2 (ru) Способ изготовления электродного узла молекулярно-электронного измерителя линейных и угловых движений (варианты)
SU1295343A1 (ru) Молекул рно-электронный измерительный преобразователь
SU1053179A1 (ru) Датчик угла наклона
SU623158A2 (ru) Угловой акселерометр
SU932575A1 (ru) Электрокинетический датчик
SU815629A1 (ru) Электрокинетический датчикуглОВОй СКОРОСТи
SU866428A1 (ru) Электрокинетический преобразователь информации
RU2083988C1 (ru) Молекулярно-электронный преобразователь колебательных ускорений
SU828091A1 (ru) Интегрирующий измерительный преоб-РАзОВАТЕль
SU1654696A2 (ru) Устройство дл измерени давлени
SU1448284A1 (ru) Электрокинетический преобразователь
RU2324946C2 (ru) Молекулярно-электронное устройство для измерения угловых движений
SU1413509A1 (ru) Устройство дл контрол жидких сред
SU1007018A1 (ru) Акселерометр линейных ускорений
SU1176278A1 (ru) Дифференциальный емкостный датчик малых перемещений
SU1617352A1 (ru) Датчик дл измерени влажности газовых потоков
RU1841276C (ru) Электромеханическое устройство для измерения механических величин
SU958980A1 (ru) Устройство дл преобразовани механических величин в электрические
SU380967A1 (ru) Устройство для измерения механических колебаний
SU1015304A1 (ru) Дифференциальный емкостной датчик направлени и скорости вращени