RU2053594C1 - Емкостный преобразователь биений магнитного диска - Google Patents

Емкостный преобразователь биений магнитного диска Download PDF

Info

Publication number
RU2053594C1
RU2053594C1 SU4908194A RU2053594C1 RU 2053594 C1 RU2053594 C1 RU 2053594C1 SU 4908194 A SU4908194 A SU 4908194A RU 2053594 C1 RU2053594 C1 RU 2053594C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
operational amplifier
transformer
resistor
zero potential
output
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.Г. Князев
В.М. Тихонов
Н.П. Ординарцева
В.Г. Путилов
В.П. Ананьев
Original Assignee
Научно-исследовательский институт вычислительной техники
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 Научно-исследовательский институт вычислительной техники filed Critical Научно-исследовательский институт вычислительной техники
Priority to SU4908194 priority Critical patent/RU2053594C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2053594C1 publication Critical patent/RU2053594C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах сертификации изделий вычислительной техники, например в устройствах контроля биений жестких магнитных дисков и их основ. В устройство достигается раздельная регулировка по аддитивной и мультипликативной составляющим погрешности измерения и возможность компенсации паразитной емкости монтажа и соединительных проводов. Емкостной преобразователь биений магнитного диска содержит измерительный 1 и дополнительный 2 электроды, электроизоляционный корпус 3 датчика 4, основную первичную обмотку 5, дополнительную первичную обмотку 6, вторичную обмотку 7 трансформатора 8, операционный усилитель 9, первый резистор 10, второй резистор 11, конденсатор 12, шину 13 нулевого потенциала, выход 15. 1 ил.

Description

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для измерения контролируемых параметров изделий, например биений жестких магнитных дисков и их основ.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является бесконтактный датчик для определения формы поперечного сечения движущейся плоской стальной ленты [1] содержащий емкостной датчик с центральным и соосным ему экранирующим элементами, операционный усилитель, резисторы, конденсаторы.
К недостаткам данного датчика относится невысокая точность измерения из-за отсутствия раздельной регулировки по аддитивной и мультипликативной составляющим погрешности измерения и возможности компенсации паразитной емкости монтажа и соединительных проводов.
Изобретение обеспечивает возможность раздельной регулировки по аддитивной и мультипликативной составляющим погрешности измерения и возможности компенсации паразитной емкости соединительных проводов, монтажа.
Емкостной преобразователь биений магнитного диска содержит емкостной датчик, первая обкладка которого выполнена в виде центрального и соосного ему экранирующего электродов, расположенных на торцевой поверхности электроизолирующего корпуса емкостного датчика, второй обкладкой которого является контролируемый магнитный диск, который соединен с шиной нулевого потенциала, операционный усилитель, выход которого является выходом преобразователя и через регулируемый резистор соединен со своим неинвертирующим входом, резистор и конденсатор, первая обкладка которого соединена с шиной нулевого потенциала. В преобразователь дополнительно введен трансформатор с двумя первичными и одной вторичной обмотками, а конденсатор выполнен регулируемым, инвертирующий вход операционного усилителя соединен с началом вторичной обмотки трансформатора, конец которой подключен к шине нулевого потенциала, вход операционного усилителя через резистор соединен с шиной нулевого потенциала, центральный и экранирующий электроды соединены с концом первой первичной обмотки трансформатора, начало которой подключено к выходу операционного усилителя, который соединен с концом второй первичной обмотки трансформатора, начало которой соединено с второй обкладкой конденсатора.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается тем, что в него введен трансформатор с двумя первичными и одной вторичной обмотками, конденсатор выполнен регулируемым. Кроме того, инвертирующий вход операционного усилителя соединен с началом вторичной обмотки трансформатора, конец которой подключен к шине нулевого потенциала. Вход операционного усилителя через резистор соединен с шиной нулевого потенциала, при этом центральный и экранирующий электроды емкостного датчика соединены с концом первой первичной обмотки трансформатора, начало которой подключено к выходу операционного усилителя. Выход операционного усилителя соединен с концом второй первичной обмотки трансформатора, а начало ее соединено с второй обкладкой конденсатора.
Сравнение заявляемого технического решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "существенные отличия".
На чертеже показан предлагаемый емкостной преобразователь биений магнитного диска.
Емкостной преобразователь биений магнитного диска содержит измерительный электрод 1, дополнительный электрод 2, электроизоляционный корпус 3 датчика 4, основную первичную обмотку 5, дополнительную обмотку 6, вторичную обмотку 7 трансформатора 8, операционный усилитель 9, первый резистор 10, второй резистор 11, конденсатор 12, шину 13 нулевого потенциала, контролируемый магнитный диск 14, выход 15.
Инвертирующий вход операционного усилителя 9 соединен с началом вторичной обмотки 7 трансформатора 8, конец которой подключен к шине 13 нулевого потенциала, а неинвертирующий вход операционного усилителя 9 через первый резистор 10 подключен к выходу операционного усилителя 9 и через второй резистор 11 к шине 13 нулевого потенциала. Начало дополнительной первичной обмотки 6 трансформатора 8 соединено с первой обкладкой конденсатора 12, вторая обкладка конденсатора подключена к шине 13 нулевого потенциала. Конец дополнительной первичной обмотки 6 трансформатора 8 подключен к выходу операционного усилителя 9 и к началу основной первичной обмотки 5 трансформатора 8. Конец основной первичной обмотки 5 трансформатора 8 подключен к измерительному и дополнительному электродам 1 и 2 датчика 4, а контролируемый магнитный диск 14 соединен с шиной 13 нулевого потенциала. Выходом устройства является выход операционного усилителя 9.
Устройство работает следующим образом.
Изменяя емкость регулируемого конденсатора 12, устанавливают нуль на выходе 15 устройства.
В режиме измерения перемещение измерительного основного электрода 1 датчика 4 относительно контролируемого магнитного диска 14 отслеживает контролируемое биение. Дополнительный электрод 2 датчика 4 является эквипотенциальным защитным электродом, который уменьшает краевые эффекты, "фокусируя" электрическое поле на поверхности измерительного электрода 1. Разбаланс токов в первичных обмотках 5, 6 трансформатора 8, обусловленный биением магнитного диска 14, обеспечивает появление сигнала на входе операционного усилителя 9, охваченного положительной обратной связью, выполненной на основе резистивного делителя, образованного первым и вторым резисторами 10 и 11, и отрицательной обратной связью, содержащей трансформатор 8, регулируемый конденсатор 12 и измерительный конденсатор, образованный измерительным электродом 1 датчика 4 и контролируемым магнитным диском 14. Такое включение операционного усилителя 9 соответствует включению операционного усилителя в режиме автоколебательного мультивибратора. На выходе 15 устройства появляются импульсы, частота которых пропорциональна измеряемому биению магнитного диска. Регулируя величину сопротивления первого резистора 10, добиваются требуемой чувствительности преобразования в зависимости от величины измеряемого сигнала.

Claims (1)

  1. ЕМКОСТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ БИЕНИЙ МАГНИТНОГО ДИСКА, содержащий емкостный датчик, первая обкладка которого выполнена в виде центрального и соосного с ним экранирующего электродов, расположенных на торцевой поверхности электроизолирующего корпуса емкостного датчика, второй обкладкой которого является контролируемый магнитный диск, который соединен с шиной нулевого потенциала, операционный усилитель, выход которого является выходом преобразователя и через регулируемый резистор соединен со своим неинвертирующим входом, резистор и конденсатор, первая обкладка которого соединена с шиной нулевого потенциала, отличающийся тем, что в него введен трансформатор с двумя первичными и одной вторичной обмотками, а конденсатор выполнен регулируемым, инвертирующий вход операционного усилителя соединен с началом вторичной обмотки трансформатора, конец которой подключен к шине нулевого потенциала, вход операционного усилителя через резистор соединен с шиной нулевого потенциала, центральный и экранирующий электроды соединены с концом первой первичной обмотки трансформатора, начало которой подключено к выходу операционного усилителя, который соединен с концом второй первичной обмотки трансформатора, начало которой соединено с второй обкладкой конденсатора.
SU4908194 1991-02-06 1991-02-06 Емкостный преобразователь биений магнитного диска RU2053594C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4908194 RU2053594C1 (ru) 1991-02-06 1991-02-06 Емкостный преобразователь биений магнитного диска

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4908194 RU2053594C1 (ru) 1991-02-06 1991-02-06 Емкостный преобразователь биений магнитного диска

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2053594C1 true RU2053594C1 (ru) 1996-01-27

Family

ID=21558826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4908194 RU2053594C1 (ru) 1991-02-06 1991-02-06 Емкостный преобразователь биений магнитного диска

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2053594C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109877027A (zh) * 2019-04-03 2019-06-14 淄博宇声计量科技有限公司 一种超声波换能器的阻抗匹配与收发功能切换电路

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка на Европейский патент N 0091288, кл. G 01B 7/34, опублик.1983. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109877027A (zh) * 2019-04-03 2019-06-14 淄博宇声计量科技有限公司 一种超声波换能器的阻抗匹配与收发功能切换电路
CN109877027B (zh) * 2019-04-03 2024-01-26 淄博宇声计量科技有限公司 一种超声波换能器的阻抗匹配与收发功能切换电路

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2934672B2 (ja) 静電容量型検出装置
US4067225A (en) Capacitance type non-contact displacement and vibration measuring device and method of maintaining calibration
US3928796A (en) Capacitive displacement transducer
EP0879394B1 (en) Clearance measurement system
CN1066121A (zh) 利用电容传感器对位移或介电常数进行的动态和非接触测量
US3988669A (en) Automatic control and detector for three-terminal resistance measurement
RU2053594C1 (ru) Емкостный преобразователь биений магнитного диска
US4214483A (en) Apparatus for measuring angular speed
JP3815771B2 (ja) 静電容量式ギャップセンサ、及びその信号検出方法
JP2002157671A (ja) センシングシステム
JPS6114578A (ja) 容量計
RU1827524C (ru) Преобразователь геометрических параметров объектов
SU1465819A1 (ru) Способ определени посто нной времени релаксации зар дов в диэлектрической жидкости
SU904420A1 (ru) Устройство дл измерени диаметра проволоки
JP2991800B2 (ja) 静電容量型測長器
SU1134920A1 (ru) Измеритель распределени поверхностного электрического потенциала
SU575934A1 (ru) Устройство дл бесконтактного измерени сопротивлени провод щих пленок
JPH0632255B2 (ja) 避雷器の漏れ電流測定方法
JPS6035888Y2 (ja) 水分計の電極
JP2729321B2 (ja) 静電容量型測長器
JPS585202Y2 (ja) 変位計の静電プロ−ブ
SU834388A1 (ru) Потенциометр переменного тока дл изМЕРЕНи пЕРЕМЕщЕНий
SU1688199A1 (ru) Способ определени среднего положени остаточного зар да диэлектриков
SU636468A1 (ru) Емкостной трансформаторный мост дл измерени перемещений
SU977930A1 (ru) Емкостный измеритель перемещений