RU2209420C2 - Бесконтактный датчик влажности ткани - Google Patents

Бесконтактный датчик влажности ткани Download PDF

Info

Publication number
RU2209420C2
RU2209420C2 RU2001105073A RU2001105073A RU2209420C2 RU 2209420 C2 RU2209420 C2 RU 2209420C2 RU 2001105073 A RU2001105073 A RU 2001105073A RU 2001105073 A RU2001105073 A RU 2001105073A RU 2209420 C2 RU2209420 C2 RU 2209420C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adjacent
outputs
inputs
fabric
resistors
Prior art date
Application number
RU2001105073A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001105073A (ru
Inventor
С.В. Сушкин
Original Assignee
Сушкин Сергей Владимирович
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 Сушкин Сергей Владимирович filed Critical Сушкин Сергей Владимирович
Priority to RU2001105073A priority Critical patent/RU2209420C2/ru
Publication of RU2001105073A publication Critical patent/RU2001105073A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2209420C2 publication Critical patent/RU2209420C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для непрерывного бесконтактного определения влажности движущихся текстильных материалов и бумаги. Сущность изобретения заключается в том, что первичный преобразователь в виде емкостного датчика, закрепленного на диэлектрических держателях на некоторой высоте над движущейся влажной тканью, смещен вдоль направления движения ткани на определенное расстояние от точки соприкосновения ткани и металлического вала, по которому проходит эта ткань. Технический результат изобретения - повышение точности измерения влажности за счет увеличения чувствительности. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для непрерывного бесконтактного определения влажности движущихся текстильных материалов и бумаги.
Известно устройство для измерения малых влагосодержаний диэлектриков, содержащее усилитель, фазоинвертор, детектор, индикатор и измерительный мост, одно из плеч которого содержит последовательно соединенные компенсационный элемент, регулируемый конденсатор и параллельно соединенные кварцевый резонатор и контролируемый диэлектрик [1].
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является бесконтактный датчик влажности текстильных материалов, содержащий измерительный мост, два смежных плеча которого содержат соответственно первый и второй резисторы, смежное с первым третье плечо содержит первый конденсатор, соединенный с первым выводом кварцевого резонатора и первым электродом емкостного датчика, который взаимодействует через воздушный зазор с влажной тканью при огибании ею металлического вала, являющегося вторым электродом, соединенного с шиной заземления и вторым электродом кварцевого резонатора, а четвертое плечо содержит параллельно соединенные второй конденсатор и последовательно соединенные третий резистор и компенсационный элемент, первый и второй входы которого соединены с соответствующими входами указателя и выходами детектора, первый и второй входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами усилителя и первым и вторым входами фазоинвертора, первый и второй выходы которого соединены соответственно со смежным с третьим плечом выводом первого резистора и смежными выводами второго и третьего резисторов, соединенного с первым выходом компенсационного элемента, второй выход которого соединен с шиной заземления и первым входом усилителя, второй вход которого соединен со смежными выводами первого и второго резисторов.
Однако известные устройства не обеспечивают достаточной точности при бесконтактном измерении в широком диапазоне изменений влажности ткани.
Цель изобретения - повышение точности измерения влажности ткани за счет увеличения чувствительности известного устройства.
Эта цель достигается тем, что в устройстве, размещенном в корпусе 1 (см. фиг. 1), которое содержит измерительный мост, два смежных плеча которого содержат соответственно первый и второй резисторы, смежное с первым третье плечо содержит первый конденсатор, который через параллельно соединенные кварцевый резонатор и емкостный датчик, взаимодействующий с движущейся влажной тканью через воздушный зазор определенной величины, соединен с шиной заземления, а четвертое плечо содержит параллельно соединенные второй конденсатор и последовательно соединенные третий резистор и компенсационный элемент, первый и второй входы которого соединены с соответствующими входами указателя и выходами детектора, первый и второй входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами усилителя и первым и вторым входами фазоинвертора, первый и второй выходы которого соединены соответственно со смежным с третьим плечом выводом первого резистора и смежными выводами второго и третьего резисторов, соединенного с первым выходом компенсационного элемента, второй выход которого соединен с шиной заземления и первым входом усилителя, второй вход которого соединен со смежными выводами первого и второго резисторов, первичный преобразователь в виде емкостного датчика, первый электрод 2 которого закреплен на диэлектрических держателях 3 на высоте z над движущейся влажной тканью 4 смещен вдоль направления движения ткани на некоторое расстояние L от точки соприкосновения ткани и металлического вала 5 (являющегося вторым электродом емкостного датчика), по которому проходит эта ткань.
Чувствительность устройства определяется зависимостью эквивалентного сопротивления Rип элементов третьего плеча измерительного моста от параметров контролируемой влажной ткани. Эта зависимость выражается формулой
Figure 00000002

где Rq и С0 - эквивалентное активное электрическое сопротивление и междуэлектродная емкость кварцевого резонатора;
Сп - емкость первого конденсатора;
ω - круговая частота электрического сигнала;
Rд и Сд - эквивалентные активное электрическое сопротивление и электрическая емкость датчика:
Figure 00000003

Figure 00000004

где СЗ - эквивалентная электрическая емкость воздушного зазора между датчиком и тканью;
RT и СT - эквивалентные активное электрическое сопротивление и электрическая емкость влажной ткани, RT монотонно убывает, а CT монотонно возрастает при увеличении влажности ткани.
Значение выражения (2) остается практически постоянным при изменении влажности, а значение выражения (3) имеет экстремум в точке, определяемой по выражению
Figure 00000005

Тогда максимальное значение эквивалентного сопротивления третьего плеча измерительного моста можно выразить формулой
Figure 00000006

Смещение первого электрода 2 емкостного датчика вдоль ткани 4 на некоторое расстояние L от точки соприкосновения металлического вала 5 и ткани 4, которая огибает этот вал, изменяет картину электростатического поля емкостного датчика, что приводит к увеличению пути силовых линий поля внутри полотна ткани, уменьшая таким образом эквивалентную емкость ткани СT, что в свою очередь увеличивает значение выражения (5) и повышает чувствительность устройства к изменению влажности ткани.
На фиг. 1 приведена схема установки устройства, пунктирной линией показана схема установки прототипа.
На фиг. 2 приведены кривые зависимостей значений эквивалентного сопротивления третьего плеча измерительного моста от влажности ткани.
Кривая 1 получена при установке датчика над валом (пунктирная линия на фиг.1) на высоте Z=10 мм, кривая 2 получена при смещении датчика вдоль ткани на расстояние L=100 мм от точки соприкосновения металлического вала и ткани при сохранении высоты установки над тканью Z=10 мм. При сравнении кривых видно, что при смещении датчика вдоль ткани на расстояние L=100 мм от точки соприкосновения металлического вала и ткани чувствительность устройства к влажности возрастает как до точки экстремума, так и после нее примерно в 25 раз.
Разработанное устройство прошло производственные испытания на АО Зиновьевская Мануфактура г. Иваново, что зафиксированно в полученном акте о производственных испытаниях (Приложение 1), в котором подтверждается, что погрешность устройства составляет ±2% относительной влажности ткани в диапазоне рабочих влажностей 20...42%, при этом внешние условия в цехе не оказывают влияния на показания устройства.
Литература
1. А. с. 1049816 (СССР) G 01 R 17/06; G 01 R 27/26, Параметрический преобразователь малых влагосодержаний диэлектриков в электрический сигнал. Опубл. 23.10.83. Бюл. 39.
2. Сушкин С. В. , Савченко В.Е./ Бесконтактный датчик влажности текстильных материалов // Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности (Прогресс-99): Сборник материалов научно-технической конференции.-Ч.1. - Иваново: ИГТА, 1999. - 235 с.

Claims (1)

  1. Бесконтактный датчик влажности ткани, содержащий измерительный мост, два смежных плеча которого содержат соответственно первый и второй резисторы, смежное с первым третье плечо содержит первый конденсатор, который через параллельно соединенные кварцевый резонатор и первичный преобразователь в виде емкостного датчика, установленного на определенной высоте над металлическим валом, соединенным с шиной заземления, по которому проходит влажная ткань, соединен с шиной заземления, а четвертое плечо содержит параллельно соединенные второй конденсатор и последовательно соединенные третий резистор и компенсационный элемент, первый и второй входы которого соединены с соответствующими входами указателя и выходами детектора, первый и второй входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами усилителя и первым и вторым входами фазоинвертора, первый и второй выходы которого соединены соответственно со смежным с третьим плечом выводом первого резистора и смежными выводами второго и третьего резисторов, соединенного с первым выходом компенсационного элемента, второй выход которого соединен с шиной заземления и первым входом усилителя, второй вход которого соединен со смежными выводами первого и второго резисторов, отличающийся тем, что первичный преобразователь в виде емкостного датчика устанавливается со смещением вдоль направления движения ткани, на некотором расстоянии от точки соприкосновения ткани и металлического вала, по которому проходит эта ткань.
RU2001105073A 2001-02-21 2001-02-21 Бесконтактный датчик влажности ткани RU2209420C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001105073A RU2209420C2 (ru) 2001-02-21 2001-02-21 Бесконтактный датчик влажности ткани

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001105073A RU2209420C2 (ru) 2001-02-21 2001-02-21 Бесконтактный датчик влажности ткани

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001105073A RU2001105073A (ru) 2003-04-10
RU2209420C2 true RU2209420C2 (ru) 2003-07-27

Family

ID=29209328

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001105073A RU2209420C2 (ru) 2001-02-21 2001-02-21 Бесконтактный датчик влажности ткани

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2209420C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СУШКИН С.В., САВЧЕНКО В.Е. Бесконтактный датчик влажности текстильных материалов // Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности (Прогресс-99): Сборник материалов научно-технической конференции, ч. 1. - Иваново: ИГТА, 1999. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3302377B2 (ja) 静電容量−電圧変換装置及び変換方法
JP4488400B2 (ja) インピーダンス検出回路
JPH0740057B2 (ja) 容量素子の容量―電圧特性への影響量を測定する回路及び方法
CN114910696A (zh) 一种电线直流电压的非接触测量装置及方法
KR100637979B1 (ko) 임피던스 검출 회로
JP3474111B2 (ja) 微小容量測定システム及びプロービングシステム
JP3469586B2 (ja) インピーダンス−電圧変換装置及び変換方法
CN111693784A (zh) 一种微弱电容变化测量电路
CN117665419B (zh) 一种抗离子流干扰的谐振式静电场传感器及测量装置
RU2209420C2 (ru) Бесконтактный датчик влажности ткани
JP3815771B2 (ja) 静電容量式ギャップセンサ、及びその信号検出方法
JP2002071301A (ja) 静電容量型変位センサ
JP2003075481A (ja) インピーダンス検出回路及び静電容量検出回路
SU905671A1 (ru) Датчик давлени
SU1265570A1 (ru) Емкостный датчик влажности движущихс листовых материалов
JP4514850B2 (ja) パチンコ台の接触検知装置及びパチンコ台の製造方法
SU457023A1 (ru) Автоматический измеритель концентрации веществ
JP2004212212A (ja) インピーダンス検出装置及びインピーダンス検出方法
RU2279669C1 (ru) Высокочастотный диэлькометрический измеритель неэлектрических величин
SU1051469A1 (ru) Измеритель добротности варикапов
SU665338A1 (ru) Высоковольтный цилиндрический газонаполненный конденсатор
JP2991800B2 (ja) 静電容量型測長器
SU354255A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДА
SU175477A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл ИЗМЕРЕНИЯ ШИРИНЫ ДВИЖУЩЕЙСЯТКАНИ
JP2001099725A (ja) 荷重測定装置