RU2427851C1 - Способ измерения физической величины - Google Patents

Способ измерения физической величины Download PDF

Info

Publication number
RU2427851C1
RU2427851C1 RU2010114167/28A RU2010114167A RU2427851C1 RU 2427851 C1 RU2427851 C1 RU 2427851C1 RU 2010114167/28 A RU2010114167/28 A RU 2010114167/28A RU 2010114167 A RU2010114167 A RU 2010114167A RU 2427851 C1 RU2427851 C1 RU 2427851C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
resonator
amplitude
oscillations
fixed
Prior art date
Application number
RU2010114167/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Совлуков (RU)
Александр Сергеевич Совлуков
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
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 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Priority to RU2010114167/28A priority Critical patent/RU2427851C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2427851C1 publication Critical patent/RU2427851C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических величин. К их числу относятся механические величины, геометрические параметры объектов, физические свойства веществ и др. К ним же относятся также электрофизические, акустические и другие параметры контролируемых объектов (материалов, веществ). Предлагается способ измерения физической величины, при котором возбуждают колебания в резонаторе, определяют его амплитудно-частотную характеристику и вычисляют площадь под ней. Способ заключается в том, что возбуждение колебаний осуществляют на фиксированной частоте, а определение амплитудно-частотной характеристики производят при изменении начальной собственной частоты резонатора в фиксированных пределах. Возможно возбуждение колебаний в электромагнитном резонаторе и изменение начальной собственной частоты резонатора путем изменения его геометрических или/и электрофизических параметров. Технический результат заключается в упрощении процесса измерения. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических величин. К их числу относятся механические величины, геометрические параметры объектов, физические свойства веществ и др. К ним же относятся также электрофизические, акустические и другие параметры контролируемых объектов (материалов, веществ).
Известен способ измерения физической величины, заключающийся в размещении контролируемого объекта в резонаторе (колебательном контуре с сосредоточенными параметрами, объемном или открытом ВЧ- или СВЧ-резонаторе, акустическом резонаторе и т.п.) и измерении характеристики этого резонатора. К их числу таких характеристик относятся собственная (резонансная) частота колебаний, добротность резонатора и др., которые могут изменяться в зависимости от физических или (и) геометрических параметров контролируемого объекта. В частности, известен способ измерения физического параметра, который состоит в возбуждении колебаний в резонаторе, в поле которого размещают контролируемый объект, и регистрации одного из параметров амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). В качестве регистрируемого параметра используют собственную (резонансную) частоту колебаний резонатора.
Известно также техническое решение (RU 2029247, 20.02.1995), которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому способу и принято в качестве прототипа. Этот способ-прототип заключается в возбуждении в резонаторе частотно-модулированных колебаний в фиксированном диапазоне частот и регистрации площади, покрываемой значениями амплитуды при девиации частоты в указанном диапазоне частот, т.е. площади под резонансной кривой. Данный способ характеризуется существенно большей чувствительностью к измеряемому параметру по сравнению со способом, в котором информативным параметром служит резонансная частота колебаний. Недостатком способа-прототипа является его достаточно сложная реализация. Она предполагает наличие генератора частотно-модулированных колебаний, подсоединяемого к резонатору, который обеспечивает девиацию частоты колебаний в достаточно широких пределах, соответствующих возможным значениям резонансной частоты, зависящей от величины измеряемого параметра.
Техническим результатом настоящего изобретения является упрощение процесса измерения за счет проведения измерений площади под амплитудно-частотной характеристикой на фиксированной частоте и определения амплитудно-частотной характеристики при изменении начальной собственной частоты резонатора в фиксированных пределах.
Технический результат в предлагаемом способе измерения физической величины, при котором возбуждают колебания в резонаторе, определяют его амплитудно-частотную характеристику и вычисляют площадь под ней, достигается тем, что при этом возбуждение колебаний осуществляют на фиксированной частоте, определение амплитудно-частотной характеристики производят при изменении начальной собственной частоты резонатора в фиксированных пределах, а площадь под амплитудно-частотной характеристикой находят согласно соотношению
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- начальное значение собственной (резонансной) частоты резонатора, [fp1, fp2] - фиксированные пределы изменения
Figure 00000003
,
Figure 00000004
- амплитуда колебаний в резонаторе на частоте
Figure 00000002
.
Предлагаемый способ поясняется чертежами. На фиг.1 приведен график зависимости амплитуды колебаний от значения начальной собственной частоты резонатора. На фиг.2 приведена схема устройства для реализации предлагаемого способа. На фиг.3 приведена конструкция датчика уровня жидкости в резервуаре. На фиг.4 - график зависимости относительного значения площади под резонансной кривой от относительного значения уровня жидкости в резервуаре. Здесь введены обозначения: 1 - резонатор, 2 - генератор, 3 - функциональный элемент, 4 - детектор, 5 - интегратор, 6 - регистратор, 7 - датчик уровня 8 - контролируемая жидкость, 9 - подвижная часть длины датчика уровня.
Способ реализуется следующим образом.
Колебания фиксированной частоты f подаются в резонатор 1 от генератора 2. При совпадении этой частоты f с собственной (резонансной) частотой fp резонатора амплитуда колебаний А в нем принимает максимальное значение А0. Согласно предлагаемому способу, как и в способе-прототипе, определяют его амплитудно-частотную характеристику и вычисляют площадь S под ней, по которой судят о значении измеряемой физической величины x. В предлагаемом способе, однако, возбуждение колебаний осуществляют на фиксированной частоте f и определение амплитудно-частотной характеристики производят при изменении в фиксированных пределах [fp1, fp2] начального значения
Figure 00000002
собственной (резонансной) частоты fp резонатора. Значение частоты
Figure 00000002
зависит, в свою очередь, от, по меньшей мере, одного параметра а резонатора, изменяющегося в фиксированных пределах [а 1, a2]:
Figure 00000005
. Пределы [fp1, fp2] изменения частоты
Figure 00000006
и, соответственно, пределы [а 1, a 2] изменения параметра а резонатора должны соответствовать диапазону возможных значений [х1, x2] измеряемого параметра х. На фиг.1 приведен график функции
Figure 00000004
при изменении частоты
Figure 00000006
в фиксированных пределах [fp1, fp2].
В частности, при измерениях с применением электромагнитного резонатора (с сосредоточенными параметрами, отрезка длинной линии, объемного резонатора и др.) изменяемым параметром а резонатора, влияющим на начальное значение его собственной частоты
Figure 00000006
, может являться какой-либо геометрический параметр резонатора или (и) электрофизический параметр вещества, находящегося в электромагнитном поле резонатора, а также совокупность указанных параметров. При измерениях с применением акустического резонатора изменяемым параметром а резонатора, влияющим на его начальную собственную частоту, может являться его какой-либо геометрический или/и акустический параметр, а также совокупность указанных параметров.
Параметр S представляет собой площадь под резонансной кривой, т.е. площадь, покрываемую значениями амплитуды А при изменении частоты
Figure 00000006
в диапазоне [fp1, fp2]:
Figure 00000007
Диапазон частот [fp1, fp2] должен соответствовать диапазону частот колебаний, возбуждаемых в резонаторе.
На фиг.2 приведена схема устройства для реализации предлагаемого способа. Здесь в резонаторе 1 с помощью генератора 2 возбуждают колебания на фиксированной частоте f. С помощью функционального элемента 3 производят изменение начального значения
Figure 00000006
собственной (резонансной) частоты fp резонатора 1. Значение частоты
Figure 00000006
изменяется в фиксированных пределах [fp1, fp2] и зависит, в свою очередь, от, по меньшей мере, одного параметра а резонатора, изменяющегося в фиксированных пределах [а 1, а 2]. К выходу резонатора 1 подсоединена цепочка последовательно соединенных детектора 4, интегратора 5 и регистратора 6. В этом регистраторе 6 определяют получаемое на выходе интегратора 5 значение функции S, выражаемой формулой (1), при девиации значения частоты
Figure 00000006
в пределах диапазона частот [fp1, fp2]. Этот частотный диапазон должен соответствовать пределам изменения значений [х1, х2] измеряемого параметра х.
В качестве иллюстрации реализации предлагаемого способа рассмотрим, как и в способе-прототипе, задачу измерения уровня диэлектрической жидкости (контролируемого объекта) в резервуаре с применением высокочастотного (ВЧ) резонатора. Такой ВЧ-резонатор - колебательная система с емкостным коаксиальным датчиком уровня жидкости, располагаемым вертикально в резервуаре, содержащем эту жидкость. На фиг.3 приведена конструкция емкостного датчика уровня 7 (коаксиального конденсатора) контролируемой жидкости 8. Изменение уровня х жидкости приводит к соответствующему изменению информативного параметра - площади S(x) под резонансной кривой (RU 2029247,20.02.1995):
Figure 00000008
Здесь l - длина коаксиального конденсатора; S0 - значение S при х=0. На фиг.4 приведен экспериментально полученный график зависимости относительного значения площади S(x)/S0 от относительного значения уровня х/l жидкости (RU 2029247, 20.02.1995).
В данном примере - измерении уровня диэлектрической жидкости в резервуаре с применением ВЧ резонатора - для реализации предлагаемого способа с целью изменения начального значения
Figure 00000006
собственной (резонансной) частоты fp резонатора 1 в фиксированных пределах [fp1, fp2] возможно изменять длину l датчика 8 (коаксиального конденсатора) в соответствующих пределах [l1, l2], от значения l-l1 до значения l+l2 (фиг.3). При этом
Figure 00000009
. Найдем значение
Figure 00000010
в данном случае.
Резонансную частоту fp{x) данного резонатора можно выразить следующей формулой:
Figure 00000011
где Lэ и Сэ(х) - эквивалентные значения индуктивности и емкости резонатора. При х=0
Figure 00000012
где Сэп - погонная (т.е. на единицу длины) электрическая емкость датчика. Следовательно
Figure 00000013
где k=l/(2π√LэCэп)=const. В этом случае формулу (1) можно записать в следующем виде:
Figure 00000014
Изменение длины l датчика можно обеспечить с применением подвижной, например телескопической, части длины 9 датчика уровня, изменяющейся в пределах [l1, l2] (фиг.3). Такое изменение длины / в схеме устройства на фиг.2 обеспечивает функциональный элемент 3. В данном случае график зависимости относительного значения площади под резонансной кривой от относительного значения уровня жидкости аналогичен графику на фиг.4.
Таким образом, данный способ измерения физической величины характеризуется упрощением процесса измерения за счет проведения измерений площади под амплитудно-частотной характеристикой на фиксированной частоте и определения амплитудно-частотной характеристики при изменении начальной собственной частоты резонатора в фиксированных пределах. При реализации данного способа не требуется осуществлять девиацию частоты колебаний генератора.

Claims (1)

  1. Способ измерения физической величины, при котором возбуждают колебания в резонаторе, определяют его амплитудно-частотную характеристику и вычисляют площадь под ней, отличающийся тем, что возбуждение колебаний осуществляют на фиксированной частоте, определение амплитудно-частотной характеристики производят при изменении начальной собственной частоты резонатора в фиксированных пределах, а площадь под амплитудно-частотной характеристикой находят согласно соотношению
    Figure 00000015

    где
    Figure 00000016
    - начальное значение собственной (резонансной) частоты резонатора;
    [fp1, fp2] - фиксированные пределы изменения fp0;
    A(fp0) - амплитуда колебаний в резонаторе на частоте fp0.
RU2010114167/28A 2010-04-09 2010-04-09 Способ измерения физической величины RU2427851C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010114167/28A RU2427851C1 (ru) 2010-04-09 2010-04-09 Способ измерения физической величины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010114167/28A RU2427851C1 (ru) 2010-04-09 2010-04-09 Способ измерения физической величины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2427851C1 true RU2427851C1 (ru) 2011-08-27

Family

ID=44756867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010114167/28A RU2427851C1 (ru) 2010-04-09 2010-04-09 Способ измерения физической величины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2427851C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579359C1 (ru) * 2015-02-05 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Способ измерения физической величины

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579359C1 (ru) * 2015-02-05 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Способ измерения физической величины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6851313B2 (en) Vibratory level sensor
EA030696B1 (ru) Прибор для измерения плотности и вязкости жидкости в емкости
RU2473889C1 (ru) Способ измерения физической величины
CN101084432A (zh) 识别尤其是香烟、棉花、或其它纤维产品中杂质的测量设备和方法
RU2626409C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
JP2006520899A (ja) 共振圧電センサの共振周波数を決定する方法および装置
RU2427851C1 (ru) Способ измерения физической величины
US10866133B2 (en) Capacitive limit level switch
RU2534747C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости в емкости
RU2579359C1 (ru) Способ измерения физической величины
RU2567446C1 (ru) Способ измерения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости
RU2645435C1 (ru) Способ измерения количества вещества в металлической емкости
RU2427805C1 (ru) Устройство для измерения массы сжиженного газа в замкнутом резервуаре
RU2029247C1 (ru) Способ измерения физического параметра объекта
RU2671936C1 (ru) Способ измерения уровня вещества в емкости
RU2393435C1 (ru) Способ индикации наличия жидкости в резервуаре и устройство для его осуществления
JP5861221B2 (ja) 圧電振動回路
RU2332659C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
Sell et al. Reactance-locked loop for driving resonant sensors
RU2354980C2 (ru) Способ определения диэлектрической постоянной диэлектрического продукта
RU2473055C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2408876C1 (ru) Способ измерения концентрации веществ в средах
RU2415409C1 (ru) Способ определения физических свойств жидкостей или газов
RU2601275C1 (ru) Устройство для измерения концентрации сыпучего материала
Yamada et al. Liquid-level sensing by a cylindrical piezoelectric resonator operating in a trapped-energy mode

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180410