RU2446U1 - Измеритель электропроводности жидкости - Google Patents

Измеритель электропроводности жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2446U1
RU2446U1 RU95103699/20U RU95103699U RU2446U1 RU 2446 U1 RU2446 U1 RU 2446U1 RU 95103699/20 U RU95103699/20 U RU 95103699/20U RU 95103699 U RU95103699 U RU 95103699U RU 2446 U1 RU2446 U1 RU 2446U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
input
output
amplitude
oscillator
Prior art date
Application number
RU95103699/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Щетинкин
К.В. Фалько
Original Assignee
Уфимский государственный авиационный технический университет
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 Уфимский государственный авиационный технический университет filed Critical Уфимский государственный авиационный технический университет
Priority to RU95103699/20U priority Critical patent/RU2446U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446U1 publication Critical patent/RU2446U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Измеритель электропроводности жидкости, состоящий из колебательного контура, являющегося датчиком электропроводности, отличающийся тем, что в устройство введены два амплитудных детектора, второй эталонный колебательный контур, модоуправляемый цифроаналоговый генератор синусоидальных колебаний с циклически изменяющейся частотой и устройство сравнения, причем выход модоуправляемого генератора синусоидальных колебаний с циклически изменяющейся частотой соединен как с входом первого колебательного контура, так и с входом второго дополнительного колебательного контура, выход первого колебательного контура подключен к входу первого амплитудного детектора, а выход второго колебательного контура соединен с входом второго амплитудного детектора, выходы первого и второго амплитудных детекторов соединены с первым и вторым входами устройства сравнения соответственно.

Description

i |ппезная модепь относится к оопасти электрических и магнитных изменений резонанснь ми методами, и может использоваться для бесконтактного измерения злектропрово ости жидких и га зоо бра сред,
Известно устройство для измерения параметров контролируемых Ее деств, состоящее из включенного в качеотве датчика генератора с резонансным контуром амплитудного детектора, линеаризукидего и логар1-1фмирующего звеньев, вклкменных в цепь положительной обратной связи. Выход-ibiM оигналом данного устройства является напряжение на выходе амппитуд ого детектора, которое пропор1.ионально потерямs возникак 11 1--1м в колебательном контуре. Однако, точность измеряемь х этим устройством величин дзота точно высока 1.
Известно также устройотво для измерения добротности, содержащее датчик в виде колебательного контура, фазосдвигагеш;-; цепочку, нелинейный элемент, нео6ход -- мый для поддержания автоколебаний, усилитель с изменяемым коэффициентом передачи, истомником опорного напряжения, устройство сравнения, определянидее разность междц амплитудой опорного напряжения и амплитудой колебаний на выходу контура, вь данзире оигнал для регулирования коэффициента передачи усилителя, а также делитель напряжения и блок, определяк Щ1-1й отношение напряжений на входе и колебательного контура 2.
Недостатком рассмотреного уотройства является невысокая точнооть измерения воледствие того, что колебательный контур дополнительно нагружен делителем напряжения и блоком раочета отношения напряжения, т.к. зто прив1ОД1-1т к увеличению потерь в колебательном контуре и искажает истинное значение выхо/: ого сигнала.
схемное упрощение и повь шение д1--1намическои точности и змерения э пек т ропрово д-юс т и.
Для решения поставпенной задачи предпагается измеритепь электропроводности жидкости, состоящий из копебатепьного контура, являющегося датчиком зпектропроводности, отпичающ - йся тем, что Б данное устройство введены два амппитудных детектора, дополнительный эталонный колебательный контур, кодоуправпяемый цифроанапоговьгй генератор синусоидальных колебаний с циклически 1 эменяи5щейся частотой и устройство сравнения, причем выход кодоуправляемого генератора оинусоидапьнь х колебаний с циклически изменяющейся частотой соединен как со входом
i,--jf ii:iMi,-iTp.-Tui ji-1р1- v-:.-ntjF-,,jTp,.i ii-iT n ТаК И ВХО ПМ
дополнительного колебательного контура, выход первого колебательного контура по у лк1чен ко входу первого амплитудного детектора, а выход второго колебательного контура соединен со входом второго амплитудного детектора, выходь. первого и второго амплитудных детекторов сое/: -1нены с первь1М и вторь1м входами устройства сравнения соответственно.
На фиг.1 представлена структурная схема измерителя эле} тропроЕОдк1ости с внешним генератором синусоидапьньгх колебаний, содержащего кодоуправляемый цифроаналоговый генератор синусоидальных колебаний с циклически изменяющейся частотой 1, выход которого соед1-1нен со входом измеритепьнох о йс|)1ебательного контура 2 и со входом дополнительного колебательного контура 3, вьгход колебательного контура 2 подключен ко входу амплитудного детектора 4, а выход колебательного контура 3 подключен ко вход-j амплитудного детектора 5, выходы амплитудных детекторов 4 и 5 соед1-1нень с первь М и вторым входами устройства сравнения 6 соответственно,
Выходным параметром данного устройства является разность напряжений на выходах амплитудного детектора и амплитудного тек тора 5, определяемая о помощь.к: устройства сравнения 6.
- 3
Полезная модель, реализованная в виде измерителя электпопровид-юсти жидг-:;псти работает следню14--1м образом.
Колебательные контура 2 и 3 идентичны, но лишь колебательный контур 2 является измерительным, т.е. помещается в исследуемую
I--T-i Zj .-.-i, I -г- --М-1
Кодоуправляемый Ц1-1фроана лотовый генератор синусоидальных колебаний 1 3 вырабатывает гармонические колебания с частотой, циклически изменямш йся в д-1с1пазоне значений, границы которого определяется возможными отклонениями частот резонанса колебательнь х контуров 2 и 3 от номинальных, ймппитуда на выходу колебательного контура 2 будет максимальна в момент совпадения -частоты, генерируемой кодоуправляемым генератором синусоидальнь х колебаний 1, с частотой резонанса колебательного контура 2. Нмплитуда на выходе колебательного контура 3 также будет максимальной при условии совпадения частоты генератора 1 с резонансной частотой контура 3. Амплитудный детектор 5 и амплитудный детектор 4 фиксируют на своих выходах максимальное значение амплитудь за од-1н цикл изменения частоты кодруправляемого генератора синусоидальных колебаний о циклически изменяю11 йся частотой 1.
j |ри внесении датчика в виде колебательного контура 2 в исследуемую среду в нем увеличиваются потери, что приводит к снижению амплитудк напряжения на выходе амплиту/:: ого детектора 4, которая сравнивается в сравнивающем устройстве 6 с амплитудой напряжения на вь1ходе амплитудного детектора 5. Результатом этого сравнения является появление разностного сигнала на выходе чстиойства сравнения 6.
Таким образом, амплитуда напряжения на выходе устройства сравнения 6 бугрт прямо пропорциональна величине внесенного активного сопротивления потерь, возникаюш -1Х в колебательном контуре 2, т.е. прямо пропорциональна электропроводности исследуемой средь.,
Повышение динамической точности измерений достигается за счет Бынесен1 я копеба.тепьного контура за предепы цепи попожительной обратной связи, которая явпяется неотъемпимым эпементом схемных реи.1ен1-1й, используемых в аналогичных измерительных устройствах.
Источники информации, принятые во внимание:
1.Авторское СЕИ/:ртепьство СССР 613ЕЬЗ, МКИ GulR ZT/ci b, 20.06.78.
2.Авторское.свидетельство СССР Н 97026, МКИ GOIR 27/26, 30.10.82.
3.Петрологическое обеспечение ИИС и мСУ ТП: Тез.докп. Ill Впесгадян. . 3-5 окт. 1990 г. - Пьвов: БНИИПИУС, 1990, с. 89.
iC je-Toi по Ha-i-HOi- гасоте //С/Ь;/ /:,. (Г, b.L.
- / . / 7
НЕ торы: ШетинкинБ.Б.
/
/ .L А
Жр л Фалько К.Е.
i-T--- ii iM i-i/ - П} . 1ТП--. .-л; .4 Ч-Uri J3 П i iUl r.jnLin I 1идЬ| IM .
Измеритель электропрпвп.оности жид)ости состоя 4-1й из копебатепьного контура, явпяюшэгося датчиком зпектропровод-юсти,
i-iT- .Tl..ii J Lfinii,-;i ir--Cr - im Р n 4L-JLJ|-1 t |-T-Vipir.ii-TPl CiCid.ORl-iki JTD.
-- л I tr- ; -LI.L,- - --/ L Л -; 14 -, - -- -Т - -- - i i --jl - 1 |1-L --L
амплитудных детектора -, дополнительный эталонный копебательнь й контур, кодруправляемый цифроа - алотовый генератор оинуооидальньХ колебаний о циклически изменяющейоя чаототой и устройство сравнения причем кодоуправляемого генератора синусоидальных колебаний с циклически изменяющейся частотой ссед-нен как со входом измерительного колебательного контура, так и со входом второго дополнительного.колебательного контура, выход первого копебательного контура подключен ко входу первого амплитуд/-юго детектора, а выход второго колебательного контура соединен со входом второго амплитудного детектора, выходу первого и второго амплитудных детекторов сое :: -1нены с первым и BTopbsM входами устройства сравнения соответственно.
ИстО-ники информации5 принятые во внимание
1. Явторское свидетельстве СССР N 613269, ПИИ G01R 27x26,
С
i- -,- . . . t -
HP Т РТ-Ч- nV I , н. Me т ро Пи гическое о беспечение MH.i и мСУ ТМ Тез док п. III
- Сн± 11У 1 Ч-м - - nupjjir.- рнИИМИуГ с РЭ
IpopeKTCP по работе / fepHaKOB
AV Д Л iт- 1-1
НЕТоры- D Щетинкин Б.Б
- 96703 S,e/
А11 /
Фалько К.Б

Claims (1)

  1. Измеритель электропроводности жидкости, состоящий из колебательного контура, являющегося датчиком электропроводности, отличающийся тем, что в устройство введены два амплитудных детектора, второй эталонный колебательный контур, модоуправляемый цифроаналоговый генератор синусоидальных колебаний с циклически изменяющейся частотой и устройство сравнения, причем выход модоуправляемого генератора синусоидальных колебаний с циклически изменяющейся частотой соединен как с входом первого колебательного контура, так и с входом второго дополнительного колебательного контура, выход первого колебательного контура подключен к входу первого амплитудного детектора, а выход второго колебательного контура соединен с входом второго амплитудного детектора, выходы первого и второго амплитудных детекторов соединены с первым и вторым входами устройства сравнения соответственно.
RU95103699/20U 1995-03-14 1995-03-14 Измеритель электропроводности жидкости RU2446U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95103699/20U RU2446U1 (ru) 1995-03-14 1995-03-14 Измеритель электропроводности жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95103699/20U RU2446U1 (ru) 1995-03-14 1995-03-14 Измеритель электропроводности жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2446U1 true RU2446U1 (ru) 1996-07-16

Family

ID=48264752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95103699/20U RU2446U1 (ru) 1995-03-14 1995-03-14 Измеритель электропроводности жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2446U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mihailovic et al. Development of a portable fiber-optic current sensor for power systems monitoring
CN100498249C (zh) 集成电光相位调制器电光相位调制系数测量方法
RU2446U1 (ru) Измеритель электропроводности жидкости
Gutiérrez-Martínez et al. On the Design of Video-Bandwidth Electric Field Sensing Systems Using Dielectric ${\rm LiNbO} _ {3} $ Electro-Optic Sensors and Optical Delays as Signal Carriers
RU2659U1 (ru) Измеритель электропроводности жидкости с внешним генератором синусоидальных колебаний и дополнительным амплитудным детектором
JPH0743404A (ja) 位相差検出方法、位相差検出回路、および位相差検出装置
SU987496A1 (ru) Измеритель содержани одного компонента в многокомпонентной смеси
RU2039359C1 (ru) Способ спектрального анализа сигнала
SU813235A1 (ru) Влагомер
JPS60253953A (ja) ガス濃度測定方式
JPH06207847A (ja) 光fm変調特性測定装置
RU2120623C1 (ru) Емкостный экспресс-влагомер
SU752197A1 (ru) Измеритель коэффициента трансформации
Minoni et al. An optical self-calibrating technique for the dynamic characterization of PZT's
SU1416859A1 (ru) Вихретоковый толщиномер диэлектрических покрытий
SU1083104A1 (ru) Способ измерени удельной электрической проводимости неферромагнитных объектов
SU1359693A1 (ru) Устройство дл неразрушающего контрол изделий по уходу резонансной частоты
SU798516A1 (ru) Устройство дл измерени усилий
RU1817028C (ru) Способ аттестации и поверки пол ризационно-оптических преобразователей переменных и импульсных электрических и магнитных величин
SU731376A1 (ru) Устройство дл измерени параметров скорости вращени
SU718772A1 (ru) Способ измерени диэлектрической проницаемости текучих сред
Kimura et al. Heat propagation in differential thermal analysis system using fiber-optics technology
SU1503033A1 (ru) Способ измерени коэрцитивной силы
SU708228A1 (ru) Измеритель скорости потока
SU1076735A1 (ru) Индуктивный измеритель перемещений