RU2685579C1 - Способ измерения влажности сыпучих материалов и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ измерения влажности сыпучих материалов и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2685579C1
RU2685579C1 RU2018111924A RU2018111924A RU2685579C1 RU 2685579 C1 RU2685579 C1 RU 2685579C1 RU 2018111924 A RU2018111924 A RU 2018111924A RU 2018111924 A RU2018111924 A RU 2018111924A RU 2685579 C1 RU2685579 C1 RU 2685579C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capacitor sensor
voltage
ballast resistor
sensor
generator
Prior art date
Application number
RU2018111924A
Other languages
English (en)
Inventor
Марат Габдулгазизович Бикмуллин
Владимир Александрович Дмитриев
Original Assignee
Марат Габдулгазизович Бикмуллин
Владимир Александрович Дмитриев
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 Марат Габдулгазизович Бикмуллин, Владимир Александрович Дмитриев filed Critical Марат Габдулгазизович Бикмуллин
Priority to RU2018111924A priority Critical patent/RU2685579C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2685579C1 publication Critical patent/RU2685579C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для измерения влажности сыпучих материалов, в частности почвы. Измерения проводятся с помощью емкостного датчика на частоте не менее 100 МГц. Устройство для измерения влажности сыпучих материалов содержит генератор электрических импульсов и конденсаторный датчик. Генератор через балластный резистор соединен с конденсаторным датчиком, напряжение на котором с помощью второго балластного резистора измеряется измерителем напряжения. При этом конденсаторный датчик представляет собой изолированные влагостойким диэлектриком две пластины, находящиеся в одной плоскости: одну П-образную и находящуюся внутри ее полости прямую пластину, при этом взаимное расположение пластин соответствует букве Ш. Изобретение обеспечивает возможность упрощения схемы и конструкции датчика влажности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для измерения влажности сыпучих материалов, в частности - почвы.
Известны подобные устройства, например, патент России №2399039, в котором используется сложная, а значит - дорогая и ненадежная многоступенчатая система определения влажности частотнозависимым способом. Это устройство содержит высокочастотный управляемый генератор импульсов, преобразователь напряжения в ток, измерительный двухполюсник на LC-контуре, конденсаторный датчик, первый формирователь импульсов, фазовый компаратор, второй формирователь импульсов, блок обработки данных, реверсивный счетчик, генератор тактовых импульсов, цифроаналоговый преобразователь, амплитудный детектор, дифференциальный усилитель, источник опорного напряжения и блок индикации.
Из теории надежности известно, что чем сложнее устройство, тем оно менее надежно.
Задача и технический результат изобретения - упрощение схемы и конструкции датчика влажности.
Это устройство состоит из генератора переменного электрического напряжения (далее «генератор»), подающего через балластный резистор высокочастотное переменное напряжение на конденсаторный датчик, напряжение на котором с помощью второго балластного резистора измеряется измерителем напряжения. То есть, конструкция получилась очень простой и дешевой.
В качестве измерителя напряжения желательно использовать электронный вольтметр с большим внутренним сопротивлением, отградуированный экспериментальным путем в единицах измерения влажности. Или же, в более сложном, но и более точном варианте данные с вольтметра поступают на процессор, который по заложенной программе сопоставляет значения электрического напряжения со значениями соответствующей ему влажности материала. При этом процессор может водить поправки, например, на температуру, на степень разряда батареи и т.п.
В качестве конденсаторного датчика можно использовать, например, изолированные влагостойким диэлектриком две пластины, находящейся в одной плоскости - одну П-образную, и находящуюся внутри ее полости прямую пластину (то есть взаимное расположение пластин напоминает букву Ш). Электрическое поле такого датчика имеет приблизительную форму шара, в объем которого попадает значительное количество измеряемого материала, например, почвы.
На чертеже показано данное устройство. Оно состоит из генератора 1, подающего через балластный резистор 2 (R1) переменное электрическое напряжение частотой не менее 100 МГц на конденсаторный датчик 3, имеющий такую конструкцию, чтобы в электрическое поле между его обкладками 4 и 5 попадало значительное количество измеряемого материала (см выше). Далее напряжение с конденсаторного датчика подается на измеритель напряжения 6, вход которого соединен вторым балластным резистором 7 (R2).
Работает устройство так: на конденсаторный датчик 3 через балластный резистор 2 подается высокочастотное напряжение с генератора 1. Напряжение на обкладках 4, 5 выделяется на втором балластном резисторе 7 и измеряется измерителем напряжения 7, значения которого находятся в корреляции с влажность измеряемого материала.

Claims (2)

1. Устройство для измерения влажности сыпучих материалов, содержащее генератор электрических импульсов и конденсаторный датчик, отличающееся тем, что генератор через балластный резистор соединен с конденсаторным датчиком, напряжение на котором с помощью второго балластного резистора измеряется измерителем напряжения.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что конденсаторный датчик представляет собой изолированные влагостойким диэлектриком две пластины, находящиеся в одной плоскости - одну П-образную и находящуюся внутри ее полости прямую пластину, при этом взаимное расположение пластин соответствует букве Ш.
RU2018111924A 2018-04-02 2018-04-02 Способ измерения влажности сыпучих материалов и устройство для его осуществления RU2685579C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018111924A RU2685579C1 (ru) 2018-04-02 2018-04-02 Способ измерения влажности сыпучих материалов и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018111924A RU2685579C1 (ru) 2018-04-02 2018-04-02 Способ измерения влажности сыпучих материалов и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2685579C1 true RU2685579C1 (ru) 2019-04-22

Family

ID=66314407

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018111924A RU2685579C1 (ru) 2018-04-02 2018-04-02 Способ измерения влажности сыпучих материалов и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2685579C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755096C1 (ru) * 2020-11-23 2021-09-13 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" Способ динамического измерения абсолютной влажности потока сыпучего материала и устройство для его осуществления

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU167651A1 (ru) *
SU391458A1 (ru) * 1971-02-23 1973-07-25
SU976364A1 (ru) * 1981-06-30 1982-11-23 Винницкий политехнический институт Устройство дл измерени влажности
RU2088902C1 (ru) * 1995-03-06 1997-08-27 Акционерное общество закрытого типа "ВНИИПИ информ БУТЭК" Устройство для измерения влажности
RU2399039C1 (ru) * 2009-07-21 2010-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Устройство для измерения влажности

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU167651A1 (ru) *
SU391458A1 (ru) * 1971-02-23 1973-07-25
SU976364A1 (ru) * 1981-06-30 1982-11-23 Винницкий политехнический институт Устройство дл измерени влажности
RU2088902C1 (ru) * 1995-03-06 1997-08-27 Акционерное общество закрытого типа "ВНИИПИ информ БУТЭК" Устройство для измерения влажности
RU2399039C1 (ru) * 2009-07-21 2010-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Устройство для измерения влажности

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755096C1 (ru) * 2020-11-23 2021-09-13 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" Способ динамического измерения абсолютной влажности потока сыпучего материала и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7550979B2 (en) System and method for measuring conductivity of fluid
US6828801B1 (en) Capacitive sensor
US9687169B2 (en) System, controller, and method for determining conductance of an object
US9244104B2 (en) Detecting a dielectric article
JP2015504316A5 (ru)
US3801900A (en) Measuring system for non-destructive thickness measurement of electrically non-conductive coatings on electrically conductive bodies
KR20120106513A (ko) 수분 함유재의 수분 측정장치 및 이 수분 측정장치를 사용한 수분 측정방법
JP6768784B2 (ja) バスバーの電圧を測定するためのシステム
RU2685579C1 (ru) Способ измерения влажности сыпучих материалов и устройство для его осуществления
Blott et al. A two frequency vibrating capacitor method for contact potential difference measurements
RU2395816C1 (ru) Микроконтроллерное устройство для исследования диэлектрических свойств биологических объектов и изоляционных материалов
Wu et al. A grain moisture model based on capacitive sensor
JP4562551B2 (ja) インピーダンス検出装置
RU2670724C1 (ru) Микроконтроллерное устройство для измерения емкости
KR101729974B1 (ko) 유수분 측정 장치
Thakur et al. Development of multi-grain capacitive sensor for determination of moisture content in grains
US3593118A (en) Apparatus for measuring the electrical conductivity of liquids having dielectric-faced electrodes
RU2214610C2 (ru) Устройство для измерения неэлектрических величин конденсаторными датчиками
Siddiqui et al. A highly sensitive readout circuitry for a wide range thin film capacitive humidity sensors
Abu-Al-Aish et al. Development of an intelligent capacitive mass sensor based on co-axial cylindrical capacitor
CN108896132B (zh) 一种射频导纳物位仪中的物位测量单元及物位仪
RU2377552C2 (ru) Устройство для измерения влажности
RU2594376C1 (ru) Способ измерения постоянной времени саморазряда конденсаторов
RU2299443C1 (ru) Устройство для измерения сопротивления диэлектрика
KR100289335B1 (ko) 위상차를 이용한 비파괴 함수율 측정장치