RU2705747C1 - Complex of devices for measuring parameters of mechanical oscillations of high-temperature objects - Google Patents

Complex of devices for measuring parameters of mechanical oscillations of high-temperature objects Download PDF

Info

Publication number
RU2705747C1
RU2705747C1 RU2019107402A RU2019107402A RU2705747C1 RU 2705747 C1 RU2705747 C1 RU 2705747C1 RU 2019107402 A RU2019107402 A RU 2019107402A RU 2019107402 A RU2019107402 A RU 2019107402A RU 2705747 C1 RU2705747 C1 RU 2705747C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
unit
channel
measuring
end connector
Prior art date
Application number
RU2019107402A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Михайлович Селихов
Андрей Владимирович Орлов
Виктор Яковлевич Смирнов
Original Assignee
Акционерное общество "Вибро-прибор"
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 Акционерное общество "Вибро-прибор" filed Critical Акционерное общество "Вибро-прибор"
Priority to RU2019107402A priority Critical patent/RU2705747C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2705747C1 publication Critical patent/RU2705747C1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P15/00Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration
    • G01P15/02Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
    • G01P15/08Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values
    • G01P15/09Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values by piezoelectric pick-up
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P21/00Testing or calibrating of apparatus or devices covered by the preceding groups

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

FIELD: instrument engineering.
SUBSTANCE: set of devices relates to instrument-making and can be used for remote monitoring of operability of means of measuring parameters of mechanical oscillations, mainly high-temperature objects. System comprises two devices – a measuring-amplifying unit and a recording unit. Measuring and amplifying unit includes a piezoelectric vibration transducer mounted on the object, a cable communication line with an end connector, as well as an amplifying-converting unit, a reference voltage source and a low-pass filter placed on the board installed in the end connector. Cable communication line connects the output of the piezoelectric vibration transducer through the input resistor with the inverting input of the differential operational amplifier, which forms the basis of the amplifying-converting unit. Recording unit includes a power supply, an output voltage divider, an AC voltage recorder, a three-channel two-position switch, a storage unit, a comparator unit, a fault indicator and a test signal source. Test signal source in the operability test mode of the complex is connected through the third output terminal of the end connector and the low-pass filter capacitor to the non-inverting input of the differential operational amplifier. Placing in the end connector at a considerable distance from the measurement object sensitive to high (low) temperature radioelectronic elements of the measuring-amplifying unit leads to exclusion of their thermal contact with the measurement object and, respectively, to expansion of operating temperature range when measuring vibration parameters, which in this case is determined only by operating characteristics of used piezoelectric vibration transducer.
EFFECT: technical result consists in providing the possibility of remote verification by determining compliance of output parameters of the piezoelectric vibration transducer and amplifier-converting unit to the set values when exposed to a test electric signal.
1 cl, 1 tbl, 3 dwg

Description

Комплекс устройств относится к области приборостроения и может быть использован для дистанционного контроля работоспособности средств измерения параметров механических колебаний по преимуществу высокотемпературных объектов.A set of devices relates to the field of instrumentation and can be used to remotely monitor the health of measuring instruments for measuring the parameters of mechanical vibrations, mainly of high-temperature objects.

В средствах измерения параметров механических колебаний (вибраций) широко используются пьезоэлектрические вибропреобразователи, которые предназначены для работы в течение длительных периодов времени с минимальным обслуживанием в жестких условиях эксплуатации (повышенная температура, влажность, наличие агрессивной среды и т.д.). По этой причине возможно возникновение нарушений работы или отклонений от нормируемых в нормативных документах характеристик пьезоэлектрических вибропреобразователей и, как следствие, измерение параметров вибраций будет проводиться со значительными погрешностями (превышающими допустимые пределы) или информация о них будет вообще отсутствовать. В таких случаях возможен выход из строя объекта, вибрационные параметры которого предназначен измерять комплекс устройств с пьезоэлектрическим вибропреобразователем. Замена вышедшего из строя пьезоэлектрического вибропреобразователя часто является дорогостоящей операцией (а иногда она просто невозможна без длительных и затратоемких работ), поэтому периодический контроль работоспособности средств измерения с пьезоэлектрическим вибропреобразователем, установленным на объекте измерения с повышенной температурой, является актуальной задачей.Piezoelectric vibration transducers are widely used in measuring instruments for the parameters of mechanical vibrations (vibrations), which are designed to operate for long periods of time with minimal maintenance in harsh operating conditions (elevated temperature, humidity, aggressive environment, etc.). For this reason, it may cause malfunctions or deviations from the characteristics of piezoelectric vibration transducers normalized in regulatory documents and, as a result, the measurement of vibration parameters will be carried out with significant errors (exceeding the permissible limits) or there will be no information about them at all. In such cases, failure of the object is possible, the vibrational parameters of which are intended to measure a set of devices with a piezoelectric vibration transducer. Replacing a failed piezoelectric vibration transducer is often an expensive operation (and sometimes it is simply not possible without lengthy and costly work), therefore, periodic monitoring of the performance of measuring instruments with a piezoelectric vibration transducer installed at the measuring object with elevated temperature is an urgent task.

Известно техническое решение для измерения параметров механических колебаний объектов с повышенной температурой («Пьезоэлектрический акселерометр» RU 2097772, G01P 15/09, 1997.11.27).Known technical solution for measuring the parameters of mechanical vibrations of objects with high temperature ("Piezoelectric accelerometer" RU 2097772, G01P 15/09, 1997.11.27).

Известное техническое решение содержит пьезоэлектрический вибропреобразователь, предварительный усилитель с согласующей схемой, биполярным и полевым транзисторами, кабельную линию связи с концевым соединителем, источник питания и регистратор. Предварительный усилитель разделен на две части, одна из которых с согласующей схемой и биполярным и полевым транзисторами расположена вместе с пьезопреобразователем в его корпусе, а другая часть предварительного усилителя, с согласующим резистором, расположена вне корпуса пьезоэлектрического вибропреобразователя и связана с его первой частью линией связи с концевым соединителем.The known technical solution comprises a piezoelectric vibration transducer, a preamplifier with a matching circuit, bipolar and field-effect transistors, a cable communication line with an end connector, a power source and a recorder. The preamplifier is divided into two parts, one of which with the matching circuit and bipolar and field-effect transistors is located together with the piezoelectric transducer in its case, and the other part of the preliminary amplifier, with the matching resistor, is located outside the piezoelectric vibration transducer and connected to its first part with a communication line with end connector.

Размещение второй части предварительного усилителя с согласующим резистором, определяющим режим работы и коэффициент усиления предварительного усилителя, в нормальные температурные условия позволяет известному техническому решению быть работоспособным в диапазоне температур объекта от -40 до +125°С.Placing the second part of the pre-amplifier with a matching resistor that determines the operation mode and gain of the pre-amplifier in normal temperature conditions allows the known technical solution to be operational in the temperature range of the object from -40 to + 125 ° C.

К недостатку известного технического решения следует отнести отсутствие возможности дистанционного контроля его работоспособности.The disadvantage of the known technical solution is the lack of the ability to remotely monitor its performance.

Известно также техническое решение для измерения параметров механических колебаний высокотемпературных объектов («Пьезоэлектрический акселерометр» RU 140046 U1, G01P 15/09, 17.10.2013), которое позволяет измерять параметры механических колебаний объектов с повышенной температурой (от -60 до +250°С, а при использовании высокотемпературной пьезокерамики - до +400°С), который по совокупности существенных признаков является наиболее близким аналогом заявляемого изобретения.There is also known a technical solution for measuring the parameters of mechanical vibrations of high-temperature objects ("Piezoelectric accelerometer" RU 140046 U1, G01P 15/09, 10/17/2013), which allows you to measure the parameters of mechanical vibrations of objects with high temperature (from -60 to + 250 ° C, and when using high-temperature piezoceramics - up to + 400 ° C), which, in combination with the essential features, is the closest analogue of the claimed invention.

Известное техническое решение (фиг. 1) содержит измерительно-усилительный блок 1 и блок регистрации 2. В измерительно-усилительный блок 1 включены пьезоэлектрический вибропреобразователь 3, в корпусе которого размещен пьезопреобразователь 31. Пьезоэлектрический вибропреобразователь 3 установлен на объекте 4, виброускорение которого измеряется в процессе эксплуатации. К сигнальному выходному контакту 32 пьезопреобразователя 31 подключена кабельная линия связи 5 с концевым соединителем 6, в котором установлена плата 10 с усилительно-преобразующим блоком 9, фильтром нижних частот 15 и источником опорного напряжения 16. Выходные контакты 61 и 62 концевого соединителя 6, которые являются токовым выходом усилительно-преобразующего блока 9, соединены соответственно с шиной питания 12 и общей шиной 13. Второй общий выходной контакт 33 пьезопреобразователя 31 соединен с корпусом вибропреобразователя 3 и общей шиной 13.The known technical solution (Fig. 1) contains a measuring amplifier unit 1 and a recording unit 2. The measuring amplifier unit 1 includes a piezoelectric vibration transducer 3, in the housing of which a piezo transducer 3 1 is placed. The piezoelectric vibration transducer 3 is installed on the object 4, the vibration acceleration of which is measured during operation. A cable communication line 5 with an end connector 6 is connected to the signal output terminal 3 2 of the piezoelectric transducer 3 1 , in which a board 10 with an amplifying-converting unit 9, a low-pass filter 15 and a reference voltage source 16 is installed. Output contacts 6 1 and 6 2 of the terminal connector 6, which are the current output of the amplifier-converting unit 9, are connected respectively to the power bus 12 and the common bus 13. The second common output contact 3 3 of the piezoelectric transducer 3 1 is connected to the housing of the vibration transducer 3 and the common bus 13.

Усилительно-преобразующий блок 9 выполнен на базе дифференциального операционного усилителя 8 (цепи отрицательной обратной связи на фиг. 1 не показаны), инвертирующий вход 81 которого с помощью кабельной линии связи 5 соединен через входной резистор 7 с сигнальным выходным контактом 32 пьезопреобразователя 31, а выход 82 дифференциального операционного усилителя 8 подключен к базе 111 транзистора 11 структуры p-n-р. Эмиттер 112 и коллектор 113 транзистора 11, а также выводы питания 83 и 84 дифференциального операционного усилителя 8 через выходы 91 и 92 усилительно-преобразующего блока 9 подключены соответственно к шине питания 12 и к общей шине 13.The amplifying and converting unit 9 is made on the basis of a differential operational amplifier 8 (the negative feedback circuits in Fig. 1 are not shown), the inverting input 8 1 of which is connected via a cable communication line 5 through an input resistor 7 to a signal output contact 3 2 of the piezo transducer 3 1 and the output 8 2 of the differential operational amplifier 8 is connected to the base 11 1 of the transistor 11 structure pn-p. The emitter 11 2 and the collector 11 3 of the transistor 11, as well as the power leads 8 3 and 8 4 of the differential operational amplifier 8 through the outputs 9 1 and 9 2 of the amplifier-converting unit 9 are connected respectively to the power bus 12 and to the common bus 13.

К неинвертирующему входу 85 дифференциального операционного усилителя 8 подключен через резистор 14 фильтра нижних частот 15 источник опорного напряжения 16 и первый вывод 171 конденсатора 17 фильтра нижних частот 15, который вторым выводом 172 соединен с общей шиной 13.To the non-inverting input 8 5 of the differential operational amplifier 8 is connected through a resistor 14 of the low-pass filter 15, the reference voltage source 16 and the first output 17 1 of the capacitor 17 of the low-pass filter 15, which is connected to the common bus 13 by the second output 17 2 .

В блоке регистрации 2 размещены источник постоянного тока 18, выходной делитель переменного напряжения 19 и регистратор переменного напряжения 22. Первый вывод 181 источника питания постоянного тока 18 соединен с шиной питания 12, а второй вывод 182 - с общей шиной 13.In the registration unit 2, a DC source 18, an AC output divider 19, and an AC voltage recorder 22 are located. The first terminal 18 1 of the DC power source 18 is connected to the power bus 12, and the second terminal 18 2 to the common bus 13.

Выходной делитель переменного напряжения 19 содержит последовательно соединенные конденсатор 20 и резистор 21, при этом средняя точка между ними 191 подключена к входу регистратора переменного напряжения 22, вывод 201 конденсатора 20 подключен к шине питания 12, а вывод 211 резистора 21 - к общей шине 13.The output voltage divider 19 contains a series-connected capacitor 20 and a resistor 21, while the midpoint between them 19 1 is connected to the input of the AC voltage recorder 22, the output 20 1 of the capacitor 20 is connected to the power bus 12, and the output 21 1 of the resistor 21 is connected to the common bus 13.

Питание источника опорного напряжения 16 осуществляется от источника постоянного тока 18 через ограничительный резистор 29, подключенный к шине питания 12.The power supply of the reference voltage source 16 is provided from a direct current source 18 through a limiting resistor 29 connected to a power bus 12.

Известное техническое решение работает следующим образом.Known technical solution works as follows.

Воздействие на корпус пьезоэлектрического вибропреобразователя 3 внешней вибрации со стороны объекта 4 вызывает появление на пьезопреобразователе 31 электрического заряда, пропорционального виброускорению, действующему на корпус пьезоэлектрического вибропреобразователя 3. По кабельной линии связи 5 электрический заряд передается через входной резистор 7 на инвертирующий вход 81 дифференциального операционного усилителя 8 усилительно-преобразующего блока 9, размещенного на плате 10 в концевом соединителе 6. Электрический заряд преобразуется в электрическое напряжение, которое усиливается в дифференциальном операционном усилителе 8 усилительно-преобразующего блока 9 и поступает на базу 111 транзистора 11 структуры p-n-р.The impact on the body of the piezoelectric vibration transducer 3 of external vibration from the side of the object 4 causes the appearance on the piezoelectric transducer 3 1 of an electric charge proportional to the vibration acceleration acting on the body of the piezoelectric vibration transducer 3. An electric charge is transmitted through the cable resistor 7 through the input resistor 7 to the inverting input 8 1 of the differential operating an amplifier 8 of an amplifier-converting unit 9 located on the board 10 in the end connector 6. The electric charge of the conversion It is connected to an electric voltage, which is amplified in the differential operational amplifier 8 of the amplifying-converting unit 9 and arrives at the base 11 1 of the transistor 11 of the pn-p structure.

Изменение внутреннего сопротивления транзистора 11 под действием напряжения на базе 111 вызывает модуляцию падения напряжения на переходе «эмиттер 111 - коллектор 112» транзистора 11. Усиленный модулированный сигнал в виде суммы постоянной и переменной составляющих напряжения поступает через контакты 61 и 62 концевого соединителя 6 на выходной делитель переменного напряжения 19, который с помощью конденсатора 20 и резистора 21 выходного делителя переменного напряжения 19 выделяет переменную составляющую напряжения, поступающую со средней точки 191 выходного делителя переменного напряжения 19 на регистратор переменного напряжения 22. Амплитуда (или среднее квадратическое значение) напряжения, измеренная регистратором переменного напряжения 22, пропорциональна амплитуде (или среднему квадратическому значению) виброускорения, действующего на пьезоэлектрический вибропреобразователь 3.Changing the internal resistance of transistor 11 under the influence of voltage at base 11 1 causes the voltage drop to be modulated at the junction of “emitter 11 1 - collector 11 2 ” of transistor 11. The amplified modulated signal in the form of the sum of constant and variable voltage components is supplied through terminals 6 1 and 6 2 of the terminal connector 6 to an output AC voltage divider 19, which, using a capacitor 20 and a resistor 21 of the output AC voltage divider 19, isolates the AC voltage component from the midpoint ki 19 1 of the output AC voltage divider 19 to the AC voltage recorder 22. The amplitude (or RMS value) of the voltage measured by the AC voltage recorder 22 is proportional to the amplitude (or RMS value) of the vibration acceleration acting on the piezoelectric vibration transducer 3.

Для выбора рабочей точки дифференциального операционного усилителя 8 усилительно-преобразующего блока 9 на его неинвертирующий вход 85 подается постоянное напряжение от источника опорного напряжения 16 через резистор 14 и конденсатор 17 фильтра нижних частот 15. Питание всего усилительно-преобразующего блока 9 и источника опорного напряжения 16 осуществляется от источника постоянного тока 18, обеспечивающего стабилизацию потребляемого тока на заданном уровне (например, 4 мА).To select the operating point of the differential operational amplifier 8 of the amplifier-converting unit 9, a non-inverting input 8 5 is supplied with a constant voltage from the reference voltage source 16 through the resistor 14 and the low-pass filter capacitor 17. The power of the entire amplifier-converting unit 9 and the reference voltage source 16 is carried out from a direct current source 18, which ensures stabilization of the current consumption at a given level (for example, 4 mA).

Размещение чувствительных к повышенной (пониженной) температуре радиоэлектронных элементов известного технического решения (плата 10) в концевом соединителе 6 приводит к исключению их теплового контакта с объектом измерения и, соответственно, к расширению рабочего диапазона температур при измерении параметров вибраций.The placement of temperature-sensitive electronic elements of a known technical solution (board 10) in the end connector 6 eliminates their thermal contact with the measurement object and, accordingly, expands the operating temperature range when measuring vibration parameters.

К недостатку известного технического решения следует отнести отсутствие возможности дистанционного контроля его работоспособности.The disadvantage of the known technical solution is the lack of the ability to remotely monitor its performance.

Задачей, на решение которой направлен заявляемый комплекс устройств для измерения параметров механических колебаний высокотемпературных объектов, является расширение функциональных возможностей комплекса за счет реализации способности дистанционной проверки его работоспособности.The task to be solved by the claimed complex of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of high-temperature objects is to expand the functionality of the complex through the implementation of the ability to remotely verify its performance.

Технический результат, получаемый при осуществлении заявляемого комплекса устройств для измерения параметров механических колебаний высокотемпературных объектов, заключается в дистанционной проверке соответствия выходных параметров пьезоэлектрического вибропреобразователя и усилительно-преобразующего блока установленным значениям при воздействии на них тестового электрического сигнала.The technical result obtained by the implementation of the inventive complex of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of high-temperature objects, consists in remotely checking the correspondence of the output parameters of the piezoelectric vibration transducer and the amplifying transducer block to the established values when exposed to a test electric signal.

Указанный технический результат достигается тем, что в заявляемом комплексе устройств для измерения параметров механических колебаний высокотемпературных объектов, содержащем измерительно-усилительный блок и блок регистрации, при этом, измерительно-усилительный блок содержит пьезоэлектрический вибропреобразователь, в корпусе которого размещен пьезопреобразователь, общий выходной контакт которого соединен с корпусом вибропреобразователя и общей шиной, кабельную линию связи с концевым соединителем и подключаемый к нему блок регистрации через два выходных контакта концевого соединителя, один из которых соединен с шиной питания, а второй - с общей шиной, размещенные на плате, установленной в концевом соединителе, усилительно-преобразующий блок, выполненный на базе дифференциального операционного усилителя, инвентирующий вход которого соединен через входной резистор с сигнальным выходным контактом пьезопреобразователя по кабельной линии связи, а выход - с базой транзистора структуры p-n-p, эмиттер и коллектор которого, а также выводы питания дифференциального операционного усилителя через первый и второй выходы усилительно-преобразующего блока соединены соответственно с шиной питания и общей шиной, фильтр нижних частот и источник опорного напряжения, первый вывод которого через резистор фильтра нижних частот соединен с неинвертирующим входом дифференциального операционного усилителя, а через ограничительный резистор - с шиной питания, второй вывод источника опорного напряжения соединен с общей шиной, неинвертирующий вход дифференциального операционного усилителя соединен также с первым выводом конденсатора фильтра нижних частот, блок регистрации содержит источник постоянного тока, выводы которого через два выходных контакта концевого соединителя подключены к шине питания и общей шине измерительно-усилительного блока, выходной делитель переменного напряжения, включающий последовательно соединенные конденсатор выходного делителя и резистор выходного делителя, при этом первый вывод конденсатора выходного делителя подключен к шине питания, второй вывод резистора выходного делителя - к общей шине, а средняя точка между ними подключена к входу регистратора переменного напряжения, в отличие от известного технического решения в заявляемом комплексе концевой соединитель измерительно-усилительного блока снабжен дополнительным третьим выходным контактом, на плате, установленной в концевом соединителе, размещен дополнительный резистор, а блок регистрации дополнительно снабжен трехканальным двухпозиционным переключателем, источником тестового сигнала, запоминающим блоком, блоком сравнения и индикатором неисправности, при этом, второй вывод конденсатора фильтра нижних частот соединен с дополнительным третьим выходным контактом концевого соединителя, а через дополнительный резистор - с общей шиной, выход регистратора переменного напряжения соединен с первым и вторым каналами трехканального двухпозиционного переключателя, третий канал трехканального двухпозиционного переключателя соединен с дополнительным третьим выходным контактом концевого соединителя, первый и второй контакты первого канала трехканального двухпозиционного переключателя соединены с входом запоминающего блока, выход которого соединен с первым входом блока сравнения, второй контакт второго канала трехканального двухпозиционного переключателя соединен со вторым входом блока сравнения, первый контакт третьего канала трехканального двухпозиционного переключателя соединен с общей шиной, а второй контакт - с выходом источника тестового сигнала, причем, выход блока сравнения соединен с входом индикатора неисправности.The specified technical result is achieved by the fact that in the claimed complex of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of high-temperature objects, containing a measuring and amplifying unit and a recording unit, while the measuring and amplifying unit contains a piezoelectric vibration transducer, in the body of which a piezoelectric transducer is located, the common output contact of which is connected with a vibro-converter housing and a common bus, a cable communication line with an end connector and a regis unit connected to it traction through two output contacts of the end connector, one of which is connected to the power bus, and the second to the common bus, located on the board installed in the end connector, an amplifier-converting unit based on a differential operational amplifier, the inlet input of which is connected through the input a resistor with a signal output contact of the piezoelectric transducer via a cable communication line, and the output - with the base of a transistor of the pnp structure, the emitter and collector of which, as well as the power leads of the differential opera of the amplifier through the first and second outputs of the amplifier-converter unit are connected respectively to the power bus and the common bus, a low-pass filter and a reference voltage source, the first output of which is connected through a low-pass filter resistor to a non-inverting input of the differential operational amplifier, and through a limiting resistor to power bus, the second output of the reference voltage source is connected to a common bus, the non-inverting input of the differential operational amplifier is also connected to the first output the low-pass filter capacitor house, the recording unit contains a direct current source, the terminals of which are connected through the two output contacts of the terminal connector to the power bus and the common bus of the measuring and amplifying unit, an alternating voltage output divider, including an output divider capacitor and an output divider resistor, at In this case, the first terminal of the output divider capacitor is connected to the power bus, the second terminal of the output divider resistor is connected to the common bus, and the midpoint between and connected to the input of the AC voltage recorder, in contrast to the known technical solution in the claimed complex, the end connector of the measuring and amplifying unit is equipped with an additional third output contact, an additional resistor is placed on the board installed in the end connector, and the recording unit is additionally equipped with a three-channel on / off switch, the source of the test signal, the storage unit, the comparison unit and the fault indicator, while the second output of the capacitor a low-frequency filter is connected to an additional third output contact of the end connector, and through an additional resistor to a common bus, the output of the AC voltage recorder is connected to the first and second channels of the three-channel on-off switch, the third channel of the three-channel on-off switch is connected to the additional third output contact of the end connector, the first and the second contacts of the first channel of the three-channel on-off switch are connected to the input of the storage unit, the output of which is connected to the first input of the comparison unit, the second contact of the second channel of the three-channel on-off switch is connected to the second input of the comparison unit, the first contact of the third channel of the three-channel on-off switch is connected to the common bus, and the second contact is to the output of the test signal source, moreover, the output of the comparison unit connected to the input of the malfunction indicator.

На фиг. 1 показана блок-схема прототипа заявляемого комплекса устройств для измерения параметров механических колебаний высокотемпературных объектов.In FIG. 1 shows a block diagram of a prototype of the claimed complex of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of high-temperature objects.

На фиг. 2 показана принципиальная схема измерительно-усилительного блока заявляемого комплекса.In FIG. 2 shows a schematic diagram of a measuring and amplifying unit of the claimed complex.

На фиг. 3 показана блок-схема блока регистрации заявляемого комплекса.In FIG. 3 shows a block diagram of a registration unit of the claimed complex.

Комплекс устройств для измерения параметров механических колебаний высокотемпературных объектов (фиг. 2 и фиг. 3) содержит первое устройство - измерительно-усилительный блок 1 и второе устройство - блок регистрации 2.The complex of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of high-temperature objects (Fig. 2 and Fig. 3) contains the first device - measuring and amplifying unit 1 and the second device - registration unit 2.

В измерительно-усилительном блоке 1 расположен пьезоэлектрический вибропреобразователь 3, в корпусе которого размещен пьезопреобразователь 31. Пьезоэлектрический вибропреобразователь 3 установлен на объекте 4, виброускорение которого измеряется в процессе эксплуатации. К сигнальному выходному контакту 32 пьезопреобразователя 31 подключена кабельная линия связи 5 с концевым соединителем 6, соединяющая выходной контакт 32 пьезоэлектрического вибропреобразователя 3 через входной резистор 7 с инвертирующим входом 81 дифференциального операционного усилителя 8 (цепь отрицательной обратной связи на фиг. 2 не показана) усилительно-преобразующего блока 9, размещенного на плате 10, установленной в концевом соединителе 6. Выход 82 дифференциального операционного усилителя 8 усилительно-преобразующего блока 9 соединен с базой 111 транзистора 11 структуры p-n-р. Эмиттер 112 и коллектор 113 транзистора 11 и выводы 83 и 84 дифференциального операционного усилителя 8 через выходы 91 и 92 усилительно-преобразующего блока 9, подключены соответственно к шине питания 12 и к общей шине 13, к которым подключены также контакты 61 и 62 концевого соединителя 6.The measuring and amplifying unit 1 is a piezoelectric vibrator 3, which is placed in the housing 1, a piezoelectric transducer 3. The piezoelectric vibration transducer 3 is installed on the object 4, the vibration acceleration of which is measured during operation. The signal output pin 3 2 of the piezoelectric transducer 3 1 is connected by a cable communication line 5 with an end connector 6, connecting the output pin 3 2 of the piezoelectric vibro-transducer 3 through the input resistor 7 with the inverting input 8 1 of the differential operational amplifier 8 (the negative feedback circuit in Fig. 2 is not shown) amplifying and converting unit 9 placed on the board 10 installed in the connector terminal 6. The output 8 February differential operational amplifier 8 amplifying and converting unit 9 Cpd ene with a base 11 of transistor 11 January pn-p structure. The emitter 11 2 and the collector 11 3 of the transistor 11 and the terminals 8 3 and 8 4 of the differential operational amplifier 8 through the outputs 9 1 and 9 2 of the amplifier-converter unit 9 are connected respectively to the power bus 12 and to the common bus 13, to which the contacts are also connected 6 1 and 6 2 of end connector 6.

Общий выходной контакт 33 пьезопреобразователя 31 соединен с корпусом вибропреобразователя 3 и общей шиной 13.The common output contact 3 3 of the piezoelectric transducer 3 1 is connected to the housing of the vibration transducer 3 and a common bus 13.

К неинвертирующему входу 85 дифференциального операционного усилителя 8 подключены через резистор 14 фильтра нижних частот 15 источник опорного напряжения 16 и первый вывод 171 конденсатора 17 фильтра нижних частот 15. Элементы фильтра нижних частот 15 и источника опорного напряжения 16 размещены на плате 10.The non-inverting input 8 5 of the differential operational amplifier 8 is connected via a low-pass filter resistor 14 to a reference voltage source 16 and a first output 17 1 of a low-pass filter capacitor 17. Elements of a low-pass filter 15 and a reference voltage source 16 are located on the board 10.

Источником питания комплекса устройств блоков 1 и 2 служит источник постоянного тока 18, который выводом 181 соединен с шиной питания 12 через выходной контакт 61 концевого соединителя 6, а выводом 182 - с общей шиной 13 через выходной контакт 62 концевого соединителя 6.The power source of the complex blocks devices 1 and 2 serves as a constant current source 18, which terminal 18 1 is connected to power bus 12 through the output terminal 6 1 terminal connector 6, and the terminal 18 2 - to the common bus 13 through the output terminal 6 2 terminal connector 6.

Выходной делитель переменного напряжения 19, содержит последовательно соединенные конденсатор 20 и резистор 21, средняя точка между ними - 191 подключена к входу регистратора переменного напряжения 22. Вывод 201 конденсатора 20 подключен к шине питания 12, а вывод 211 резистора 21 - к общей шине 13. Выход регистратора переменного напряжения 22, соединен с двумя каналами 231 и 232 трехканального двухпозиционного переключателя 23.The output AC voltage divider 19, contains a capacitor 20 and a resistor 21 connected in series, the midpoint between them - 19 1 is connected to the input of the AC voltage recorder 22. The output 20 1 of the capacitor 20 is connected to the power bus 12, and the output 21 1 of the resistor 21 is connected to the common the bus 13. The output of the AC voltage recorder 22 is connected to two channels 23 1 and 23 2 of a three-channel on -off switch 23.

Контакты 231-1 и 231-2 первого канала 231 трехканального двухпозиционного переключателя 23 соединены с входом запоминающего блока 24, выход которого соединен с первым входом 251 блока сравнения 25, контакт 232-2 второго канала 232 трехканального двухпозиционного переключателя 23 соединен со вторым входом 252 блока сравнения 25, выход которого соединен с входом индикатора неисправности 26.The contacts 23 1-1 and 23 1-2 of the first channel 23 1 of the three-channel on -off switch 23 are connected to the input of the storage unit 24, the output of which is connected to the first input 25 1 of the comparison unit 25, the contact 23 2-2 of the second channel 23 2 of the three-channel on-off switch 23 connected to the second input 25 2 of the comparison unit 25, the output of which is connected to the input of the fault indicator 26.

Ко второму выводу 172 конденсатора 17 фильтра нижних частот 15 подключены первый вывод 271 дополнительного резистора 27 и через выходной контакт 63 концевого соединителя 6 - третий канал 233 трехканального двухпозиционного переключателя 23. Второй вывод 272 дополнительного резистора 27 соединен с общей шиной 13.The second terminal 27 1 of the additional resistor 27 is connected to the second terminal 17 2 of the low-pass filter capacitor 15 and, through the output pin 6 of the 3 end connector 6, the third channel 23 3 of the three-channel on-off switch 23. The second terminal 27 2 of the additional resistor 27 is connected to the common bus 13 .

Контакт 233-1 третьего канала 233 трехканального двухпозиционного переключателя 23 подключен к общей шине 13, а контакт 233-2 - к выходу источника тестового сигнала 28.Contact 23 3-1 of the third channel 23 3 of the three-channel on-off switch 23 is connected to a common bus 13, and contact 23 3-2 to the output of the test signal source 28.

Питание источника опорного напряжения 16 осуществляется от источника постоянного тока 18 через ограничительный резистор 29, подключенный к шине питания 12.The power supply of the reference voltage source 16 is provided from a direct current source 18 through a limiting resistor 29 connected to a power bus 12.

Комплекс устройств для измерения параметров механических колебаний высокотемпературных объектов работает следующим образом.A set of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of high-temperature objects works as follows.

Пьезоэлектрический вибропреобразователь 3 устанавливают на объект 4, виброускорение которого измеряется в процессе эксплуатации. С помощью кабельной линии связи 5 концевой соединитель 6 с платой 10 устанавливают на значительном расстоянии от объекта 4, что существенно снижает влияние температуры объекта 4 на электронные элементы, размещенные на плате 10.The piezoelectric vibration transducer 3 is installed on the object 4, the vibration acceleration of which is measured during operation. Using a cable communication line 5, the end connector 6 with the board 10 is installed at a considerable distance from the object 4, which significantly reduces the influence of the temperature of the object 4 on the electronic elements placed on the board 10.

В режиме измерения виброускорения трехканальный двухпозиционный переключатель 23 устанавливают в первое положение (каналы трехканального двухпозиционного переключателя 23 соединены с первыми контактами: 231-1, 232-1, 233-1; положение переключателя, указанное на фиг. 3). Воздействие на пьезоэлектрический вибропреобразователь 3 внешней вибрации со стороны объекта 4 вызывает появление электрического заряда на пьезопреобразователе 31, пропорционального действующему на него со стороны объекта 4 виброускорению. По кабельной линии связи 5 электрический заряд от пьезопреобразователя 31 поступает через входной резистор 7 на инвертирующий вход 81 дифференциального операционного усилителя 8 усилительно-преобразующего блока 9, расположенного на плате 10 в концевом соединителе 6. Электрический заряд усиливается в дифференциальном операционном усилителе 8, преобразуется в электрическое напряжение и поступает на базу 111 транзистора 11 структуры p-n-р.In the vibration acceleration measurement mode, the three-channel on-off switch 23 is set to the first position (the channels of the three-channel on-off switch 23 are connected to the first contacts: 23 1-1 , 23 2-1 , 23 3-1 ; the switch position shown in Fig. 3). The impact on the piezoelectric vibration transducer 3 of external vibration from the side of the object 4 causes the appearance of an electric charge on the piezoelectric transducer 3 1 proportional to the vibration acceleration acting on it from the side of the object 4. On a cable communication line 5, the electric charge from the piezoelectric transducer 3 1 enters through the input resistor 7 to the inverting input 8 1 of the differential operational amplifier 8 of the amplifier-conversion unit 9, located on the board 10 in the end connector 6. The electric charge is amplified in the differential operational amplifier 8, is converted into electrical voltage and enters the base 11 1 of the transistor 11 structure pn-p.

Изменение внутреннего сопротивления транзистора 11 под воздействием напряжения на базе 111 вызывает модуляцию падения напряжения на переходе «эмиттер 111 - коллектор 112» транзистора 11.A change in the internal resistance of transistor 11 under the influence of voltage at the base 11 1 causes modulation of the voltage drop at the junction "emitter 11 1 - collector 11 2 " of the transistor 11.

Усиленный модулированный сигнал в виде суммы постоянной и переменной составляющих напряжения поступает через контакты 61 и 62 концевого соединителя 6 на выходной делитель переменного напряжения 19. Конденсатор 20 с резистором 21 выходного делителя 19 выделяют переменную составляющую напряжения, которая со средней точки 191 выходного делителя 19 поступает на регистратор переменного напряжения 22, с выхода которого через контакты 231-1 и 231-2 первого канала 231 трехканального двухпозиционного переключателя 23 - на вход запоминающего блока 24. Амплитуда (или среднее квадратическое значение) напряжения, измеренная регистратором переменного напряжения 22, пропорциональна амплитуде (или среднему квадратическому значению) виброускорения, действующего на пьезоэлектрический вибропреобразователь 3.The amplified modulated signal in the form of the sum of the constant and variable voltage components is supplied through the contacts 6 1 and 6 2 of the end connector 6 to the AC output divider 19. The capacitor 20 with the resistor 21 of the output divider 19 isolated the alternating voltage component, which from the midpoint 19 1 of the output divider 19 is supplied to the recorder alternating voltage 22, the output of which through contacts 23, 1-1 and 1-2 of the first channel 23, January 23 three-way toggle switch 23 - to the input of the storage unit 24. Amplias yes (or RMS) voltage measured registrar alternating voltage 22, proportional to the amplitude (or RMS) vibration acceleration acting on the piezoelectric vibrator 3.

Выбор рабочей точки дифференциального операционного усилителя 8 производится с помощью источника опорного напряжения 16, соединенного через резистор 14 фильтра нижних частот 15 с неинвертирующим входом 85 дифференциального операционного усилителя 8 усилительно-преобразующего блока 9.The choice of the operating point of the differential operational amplifier 8 is made using the reference voltage source 16 connected through a resistor 14 of the low-pass filter 15 with a non-inverting input 8 5 of the differential operational amplifier 8 of the amplifier-converting unit 9.

Питание усилительно-преобразующего блока 9 и источника опорного напряжения 16 осуществляется от источника постоянного тока 18, обеспечивающего стабилизацию потребляемого тока на заданном уровне (например, 4 мА).Power amplifier-converting unit 9 and the reference voltage source 16 is provided from a constant current source 18, which ensures stabilization of the current consumption at a given level (for example, 4 mA).

Проверка работоспособности комплекса устройств для измерения параметров механических колебаний высокотемпературных объектов осуществляется следующим образом.The health check of a set of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of high-temperature objects is carried out as follows.

При первичной поверке в соответствии с ГОСТ 8.669-2009 пьезоэлектрический вибропреобразователь 3 комплекса устанавливают на вибростол рабочего эталона единиц параметров вибрации. Подключают все блоки комплекса устройств в соответствии с фиг. 2 и фиг. 3. Каналы трехканального двухпозиционного переключателя 23 переключают в первое положение. На вибростоле рабочего эталона единиц параметров вибрации задают эталонное значение амплитуды (или среднего квадратического значения) виброускорения (например,

Figure 00000001
). Измеренное регистратором переменного напряжения 22 значение амплитуды (или среднего квадратического значения) переменного напряжения, которое пропорционально действующему на пьезоэлектрический вибропреобразователь 3 эталонному виброускорению, поступает на первый 231 и второй 232 каналы трехканального двухпозиционного переключателя 23. С первого канала 231 трехканального двухпозиционного переключателя 23 напряжение поступает на контакт 231-1 и на вход запоминающего блока 24, где определяется, а затем и фиксируется в паспорте комплекса действительное значение коэффициента преобразования (пКл/мс-2) пьезоэлектрического вибропреобразователя 3 на базовой частоте (например, 160 Гц), определяемое по формуле, пКл/мс-2,During the initial calibration, in accordance with GOST 8.669-2009, the piezoelectric vibration transducer 3 of the complex is installed on the vibration table of the working standard of units of vibration parameters. All units of the device complex in accordance with FIG. 2 and FIG. 3. The channels of the three-channel on-off switch 23 are switched to the first position. On the vibration table of the working standard of units of vibration parameters, the reference value of the amplitude (or root mean square value) of vibration acceleration (for example,
Figure 00000001
) Measured by the alternating voltage recorder 22, the amplitude (or root mean square value) of the alternating voltage, which is proportional to the reference vibration acceleration acting on the piezoelectric vibration transducer 3, is supplied to the first 23 1 and second 23 2 channels of the three-channel on-off switch 23. From the first channel 23 1 on the three-channel on -off switch 23 voltage is supplied to contact 23 1-1 and to the input of the storage unit 24, where it is determined and then fixed in the passport of the complex the positive value of the conversion coefficient (pCl / ms -2 ) of the piezoelectric vibration transducer 3 at the base frequency (for example, 160 Hz), determined by the formula, pCl / ms -2 ,

Figure 00000002
Figure 00000002

где

Figure 00000003
- амплитудное значение (или среднее квадратическое значение) напряжения в средней точке 191 выходного делителя переменного напряжения 19, измеренное с помощью регистратора переменного напряжения 22, мВ;Where
Figure 00000003
- the amplitude value (or root mean square value) of the voltage at the midpoint 19 1 of the output AC voltage divider 19, measured using an AC voltage recorder 22, mV;

Figure 00000004
- амплитудное значение (или среднее квадратическое значение) виброускорения, задаваемого с помощью рабочего эталона единиц параметров вибрации, мс-2;
Figure 00000004
- the amplitude value (or root mean square value) of vibration acceleration, set using the working standard units of vibration parameters, ms -2 ;

Figure 00000005
- значение емкости конденсатора в цепи отрицательной обратной связи дифференциального операционного усилителя 8 усилительно-преобразующего блока 9 (на фиг. 1 и фиг. 2 конденсатор не показан, значение емкости этого конденсатора указывается в паспорте на комплекс устройств), нФ.
Figure 00000005
- the value of the capacitor in the negative feedback circuit of the differential operational amplifier 8 of the amplifier-converting unit 9 (the capacitor is not shown in Fig. 1 and Fig. 2, the capacitance value of this capacitor is indicated in the passport for the set of devices), nF.

В запоминающем блоке 24 фиксируется также амплитудное значение (или среднее квадратическое значение) напряжения

Figure 00000006
в средней точке 191 выходного делителя переменного напряжения 19, измеренное регистратором переменного напряжения 22.In the storage unit 24 is also recorded the amplitude value (or root mean square value) of the voltage
Figure 00000006
at the midpoint 19 1 of the output AC voltage divider 19, measured by the AC voltage recorder 22.

После установки на место эксплуатации пьезоэлектрического вибропреобразователя 3 подключают все блоки комплекса устройств в соответствии с фиг. 2 и фиг. 3, переводят трехканальный двухпозиционный переключатель 23 во второе положение (подключаются контакты каналов 231-2, 232-2 и 233-2), подают от источника тестового сигнала 28 на базовой частоте через конденсатор 17 фильтра нижних частот 15 переменное напряжение на неинвертирующий вход 85 дифференциального операционного усилителя 8 усилительно-преобразующего блока 9 и подбирают начальное амплитудное (или среднее квадратическое) значение напряжения

Figure 00000007
на выходе источника тестового сигнала 28, соответствующее действующему на пьезоэлектрический вибропреобразователь значению амплитуды (или среднему квадратическому значению) виброускорения, при котором во время первичной поверки определялось действительное значение коэффициента преобразования пьезоэлектрического вибропреобразователя 3 (например,
Figure 00000008
).After installation of the piezoelectric vibration transducer 3 at the place of operation, all units of the device complex are connected in accordance with FIG. 2 and FIG. 3, transfer the three-channel on-off switch 23 to the second position (the contacts of the channels 23 1-2 , 23 2-2 and 23 3-2 are connected), feed from the source of the test signal 28 at the base frequency through the capacitor 17 of the low-pass filter 15 an alternating voltage to a non-inverting input 8 5 of the differential operational amplifier 8 of the amplifier-transforming unit 9 and select the initial amplitude (or root mean square) voltage value
Figure 00000007
at the output of the source of the test signal 28, corresponding to the value of the amplitude (or root mean square value) of the vibration acceleration acting on the piezoelectric vibration transducer, during which the actual value of the conversion coefficient of the piezoelectric vibration transducer 3 (for example,
Figure 00000008
)

В этом случае амплитудное значение (или среднее квадратическое значение) напряжения в средней точке 191 выходного делителя переменного напряжения 19 должно быть равно

Figure 00000009
(допустимо при незначительном превышении шумового порога напряжением
Figure 00000010
увеличивать
Figure 00000007
таким образом, чтобы амплитудное значение (или среднее квадратическое значение) напряжения в средней точке 191 выходного делителя переменного напряжения 19 было кратно значению
Figure 00000010
(например,
Figure 00000011
или
Figure 00000012
). Частота сигнала на выходе источника тестового сигнала 28 должна быть равна частоте сигнала, при которой определялось действительное значение коэффициента преобразования пьезоэлектрического вибропреобразователя 3 (например, 160 Гц).In this case, the amplitude value (or root mean square value) of the voltage at the midpoint 19 1 of the output voltage divider AC 19 should be equal
Figure 00000009
(permissible when the voltage threshold is slightly exceeded
Figure 00000010
increase
Figure 00000007
so that the amplitude value (or root mean square value) of the voltage at the midpoint 19 1 of the output voltage divider of the alternating voltage 19 is a multiple of the value
Figure 00000010
(eg,
Figure 00000011
or
Figure 00000012
) The frequency of the signal at the output of the source of the test signal 28 should be equal to the frequency of the signal at which the actual value of the conversion coefficient of the piezoelectric vibration transducer 3 (for example, 160 Hz) was determined.

Значение напряжения

Figure 00000013
(и кратность напряжения
Figure 00000014
если оно применялось) сохраняется в запоминающем устройстве 24 и фиксируется в паспорте комплекса. При фиксированном значении
Figure 00000013
изменяют частоту источника тестового сигнала 28 от базового значения до величины 1,2 FУст, где FУст - значение частоты установочного резонанса, которое должно соответствовать указанному в паспорте
Figure 00000015
на пьезоэлектрический вибропреобразователь 3 (отличие не должно превышать, например, 10%). В запоминающем блоке 24 фиксируют значение FУст и амплитуду сигнала на выходе регистратора переменного напряжения 22 на частоте FУст (или среднее квадратическое значение).Voltage value
Figure 00000013
(and voltage multiplicity
Figure 00000014
if it was used) is stored in the storage device 24 and is recorded in the passport of the complex. At a fixed value
Figure 00000013
change the frequency of the source of the test signal 28 from the base value to a value of 1.2 F Ust , where F Ust is the value of the frequency of the installation resonance, which must correspond to that specified in the passport
Figure 00000015
to a piezoelectric vibration transducer 3 (the difference should not exceed, for example, 10%). In the memory unit 24 the value F is fixed and Set amplitude at the output AC voltage recorder 22 at frequency F Set (or RMS value).

Переводят трехканальный двухпозиционный переключатель 23 в первое положение, после чего комплекс устройств готов к работе в режиме измерений виброускорения.The three-channel on-off switch 23 is moved to the first position, after which the complex of devices is ready for operation in the vibration acceleration measurement mode.

Информация о текущем амплитудном значении (или о среднем квадратическом значении) виброускорения, воздействующем на пьезоэлектрический вибропреобразователь 3 со стороны объекта 4, получают по напряжению, измеренному регистратором переменного напряжения 22, по формуле,Information about the current amplitude value (or mean square value) of vibration acceleration acting on the piezoelectric vibration transducer 3 from the side of the object 4, is obtained from the voltage measured by the variable voltage recorder 22, according to the formula,

Figure 00000016
Figure 00000016

где

Figure 00000017
- текущее амплитудное значение (или среднее квадратическое значение) напряжения в средней точке 191 выходного делителя переменного напряжения 19, измеренное с помощью регистратора переменного напряжения 22, мВ;Where
Figure 00000017
- the current amplitude value (or root mean square value) of the voltage at the midpoint 19 1 of the output AC voltage divider 19, measured using an AC voltage recorder 22, mV;

Figure 00000018
- текущее амплитудное значение (или среднее квадратическое значение) виброускорения, действующего на пьезоэлектрический вибропреобразователь 3 со стороны объекта 4, мс-2.
Figure 00000018
- the current amplitude value (or root mean square value) of vibration acceleration acting on the piezoelectric vibration transducer 3 from the side of the object 4, ms -2 .

Через интервал времени, регламентированный в нормативной документации на комплекс устройств для измерения параметров механических колебаний высокотемпературных объектов осуществлют проверку его работоспособности. Для этого переводят трехканальный двухпозиционный переключатель 23 во второе положение и через конденсатор 17 фильтра нижних частот подают на неинвертирующий вход 85 дифференциального операционного усилителя 8 усилительно-преобразующего блока 9 электрический сигнал на базовой частоте с выхода источника тестового сигнала 28, амплитудное значение (или среднее квадратическое значение) которого равно записанному в паспорте комплекса значению

Figure 00000019
В средней точке 191 выходного делителя переменного напряжения 19 текущее амплитудное значение (или среднее квадратическое значение) сигнала
Figure 00000020
измеряется регистратором переменного напряжения 22 и передается через контакт 232-2 трехканального двухпозиционного переключателя 23 на второй вход 252 блока сравнения 25, в котором текущее амплитудное значение (или среднее квадратическое значение) сигнала
Figure 00000021
сравнивается с сохраненным в запоминающем блоке 24 значением
Figure 00000022
При сравнении измеренных и сохраненных в запоминающем блоке 24 значений напряжения возможны несколько вариантов.Through the time interval regulated in the normative documentation for a set of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of high-temperature objects, they will check its operability. For this converted three-way two-position switch 23 to a second position and through a capacitor 17 the low pass filter is fed to the non-inverting input 8 May differential operational amplifier 8 amplifying and converting unit 9 an electrical signal at the base frequency output from the test signal source 28, an amplitude value (or RMS value) which is equal to the value recorded in the passport of the complex
Figure 00000019
At the midpoint 19 1 of the output voltage divider 19, the current amplitude value (or root mean square value) of the signal
Figure 00000020
measured by an alternating voltage recorder 22 and transmitted through contact 23 of a 2-2 three-channel on-off switch 23 to a second input 25 2 of a comparison unit 25 in which the current amplitude value (or mean square value) of the signal
Figure 00000021
compared with the value stored in the storage unit 24
Figure 00000022
When comparing the voltage values measured and stored in the memory unit 24, several options are possible.

1. Если в блоке сравнения 25 выполняется условие1. If in the block comparison 25

Figure 00000023
Figure 00000023

(отклонение не должно превышать регламентированного в технических условиях на комплекс устройств значения, например, 5%), то в индикатор неисправности 26 поступает команда об исправном состоянии комплекса устройств для измерения параметров механических колебаний высокотемпературных объектов.(the deviation should not exceed the value specified, for example, for a complex of devices, for example, 5%), then the malfunction indicator 26 receives a command about the working condition of the complex of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of high-temperature objects.

2. Если в блоке сравнения 25 выполняется условие2. If in the block comparison 25 condition

Figure 00000024
Figure 00000024

Figure 00000025
Figure 00000025

и отклонение превышает значение, регламентированное в нормативных документах на комплекс устройств, то в индикатор неисправности 26 поступает команда о неисправном состоянии комплекса устройств.and the deviation exceeds the value regulated in the regulatory documents for the device complex, then the malfunction indicator 26 receives a command about the malfunctioning state of the device complex.

3. Если же в блоке сравнения 25 выполняются условия:3. If in the block comparison 25 conditions are met:

Figure 00000026
Figure 00000026

Figure 00000027
Figure 00000027

то произошло отсоединение выходных контактов 32 и/или 33 пьезопреобразователя 31 от кабельной линии связи 5 или обрыв самой кабельной линии связи 5. В индикатор неисправности 26 поступает команда о неисправном состоянии комплекса устройств.then the output contacts 3 2 and / or 3 3 of the piezoelectric transducer 3 1 were disconnected from the cable communication line 5 or the cable communication line 5 itself was broken. The malfunction indicator 26 receives a command about the malfunctioning state of the device complex.

4. Если выполняется условие по пункту 1, то с помощью источника тестового сигнала 28 проверяется текущее значение частоты установочного резонанса

Figure 00000028
пьезоэлектрического вибропреобразователя 3. Для этого при фиксированном значении
Figure 00000029
изменяют частоту источника тестового сигнала 28 от базового значения (например, 160 Гц) до величины 1,2 FУст, где
Figure 00000030
- значение частоты установочного резонанса, сохраненное в запоминающем блоке 24 (отличие
Figure 00000031
не должно превышать заданного значения, например, 10%). При отсутствии отклонений, превышающих заданные значения, в индикатор неисправности 26 поступает команда об исправном состоянии комплекса устройств для измерения параметров механических колебаний высокотемпературных объектов.4. If the condition of paragraph 1 is satisfied, then using the source of the test signal 28, the current value of the frequency of the installation resonance is checked
Figure 00000028
piezoelectric vibration transducer 3. For this, at a fixed value
Figure 00000029
change the frequency of the source of the test signal 28 from the base value (for example, 160 Hz) to a value of 1.2 F Set where
Figure 00000030
- the value of the frequency of the installation resonance stored in the storage unit 24 (difference
Figure 00000031
must not exceed a predetermined value, e.g. 10%). In the absence of deviations exceeding the specified values, the fault indicator 26 receives a command about the working condition of a set of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of high-temperature objects.

При регистрации неисправности комплекса дальнейшие действия оператора связаны с определением источника неисправности.When registering a malfunction of the complex, further actions by the operator are associated with determining the source of the malfunction.

На нашем предприятии были изготовлены 3 опытных образца (№№17114, 17117 и 17118) заявляемого комплекса устройств для измерения параметров механических колебаний высокотемпературных объектов со следующими элементами:At our enterprise, 3 prototypes (No. 17114, 17117 and 17118) of the claimed complex of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of high-temperature objects with the following elements were manufactured:

- пьезоэлектрические вибропреобразователи со сдвиговой деформацией пьезоэлементов (по патенту RU 143487 U1), в которых- piezoelectric vibration transducers with shear deformation of piezoelectric elements (according to patent RU 143487 U1), in which

- пьезопреобразователь (поз. 31, см. фиг. 2 и фиг. 3) имеет:- the piezoelectric transducer (pos. 3 1 , see Fig. 2 and Fig. 3) has:

пьезопакет, содержащий 4 прямоугольных пьзокерамических пластины,a piezo package containing 4 rectangular piezoceramic plates,

изготовленных из материала ЦТС-26, ТНАВ - 1;made of material TsTS-26, TNAV - 1;

размеры прямоугольных пьзокерамических пластин - 8,5×8 мм2;sizes of rectangular piezoceramic plates - 8.5 × 8 mm 2 ;

толщина - 0,72 мм; инерционная масса - 15 г;thickness - 0.72 mm; inertial mass - 15 g;

- дифференциальный операционный усилитель - AD8627 (поз. 8):- differential operational amplifier - AD8627 (item 8):

- источник опорного напряжения - AD1580BRT (поз. 16);- voltage reference source - AD1580BRT (item 16);

- транзистор - ВС860С (поз. 11);- transistor - ВС860С (pos. 11);

- источник питания постоянного тока - LM334Z (поз. 18);- DC power supply - LM334Z (pos. 18);

- регистратор переменного напряжения - вольтметр Agilent 34401А (поз. 22);- AC voltage recorder - Agilent 34401A voltmeter (pos. 22);

- резистор - Р1-33-1-1 (200 Ом) (поз. 7);- resistor - P1-33-1-1 (200 Ohms) (item 7);

- резистор - Р1-33-1-1 (10 МОм) (поз. 14);- resistor - P1-33-1-1 (10 MOhm) (pos. 14);

- резистор - P1-33-1 (1 МОм) (поз. 21);- resistor - P1-33-1 (1 MOhm) (pos. 21);

- резистор - P1-33-1-1 (1 кОм) (поз. 27);- resistor - P1-33-1-1 (1 kOhm) (pos. 27);

- резистор - Р1-33-1-1 (30 кОм) (поз. 29);- resistor - P1-33-1-1 (30 kOhm) (pos. 29);

- конденсатор - К10-43 (0,33 мкФ); (поз. 17)- capacitor - K10-43 (0.33 μF); (item 17)

- конденсатор - К10-43 (10 мкФ) (поз. 20).- capacitor - K10-43 (10 μF) (item 20).

Электронные элементы с усилительно-преобразующим блоком 9, фильтром нижних частот 15 и источником опорного напряжения 16 установлены на двусторонней печатной плате 10 с размерами 10×11 мм2 с применением ЧИП-элементов для поверхностного монтажа и размещены в концевом соединителе 6 (длина кабеля от пьезоэлектрического вибропреобразователя 3 до платы 10 от 0,6 до 1 м). Плата 10 размещается между контактами концевого соединителя 6 типа 2РМДТ18КПЭ4Г5В1В. Для обеспечения герметичности концевого соединителя 6 используется герметик «ВИКСИНТ». Конструкция концевого соединителя 6 с размещенной в нем платой 10 позволяет проводить измерения при температурах, границы которого обуславливаются только эксплуатационными характеристиками используемого пьезопреобразователя 31 (см., например, пьезоэлектрический вибропреобразователь МВ-44 номер в Государственном реестре средств измерений РФ 21349-06 от 15.03.2012 г., у которого температурные условия эксплуатации, °С от минус 60 до плюс 400).Electronic elements with an amplifying-converting unit 9, a low-pass filter 15 and a reference voltage source 16 are mounted on a double-sided printed circuit board 10 with dimensions 10 × 11 mm 2 using surface-mounted chip elements and placed in the end connector 6 (cable length from the piezoelectric vibration transducer 3 to board 10 from 0.6 to 1 m). Board 10 is placed between the contacts of the end connector 6 type 2RMDT18KPE4G5V1V. To ensure the tightness of the end connector 6 is used sealant "VIKSINT." The design of the end connector 6 with the board 10 located in it allows measurements at temperatures whose boundaries are determined only by the operational characteristics of the used piezoelectric transducer 3 1 (see, for example, the piezoelectric vibration transducer MV-44 number in the State Register of Measuring Instruments of the Russian Federation 21349-06 dated 15.03. 2012, in which the temperature operating conditions, ° C from minus 60 to plus 400).

Последовательность проводимых экспериментов с каждым образцом комплекса устройств следующая.The sequence of experiments with each sample of the device complex is as follows.

В соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 8.669 - 2009 определяются действительное значение коэффициента преобразования пьезоэлектрического вибропреобразователя

Figure 00000032
и значение частоты установочного резонанса
Figure 00000033
которые фиксируются в запоминающем блоке 24 вместе со средним квадратическим значением напряжения на выходе регистратора переменного напряжения
Figure 00000034
In accordance with the recommendations of GOST R 8.669 - 2009, the actual value of the conversion coefficient of the piezoelectric vibration transducer is determined
Figure 00000032
and the frequency of the installation resonance
Figure 00000033
which are fixed in the storage unit 24 together with the root mean square voltage value at the output of the AC voltage recorder
Figure 00000034

Пьезоэлектрический вибропреобразователь 3 устанавливали на имитатор объекта 4 (инерционная масса которого в 10 раз больше массы пьезоэлектрического вибропреобразователя 3) и подключали все блоки комплекса устройств в соответствии с фиг. 2 и фиг. 3.The piezoelectric vibration transducer 3 was installed on the simulator of object 4 (the inertial mass of which is 10 times the mass of the piezoelectric vibration transducer 3) and all units of the device complex were connected in accordance with FIG. 2 and FIG. 3.

По описанной выше процедуре определилиThe procedure described above was determined

- среднее квадратическое значение напряжения на выходе источника тестового сигнала 28

Figure 00000035
при котором среднее квадратическое значение напряжения в средней точке 191 выходного делителя переменного напряжения 19 равно сохраненному в запоминающем блоке 24 напряжению
Figure 00000036
(в эксперименте
Figure 00000037
),- the mean square value of the voltage at the output of the source of the test signal 28
Figure 00000035
at which the mean square value of the voltage at the midpoint 19 1 of the output divider of the alternating voltage 19 is equal to the voltage stored in the storage unit 24
Figure 00000036
(in experiment
Figure 00000037
),

- значение частоты установочного резонанса FУст, которое должно быть равно

Figure 00000038
(отличие не должно превышать 5%).- the value of the frequency of the installation resonance F Set , which should be equal
Figure 00000038
(difference should not exceed 5%).

На следующем этапе опытные образцы пьезоэлектрического вибропреобразователя 3, входящего в состав комплекса устройств, подвергали процедуре располяризации (на них воздействовали постоянным напряжением от 500 до 1000 В), после чего определяли текущие значения

Figure 00000039
и
Figure 00000040
(при
Figure 00000041
) и влияние обрыва соединения в линии передачи электрического сигнала от пьезоэлектрического вибропреобразователя 3 к расположенной в концевом соединителе 6 плате 10.At the next stage, the experimental samples of the piezoelectric vibration transducer 3, which is part of the device complex, were subjected to the polarization procedure (they were subjected to a constant voltage of 500 to 1000 V), after which the current values were determined
Figure 00000039
and
Figure 00000040
(at
Figure 00000041
) and the effect of a broken connection in the transmission line of an electric signal from a piezoelectric vibration transducer 3 to a board 10 located in the end connector 6.

Результаты экспериментов приведены в таблице.The experimental results are shown in the table.

Figure 00000042
Figure 00000042

Из таблицы следует, что после воздействия на экспериментальные образцы пьезоэлектрических вибропреобразователей постоянным напряжением от 500 до 1000 В (после располяризации) переменное напряжение на выходе усилительно-преобразующего блока 9 и измеренное регистратором переменного напряжения 22 в средней точке 191 выходного делителя переменного напряжения 19 изменилось ~ -8% при подаче напряжения 100 мВ (среднее квадратическое значение) на неинвертирующий вход 85 дифференциального операционного усилителя 8 с выхода источника тестового сигнала 28. Так как коэффициент преобразования усилительно-преобразующего блока 9 не изменялся, то изменение напряжения на выходе усилительно-преобразующего блока 9 подтверждает изменение коэффициентов преобразования пьезоэлектрических вибропреобразователей, что свидетельствует об их неисправном состоянии.It follows from the table that, after exposure to experimental samples of piezoelectric vibration transducers with a constant voltage of 500 to 1000 V (after polarization), the alternating voltage at the output of the amplifier-converting unit 9 and measured by the alternating voltage recorder 22 at the midpoint 19 1 of the alternating voltage output divider 19 changed ~ -8% when applying a voltage of 100 mV (root mean square value) to the non-inverting input 8 of the 5 differential operational amplifier 8 from the output of the test signal source 28. Since the conversion coefficient of the amplifier-transforming unit 9 has not changed, a change in the voltage at the output of the amplifier-transforming unit 9 confirms the change in the conversion coefficients of the piezoelectric vibration transducers, which indicates their malfunctioning state.

При имитации обрыва соединения в линии передачи электрического сигнала от пьезоэлектрического вибропреобразователя 3 к расположенной в концевом соединителе 6 плате 10 с усилительно-преобразующим блоком 9 напряжение на выходе усилительно-преобразующего блока 9 находилось в пределах

Figure 00000043
При этом, напряжение, измеренное регистратором напряжения 22 в средней точке 191 выходного делителя переменного напряжения 19,When simulating a broken connection in the transmission line of an electric signal from a piezoelectric vibration transducer 3 to a board 10 located in the end connector 6 with an amplifier-converter unit 9, the voltage at the output of the amplifier-converter unit 9 was within
Figure 00000043
Moreover, the voltage measured by the voltage recorder 22 at the midpoint 19 1 of the output voltage divider AC voltage 19,

Figure 00000044
но
Figure 00000045
Figure 00000044
but
Figure 00000045

Это свидетельствует о том, что произошло отсоединение выходных контактов 32 и/или 33 пьезопреобразователя 31 от кабельной линии связи 5 или обрыв самой кабельной линии связи 5.This indicates that the output contacts 3 2 and / or 3 3 of the piezoelectric transducer 3 1 disconnected from the cable communication line 5 or an open circuit of the cable communication line 5 itself.

Таким образом, видно, что приведенные выше сведения подтверждают возможность осуществления изобретения, достижения указанного технического результата и решения поставленной задачи.Thus, it is seen that the above information confirms the possibility of implementing the invention, achieving the specified technical result and solving the problem.

Claims (1)

Комплекс устройств для измерения параметров механических колебаний высокотемпературных объектов, содержащий измерительно-усилительный блок и блок регистрации, при этом измерительно-усилительный блок содержит пьезоэлектрический вибропреобразователь, в корпусе которого размещен пьезопреобразователь, общий выходной контакт которого соединен с корпусом вибропреобразователя и общей шиной, кабельную линию связи с концевым соединителем и подключаемый к нему блок регистрации через два выходных контакта концевого соединителя, один из которых соединен с шиной питания, а второй - с общей шиной, размещенные на плате, установленной в концевом соединителе, усилительно-преобразующий блок, выполненный на базе дифференциального операционного усилителя, инвентирующий вход которого соединен через входной резистор с сигнальным выходным контактом пьезопреобразователя по кабельной линии связи, а выход - с базой транзистора структуры p-n-р, эмиттер и коллектор которого, а также выводы питания дифференциального операционного усилителя через первый и второй выходы усилительно-преобразующего блока соединены соответственно с шиной питания и общей шиной, фильтр нижних частот и источник опорного напряжения, первый вывод которого через резистор фильтра нижних частот соединен с неинвертирующим входом дифференциального операционного усилителя, а через ограничительный резистор - с шиной питания, второй вывод источника опорного напряжения соединен с общей шиной, неинвертирующий вход дифференциального операционного усилителя соединен также с первым выводом конденсатора фильтра нижних частот, блок регистрации содержит источник постоянного тока, выводы которого с через два выходных контакта концевого соединителя подключены к шине питания и общей шине измерительно-усилительного блока, выходной делитель переменного напряжения, включающий последовательно соединенные конденсатор выходного делителя и резистор выходного делителя, при этом первый вывод конденсатора выходного делителя подключен к шине питания, второй вывод резистора выходного делителя - к общей шине, а средняя точка между ними подключена к входу регистратора переменного напряжения, отличающийся тем, что концевой соединитель измерительно-усилительного блока снабжен дополнительным третьим выходным контактом, на плате, установленной в концевом соединителе, размещен дополнительный резистор, а блок регистрации дополнительно снабжен трехканальным двухпозиционным переключателем, источником тестового сигнала, запоминающим блоком, блоком сравнения и индикатором неисправности, при этом второй вывод конденсатора фильтра нижних частот соединен с дополнительным третьим выходным контактом концевого соединителя, а через дополнительный резистор - с общей шиной, выход регистратора переменного напряжения соединен с первым и вторым каналами трехканального двухпозиционного переключателя, третий канал трехканального двухпозиционного переключателя соединен с дополнительным третьим выходным контактом концевого соединителя, первый и второй контакты первого канала трехканального двухпозиционного переключателя соединены с входом запоминающего блока, выход которого соединен с первым входом блока сравнения, второй контакт второго канала трехканального двухпозиционного переключателя соединен со вторым входом блока сравнения, первый контакт третьего канала трехканального двухпозиционного переключателя соединен с общей шиной, а второй контакт - с выходом источника тестового сигнала, причем, выход блока сравнения соединен с входом индикатора неисправности.A set of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of high-temperature objects, comprising a measuring and amplifying unit and a recording unit, while the measuring and amplifying unit contains a piezoelectric vibration transducer, in the housing of which there is a piezoelectric transducer, the common output contact of which is connected to the vibration transducer housing and a common bus, a cable communication line with an end connector and a registration unit connected to it through two output contacts of an end connector, one of which of which is connected to the power bus, and the second to the common bus, located on the board installed in the end connector, an amplifier-converter unit based on a differential operational amplifier, the inlet input of which is connected through the input resistor to the signal output contact of the piezoelectric transducer via a cable communication line , and the output is with the base of a transistor of the pn-p structure, the emitter and collector of which, as well as the power leads of the differential operational amplifier through the first and second outputs of the amplifier-transformer of the connecting unit are connected respectively to the power bus and the common bus, a low-pass filter and a reference voltage source, the first output of which is connected through a low-pass filter resistor to a non-inverting input of a differential operational amplifier, and through a limiting resistor - to a power bus, the second output of the reference voltage source is connected with a common bus, the non-inverting input of the differential operational amplifier is also connected to the first output of the low-pass filter capacitor, the recording unit contains and a DC current source, the terminals of which through two output contacts of the terminal connector are connected to the power bus and the common bus of the measuring and amplifying unit, an alternating voltage output divider including a series-connected capacitor of the output divider and a resistor of the output divider, while the first output of the capacitor of the output divider is connected to power supply bus, the second output of the output divider resistor is connected to the common bus, and the middle point between them is connected to the input of the AC voltage recorder, excellent in that the end connector of the measuring and amplifying unit is equipped with an additional third output contact, an additional resistor is placed on the board installed in the end connector, and the recording unit is additionally equipped with a three-channel on / off switch, a test signal source, a memory unit, a comparison unit and a fault indicator, the second output of the low-pass filter capacitor is connected to an additional third output contact of the end connector, and through the resistor is with a common bus, the output of the AC voltage recorder is connected to the first and second channels of the three-channel on-off switch, the third channel of the three-channel on-off switch is connected to an additional third output contact of the end connector, the first and second contacts of the first channel of the three-channel on-off switch are connected to the input of the storage unit, the output of which is connected to the first input of the comparison unit, the second contact of the second channel of the three-channel two-position This switch is connected to the second input of the comparison unit, the first contact of the third channel of the three-channel on / off switch is connected to the common bus, and the second contact is connected to the output of the test signal source, and the output of the comparison unit is connected to the input of the malfunction indicator.
RU2019107402A 2018-08-07 2018-08-07 Complex of devices for measuring parameters of mechanical oscillations of high-temperature objects RU2705747C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019107402A RU2705747C1 (en) 2018-08-07 2018-08-07 Complex of devices for measuring parameters of mechanical oscillations of high-temperature objects

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019107402A RU2705747C1 (en) 2018-08-07 2018-08-07 Complex of devices for measuring parameters of mechanical oscillations of high-temperature objects

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2705747C1 true RU2705747C1 (en) 2019-11-11

Family

ID=68580114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019107402A RU2705747C1 (en) 2018-08-07 2018-08-07 Complex of devices for measuring parameters of mechanical oscillations of high-temperature objects

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2705747C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813636C1 (en) * 2023-10-23 2024-02-14 Акционерное общество "Вибро-прибор" Set of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of objects with temperature error compensation

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2097772C1 (en) * 1995-08-15 1997-11-27 Арзамасский филиал Акционерного общества "Глобалтест" Piezoelectric accelerometer
US20070261488A1 (en) * 2006-05-12 2007-11-15 Seiko Epson Corporation Detection device, gyrosensor, and electronic instrument
US7870786B2 (en) * 2006-11-10 2011-01-18 Seiko Epson Corporation Detection device, sensor, and electronic instrument
RU140046U1 (en) * 2013-10-17 2014-04-27 Закрытое акционерное общество "Вибро-прибор" Piezoelectric accelerometer
RU2536097C1 (en) * 2013-06-04 2014-12-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Vibration meter
RU152648U1 (en) * 2015-01-28 2015-06-10 Закрытое акционерное общество "Вибро-прибор" TWO CHANNEL ACCELEROMETER

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2097772C1 (en) * 1995-08-15 1997-11-27 Арзамасский филиал Акционерного общества "Глобалтест" Piezoelectric accelerometer
US20070261488A1 (en) * 2006-05-12 2007-11-15 Seiko Epson Corporation Detection device, gyrosensor, and electronic instrument
US7870786B2 (en) * 2006-11-10 2011-01-18 Seiko Epson Corporation Detection device, sensor, and electronic instrument
RU2536097C1 (en) * 2013-06-04 2014-12-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Vibration meter
RU140046U1 (en) * 2013-10-17 2014-04-27 Закрытое акционерное общество "Вибро-прибор" Piezoelectric accelerometer
RU152648U1 (en) * 2015-01-28 2015-06-10 Закрытое акционерное общество "Вибро-прибор" TWO CHANNEL ACCELEROMETER

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813636C1 (en) * 2023-10-23 2024-02-14 Акционерное общество "Вибро-прибор" Set of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of objects with temperature error compensation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9927318B2 (en) Systems and methods that allow for simultaneous sensor and signal conditioning circuit performance testing
CN105277297B (en) Has balanced force snesor
US4169243A (en) Remote sensing apparatus
US20070295095A1 (en) Apparatus for providing an output proportional to pressure divided by temperature (P/T)
JP5039751B2 (en) Test apparatus and test method for obtaining measurement data
JP6559230B2 (en) High temperature pressure sensing
RU140046U1 (en) Piezoelectric accelerometer
JP2005526228A (en) Diagnosis of piezoelectric sensors
US10330586B2 (en) Corrosion monitor
WO2009024444A3 (en) Monitoring apparatus for monitoring a connection of a connection component
RU2705747C1 (en) Complex of devices for measuring parameters of mechanical oscillations of high-temperature objects
RU2701207C1 (en) Complex of devices for measuring parameters of mechanical oscillations of objects
US4075601A (en) Combined pipeline marker and test unit
KR20210128239A (en) Diagnostic appratus for lvdt
JP3721839B2 (en) Cell voltage detection circuit and battery voltage detection device
RU2677786C1 (en) Temperature meter and method of measurement
RU2813636C1 (en) Set of devices for measuring the parameters of mechanical vibrations of objects with temperature error compensation
CN215728610U (en) Test system
RU2715345C1 (en) Piezoelectric measuring transducer
US3906338A (en) Two wire current transmitter responsive to a resistance sensor input signal
RU175143U1 (en) Piezoelectric vibration velocity transducer
CN102095756B (en) Humidity sensing circuit with temperature compensation function
RU185575U1 (en) Device for dismantling the operability of a vibrometer with a piezoelectric vibration transducer
WO2005121825B1 (en) Test arrangement including anisotropic conductive film for testing power module
KR200144765Y1 (en) Vibration and Temperature Online Measurement System