RU87531U1 - Система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей - Google Patents

Система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей Download PDF

Info

Publication number
RU87531U1
RU87531U1 RU2009116387/22U RU2009116387U RU87531U1 RU 87531 U1 RU87531 U1 RU 87531U1 RU 2009116387/22 U RU2009116387/22 U RU 2009116387/22U RU 2009116387 U RU2009116387 U RU 2009116387U RU 87531 U1 RU87531 U1 RU 87531U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
analog
integrated circuit
digital
programmable logic
Prior art date
Application number
RU2009116387/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Харитонович Вопилкин
Андрей Евгеньевич Базулин
Дмитрий Сергеевич Тихонов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Эхо+" (ООО "НПЦ "ЭХО+")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Эхо+" (ООО "НПЦ "ЭХО+") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Эхо+" (ООО "НПЦ "ЭХО+")
Priority to RU2009116387/22U priority Critical patent/RU87531U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU87531U1 publication Critical patent/RU87531U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей, состоящая из персонального компьютера 1, соединенного посредством интерфейса USB 2 с системным блоком 3, содержащим аналого-цифровой модуль 4, модуль коммутации 5, блок питания 6, соединенный с модулем аналого-цифровым 4, с модулем управления сканером 7 и модулем питания двигателей 8, и сканирующего устройства 9, содержащего соединенные с модулем управления сканером 7 блок датчиков 10 и соединенные с модулем управления сканером 7 и модулем питания двигателей 8 шаговые приводы 11 и 12; аналого-цифровой модуль 4 снабжен программируемой логической интегральной схемой 13, соединенной через контроллер 14 с персональным компьютером 1, и через формирователь зондирующего сигнала 15 с модулем коммутации 5, к входу программируемой логической интегральной схемы 13 подключена цепочка последовательно соединенных между собой аналого-цифрового преобразователя 16, мультиплексора 17, регулируемого широкополосного усилителя 18 и модуля коммутации 5; программируемая логическая интегральная схема 13 соединена с регулируемым широкополосным усилителем 18 через цифроаналоговый преобразователь 19; программируемая логическая интегральная схема 13 соединена с мультиплексором 17 и приемопередатчиком 20; программируемая логическая интегральная схема 13 соединена с банком памяти 21; выход формирователя зондирующего сигнала 15 соединен с входом мультиплексора 17 через аттенюатор 22; приемопередатчик 20 соединен с микроконтроллером 23 модуля 5 коммутации через интерфейс 24; микроконтроллер 23 модуля коммутации 5 связан с коммутатором 25, содержащим банк демпфирующих сопротивлений 26; пр�

Description

Полезная модель относится к области неразрушающего ультразвукового контроля, а именно к системам для определения метрологических характеристик пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП).
Существует аналог, принятый за прототип, система калибровки пьезоэлектрических преобразователей АВГУР 2.2 (см. Бадалян В.Г., Базулин Е.Г., Бычков И.В. и др. Система калибровки пьезоэлектрических преобразователей «Авгур 2.2» // Законодательная и прикладная метрология, 1993, №5, с.14-17). К недостаткам системы следует отнести наличие только одного двигателя, отсутствие возможности калибровки иммерсионных ПЭП, невозможность подключения к произвольному персональному компьютеру, ограниченные характеристики приемо-передающего тракта, ограниченный перечень определяемых параметров ПЭП.
Предложена система калибровки пьезоэлектрических преобразователей, состоящая из персонального компьютера, соединенного посредством интерфейса USB с системным блоком, содержащим аналого-цифровой модуль, модуль коммутации, блок питания, соединенный с модулем аналого-цифровым, с модулем управления сканером и модулем питания двигателей, и сканирующего устройства, содержащего соединенные с модулем управления сканером блок датчиков и соединенные с модулем управления сканером и модулем питания двигателей шаговые приводы; аналого-цифровой модуль снабжен программируемой логической интегральной схемой, соединенной через контроллер с персональным компьютером и через формирователь зондирующего сигнала с модулем коммутации, к входу программируемой логической интегральной схемы подключена цепочка последовательно соединенных между собой аналого-цифрового преобразователя, мультиплексора, регулируемого широкополосного усилителя и модуля коммутации; программируемая логическая интегральная схема соединена с регулируемым широкополосным усилителем через цифрово-аналоговый преобразователь; программируемая логическая интегральная схема соединена с мультиплексором и приемопередатчиком; программируемая логическая интегральная схема соединена с банком памяти; выход формирователя зондирующего сигнала соединен с входом мультиплексора через аттенюатор; приемо-передатчик соединен с микроконтроллером модуля коммутации через интерфейс; микроконтроллер модуля коммутации связан с коммутатором, содержащим банк демпфирующих сопротивлений; приемо-передатчик соединен с микроконтроллером модуля управления сканером; калибруемый пьезоэлектрический преобразователь подключается к модулю коммутации.
ПЭП без применения дополнительного оборудования согласно ГОСТ 23702-90, в сокращении времени проведения калибровки и в упрощении процедуры калибровки, что позволяет снизить требования к квалификации оператора.
Блок схема предложенной системы калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей приведена на чертеже.
Как видно из чертежа система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей состоит из персонального компьютера 1 соединенного посредством интерфейса USB 2 с системным блоком 3, аналого-цифрового модуля 4, модуля коммутации 5, блока питания 6, модуля управления сканером 7, модуля питания двигателей 8, и сканирующего устройства 9. Сканирующее устройство 9 содержит блок датчиков 10 и шаговые приводы 11 и 12. Аналого-цифровой модуль 4 содержит программируемую логическую интегральную схему 13, контроллер 14 формирователь зондирующего сигнала 15 аналого-цифрововой преобразователь 16, мультиплексор 17, регулируемый широкополосный усилитель 18, цифро-аналоговый преобразователь 19, приемо-передатчик 20, банк памяти 21, аттенюатор 22. Модуль коммутации 5 содержит микроконтроллер 23, соединенный интерфейсом 24 с аналого-цифровым модулем 4, и коммутатор 25, включающий банк демпфирующих сопротивлений 26. Модуль управления сканером 7 содержит контроллер 27. Калибруемый пьезоэлектрический преобразователь 28 подключается к модулю коммутации 5.
На персональном компьютере 1 выполняется программа, выполняющая настройку всей системы, сбор и хранение эхосигналов от пьезоэлектрического преобразователя 28, а также обработку данных, позволяющую определять параметры калибруемого пьезоэлектрического преобразователя.
На блок системный 3 выводится индикация подачи питания, на нем находится кнопка включения питания, кнопка аварийного останова движения (на чертеже не показаны), разъемы для подключения пьезоэлектрических преобразователей 28, подачи питания от электрической сети (на чертеже не показаны), соединения с шаговыми приводами 11 и 12 и блока датчиков (концевых выключателей) 10 сканирующего устройства 9.
Модуль аналого-цифровой 4, входящий в состав блока системного 3, выполняет формирование зондирующего сигнала, формирование команд для управления шаговыми приводами 11 и 12 сканирующего устройства 9, формирование команд для управления модулем коммутации 5, усиление эхосигналов, поступающих от модуля коммутации 5, преобразование полученных эхосигналов в цифровую форму, цифровую обработку и запоминание в буферной памяти 21 для последующей передачи данных в персональный компьютер 1, прием и передачу команд по последовательному каналу через приемо-передатчик 20 в соответствии с протоколом обмена, определяемым стандартом RS-485, а также прием и передачу команд и данных по интерфейсу USB 2. Программируемая логическая интегральная схема 13, обеспечивает с помощью контроллера USB 14 обмен данными с данных по интерфейсу USB 2. Программируемая логическая интегральная схема 13, обеспечивает с помощью контроллера USB 14 обмен данными с персональным компьютером 1, с помощью приемо-передатчика 20 управление сканирующим устройством 9 и коммутацию каналов в модуле коммутации 5, работу формирователя зондирующего сигнала 15, мультиплексора 17 и регулируемого широкополосного усилителя 18, а также синхронизацию работы всей системы. Мультиплексор 17 модуля аналого-цифрового 4 реализует включение низкочастотной или высокочастотной фильтрации и коммутирует подключение выхода формирователя зондирующего сигнала 15 через аттенюатор 22. Для усиления сигналов служит регулируемый широкополосный усилитель 18, управляемый цифро-аналоговым преобразователем 19.
Модуль коммутации 5 при помощи коммутатора 25 обеспечивает совмещенный и раздельный режимы работы пьезоэлектрического преобразователя 28, а также переключение банка демпфирующих сопротивлений 26.
Блок питания 6 системы предназначен для обеспечения электропитанием всех элементов системы. Блок питания 6 выполнен на базе стандартного компьютерного блока питания FSP 350W.
Модуль управления сканером 7 обеспечивает прием и передачу сигналов по последовательному каналу связи 23 в соответствии с протоколом обмена, определяемым стандартом RS-485, вырабатывает при помощи микроконтроллера 27 программно управляемые сигналы, необходимые для работы шаговых приводов 11 и 12 сканирующего устройства 9, а также обрабатывает и передает в модуль аналого-цифровой 4 информацию о состоянии блока 10 датчиков конечного положения сканера.
Модуль питания двигателей 8 представляет собой повышающий преобразователь постоянного напряжения из +12 В к +27 В и служит для обеспечения электропитанием шаговых приводов 11 и 12 сканирующего устройства 9.
Сканирующее устройство 9 представляет собой позиционирующий сканер с двумя шаговыми приводами 11 и 12 и блоком датчиков 10 концевого положения, комплектом сменных частей (прижимов и держателей для пьезоэлектрических преобразователей, подставок для образцов, иммерсионных ванн, на чертеже не показанных), предназначенный для перемещения одного пьезоэлектрического преобразователя в одной плоскости (по поверхности образца или в иммерсионной ванне).
Преимущества полезной модели состоят в возможности выполнения метрологической поверки ПЭП различных типов (контактных и иммерсионных, прямых и наклонных, совмещенных и раздельно-совмещенных, фокусирующих и не фокусирующих) при выполнении сканирования в одной плоскости, наличие аттенюатора позволяет измерять амплитуду зондирующего импульса, наличие банка демпфирующих сопротивлений позволяет настраивать приемо-передающий тракт на работу с различными ПЭП.

Claims (1)

  1. Система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей, состоящая из персонального компьютера 1, соединенного посредством интерфейса USB 2 с системным блоком 3, содержащим аналого-цифровой модуль 4, модуль коммутации 5, блок питания 6, соединенный с модулем аналого-цифровым 4, с модулем управления сканером 7 и модулем питания двигателей 8, и сканирующего устройства 9, содержащего соединенные с модулем управления сканером 7 блок датчиков 10 и соединенные с модулем управления сканером 7 и модулем питания двигателей 8 шаговые приводы 11 и 12; аналого-цифровой модуль 4 снабжен программируемой логической интегральной схемой 13, соединенной через контроллер 14 с персональным компьютером 1, и через формирователь зондирующего сигнала 15 с модулем коммутации 5, к входу программируемой логической интегральной схемы 13 подключена цепочка последовательно соединенных между собой аналого-цифрового преобразователя 16, мультиплексора 17, регулируемого широкополосного усилителя 18 и модуля коммутации 5; программируемая логическая интегральная схема 13 соединена с регулируемым широкополосным усилителем 18 через цифроаналоговый преобразователь 19; программируемая логическая интегральная схема 13 соединена с мультиплексором 17 и приемопередатчиком 20; программируемая логическая интегральная схема 13 соединена с банком памяти 21; выход формирователя зондирующего сигнала 15 соединен с входом мультиплексора 17 через аттенюатор 22; приемопередатчик 20 соединен с микроконтроллером 23 модуля 5 коммутации через интерфейс 24; микроконтроллер 23 модуля коммутации 5 связан с коммутатором 25, содержащим банк демпфирующих сопротивлений 26; приемопередатчик 20 соединен с микроконтроллером 27 модуля управления сканером 7; калибруемый пьезоэлектрический преобразователь 28 подключается к модулю коммутации 5.
    Figure 00000001
RU2009116387/22U 2009-04-30 2009-04-30 Система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей RU87531U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009116387/22U RU87531U1 (ru) 2009-04-30 2009-04-30 Система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009116387/22U RU87531U1 (ru) 2009-04-30 2009-04-30 Система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU87531U1 true RU87531U1 (ru) 2009-10-10

Family

ID=41261317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009116387/22U RU87531U1 (ru) 2009-04-30 2009-04-30 Система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU87531U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8764662B2 (en) Ultrasound imaging system and method for temperature management
JP6150458B2 (ja) 超音波装置
JP7059253B2 (ja) 128素子アレイプローブ用の超音波システムフロントエンド回路
JP7059252B2 (ja) アレイトランスデューサ用のパルサー及び線形増幅器を有する超音波システムフロントエンド回路
KR101116915B1 (ko) 스위칭 장치를 구비하는 초음파 시스템
CN103784161A (zh) 超声波测定装置以及超声波测定装置的控制方法
CN101427926B (zh) 电子系统接收模块及其接收信号一致性误差补偿方法
US20110160582A1 (en) Wireless ultrasonic scanning system
JP2017217124A5 (ru)
TW202210830A (zh) 用於超音波裝置中之電路系統及/或換能器之內建自測試的方法和電路系統
RU87531U1 (ru) Система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей
Behnamfar et al. Design of a high-voltage analog front-end circuit for integration with CMUT arrays
KR100413779B1 (ko) 초음파 진단 장치
JPS61278758A (ja) 非破壊材料試験のための超音波試験装置
JP5127255B2 (ja) 超音波プローブ、超音波診断装置、及び超音波プローブ出力制御方法
Bhuyan et al. Miniaturized, wearable, ultrasound probe for on-demand ultrasound screening
WO2016006790A1 (ko) 휴대용 초음파 진단장치 및 그것에서의 전력 효율 개선 방법
Jonveaux Arduino-like development kit for single-element ultrasound imaging
CN108613732A (zh) 一种超声仿组织模体内材料的声速测量装置
CN107847222B (zh) 超声波图像生成系统以及超声波无线探测器
RU131492U1 (ru) Система автоматизированного ультразвукового контроля
Techavipoo et al. An ultrasound imaging system prototype for raw data acquisition
RU2424769C2 (ru) Устройство для дистанционной ультразвуковой диагностики
KR100969538B1 (ko) 보조 파지부를 구비하는 초음파 프로브
JP2016106961A (ja) 被検体情報取得装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100501