SE511135C2 - Sätt och anordning för att generera digitala signalförändringar vid bestämning av mängden bränsle som matas ut från en bränslepumpenhet - Google Patents

Sätt och anordning för att generera digitala signalförändringar vid bestämning av mängden bränsle som matas ut från en bränslepumpenhet

Info

Publication number
SE511135C2
SE511135C2 SE9701648A SE9701648A SE511135C2 SE 511135 C2 SE511135 C2 SE 511135C2 SE 9701648 A SE9701648 A SE 9701648A SE 9701648 A SE9701648 A SE 9701648A SE 511135 C2 SE511135 C2 SE 511135C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
signal
frequency
analog
amplitude
analog signal
Prior art date
Application number
SE9701648A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9701648L (sv
SE9701648D0 (sv
Inventor
Anders Bergqvist
Bengt I Larsson
Fredrik Lundby
Original Assignee
Dresser Wayne Ab
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 Dresser Wayne Ab filed Critical Dresser Wayne Ab
Priority to SE9701648A priority Critical patent/SE511135C2/sv
Publication of SE9701648D0 publication Critical patent/SE9701648D0/sv
Priority to AU73553/98A priority patent/AU7355398A/en
Priority to EP98920800A priority patent/EP0979390A1/en
Priority to PCT/SE1998/000784 priority patent/WO1998049527A1/en
Publication of SE9701648L publication Critical patent/SE9701648L/sv
Publication of SE511135C2 publication Critical patent/SE511135C2/sv
Priority to US09/428,365 priority patent/US6363795B1/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
    • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B67D7/00Apparatus or devices for transferring liquids from bulk storage containers or reservoirs into vehicles or into portable containers, e.g. for retail sale purposes
    • B67D7/06Details or accessories
    • B67D7/08Arrangements of devices for controlling, indicating, metering or registering quantity or price of liquid transferred
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
    • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B67D7/00Apparatus or devices for transferring liquids from bulk storage containers or reservoirs into vehicles or into portable containers, e.g. for retail sale purposes
    • B67D7/06Details or accessories
    • B67D7/08Arrangements of devices for controlling, indicating, metering or registering quantity or price of liquid transferred
    • B67D7/22Arrangements of indicators or registers
    • B67D7/221Arrangements of indicators or registers using electrical or electro-mechanical means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/14Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
    • G01D5/142Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage using Hall-effect devices
    • G01D5/145Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage using Hall-effect devices influenced by the relative movement between the Hall device and magnetic fields
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/244Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing characteristics of pulses or pulse trains; generating pulses or pulse trains
    • G01D5/24404Interpolation using high frequency signals
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/244Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing characteristics of pulses or pulse trains; generating pulses or pulse trains
    • G01D5/245Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing characteristics of pulses or pulse trains; generating pulses or pulse trains using a variable number of pulses in a train
    • G01D5/2451Incremental encoders
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/06Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects using rotating vanes with tangential admission
    • G01F1/075Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects using rotating vanes with tangential admission with magnetic or electromagnetic coupling to the indicating device
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/10Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects using rotating vanes with axial admission
    • G01F1/115Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects using rotating vanes with axial admission with magnetic or electromagnetic coupling to the indicating device

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Description

511 10 15 20 25 30 35 155 2 av pulsgivaren. Till beräkningsenheten är i sin tur kopp- lat ett räkneverk för att presentera utmatad volym.
Ett generellt önskemål för hög exakthet vid bestäm- ning av en mängd bränsle som matas ut från en bränsle- pumpenhet är att man vill ha en hög upplösning av mätsig- nalerna, dvs man vill ha ett stort antal pulser för varje volymsenhet bränsle. En förhöjd upplösning av signaler från frekvensgivaren leder dock till att större krav ställs på såväl sändning som mottagning av frekvenssigna- ler. T ex vid användning av en optisk sändare och motta- gare i samverkan med en hàlförsedd roterande skiva enligt WO 88/08518, ställs allt högre krav på sändaren och mot- tagaren ju fler och mindre hål som utformas i skivan.
Kravet på hög upplösning stàr i ett motsatsförhàl- lande till behovet av tydlig och tillförlitlig signalde- tektering och önskemål om små dimensioner och enkla kon- struktioner.
Användningen av optiska sändare och optiska motta- gare har nackdelen att komponenterna är relativt energi- krävande, vilket ställer höga krav på explosionssäkring av utrustningen.
Ytterligare en nackdel hos den i WO 88/08518 be- skrivna konstruktionen är behovet av en genomföring för frekvensgeneratorns (skivans) axel, eftersom höga krav ställs på axeltätningar vid pumpar för fordonsbränslen.
Sammanfattning av uppfinningen Mot bakgrund av det ovanstående har föreliggande uppfinning till ändamål att förbättra den kända tekniken för bestämning av mängden bränsle som utmatas från en bränslepumpenhet.
Ett särskilt ändamål med uppfinningen är att möjlig- göra till raS. en hög signalupplösning samtidigt som möjligheterna tydlig och tillförlitlig signaldetektering förbätt- I detta sammanhang är det även önskvärt att möjlig- göra användandet av komponenter med små dimensioner.
Dessa och andra ändamål, som kommer att framgå av efterföljande beskrivning har nu uppnåtts genom uppfin- 10 15 20 25 30 35 3 *51 1 1:55 ningen medelst ett sätt och en anordning som är av de in- ledningvis beskrivna slagen och som därutöver har de sär- drag som anges i de kännetecknande delarna av patenkrav 1 och 8.
Sålunda genereras enligt uppfinningssättet en perio- disk, som motsvarar ett bränslevolymflöde i pumpenheten. Den analoga signa- lens amplitud detekteras och jämförs med ett antal analog signal med en första frekvens, förutbestämda amplitudvärden. När ett förutbestämt amplitudvärde har uppnåtts àstadkommes en signalförändr- ing för att baserat på den analoga signalens amplitud åstadkomma signalförändringar med en andra frekvens, som är beroende av och högre än den första frekvensen.
Härigenom kan den analoga signalens frekvens hållas förhållandevis låg. Detta leder till god detekterbarhet, eftersom antalet periodiska signalväxlingar som måste in- rymmas, utformas på eller avges av frekvensgeneratorn kan hållas lågt. Signalerna kan därvid också ges en förhål- landevis större amplitud, vilket leder till en förbättrad detekterbarhet. Lägre krav kan sålunda ställas på den ut- rustning som krävs för detektering av signalen.
Genom att en andra högre frekvens, som beror av den första frekvensen, genereras baserat på den analoga signalens amplitud, erhålles en hög upplösning för god exakthet vid bestämning av bränslemängder.
På detta sätt har de två motsatta önskemålen, enkel detekterbarhet och hög upplösning, kunnat tillgodoses samtidigt.
Med periodisk, analog signal avses en signal vars amplitud varierar periodiskt. Det är föredraget att den analoga signalen är kontinuerlig och saknar språngvisa amplitudförändringar. Lämpliga analoga signaler är sinus- signaler.
Signalförändringarna kan utgöras av pulser eller pulsflanker. Signalförändringarna kan dessutom vara för- delade på en eller flera signaler och är företrädesvis digitala. ”511 135 4 10 15 20 25 30 35 En stor fördel med uppfinningen är att tillförlitlig och beröringsfri detektering av en analog signal kan ge- nomföras även vid svåra förhållanden för signalöverfö- ring. Så lämpar sig t ex en utföringsform av uppfin- ningen, vid vilken den analoga signalen omfattar magnet- fältsförändringar, synnerligen väl för beröringfri detek- teríng av det analoga fältet genom en vätsketät mätkam- marvägg utan genomföringar, såsom för axlar.
Vid en föredragen utföringsform av uppfinningen de- tekteras den analoga signalens amplitud samtidigt vid en första och en andra fasvinkelposition, vilka är inbördes Dels leder detta till att man erhåller be- i fallet fasförskjutna. sked om vilken riktning signalen utsänds med, med en roterade frekvensgivare erhålls således informa- tion om rotationsriktningen. Dessutom kan man därmed ut- nyttja möjligheten att detektera den analoga signalen vid den vinkelposition där amplitudmätningen ger tydligast möjlig avläsning av ett korrekt frekvensläge, dvs där amplitudens absoluta derivata är som högst. Sålunda åstadkommes förbättrad detekterbarhet och en förbättrad tillförlitlighet. mätningar vid tvá fasvinkelpositioner som är förskjutna (90°) lens absoluta derivata vid den ena fasvinkelpostitionen Särskilt fördelaktigt är att genomföra en fjärdedels period från varandra, eftersom signa- har höga värden när signalens absoluta derivata vid den andra fasvinkelpositionen har låga värden och tvärt om.
Det är särskilt föredraget att frekvensen för sig- nalförändringarna är proportionell mot den analoga signa- lens frekvens.
Anordningen enligt uppfinningen omfattar en fre- kvensgenerator, som är anordnad att alstra en periodisk, analog signal, företrädesvis en sinussignal. Vid en före- dragen utföringsform av anordningen enligt uppfinningen omfattar frekvensgeneratorn ett frekvenshjul, i vars pe- riferi är anordnat magneter. Föredraget är dessutom att frekvensgeneratorn är anordnad i pumpenhetens mätkammare eller på bränslesidan om en fluidtät barriär, såsom en 10 15 20 25 30 35 5 511 135 mätkammarvägg, och att den signal som avges av frekvens- generatorn är beröringsfritt detekterbar utanför mätkam- maren eller pà den andra sidan om den fluidtäta barriä- ren.
Frekvensgeneratorns signal detekteras av en pulsgi- varanordning. Pulsgivaranordningen omfattar minst en gi- vare, som har förmåga att detektera amplitudförändringar i den analoga signalen. Dessa amplitudförändringar an- vänds av en signalbehandlingsenhet för genererade av fö- reträdesvis digitala signalförändringar, som har en högre frekvens än den analoga signalen.
Vid en föredragen utföringsform omfattar pulsgivar- anordningen minst en analog givare, som är anordnad att avge en spänning som varierar som svar på magnetiska fältvariationer.
Kort beskrivning av ritningarna I det följande beskrivs uppfinningen närmre med hän- visning till ritningarna, som i exemplifierande syfte vi- sar en för närvarande föredragen utföringsform.
Fig l är ett blockschema över en anordning enligt uppfinningen i en bränslepumpenhet.
Fig 2 visar schematiskt en frekvensgenerator och två givare för detektering av signalamplitud.
Fig 3 är ett diagram över en analog signal i form av ett varierande magnetfält.
Fig 4 är ett diagram som visar spänningsvariationer som svar på magnetfältsvariationer enligt fig 3.
Fig 5a och 5b visar två exempel på digitala signal- förändringar som svar på magnetfälts och spänningsvaria- tionerna enligt fig 3 och 4.
Beskrivning av en utföringsform av uppfinningen I fig 1 visas med ett blockschema en föredragen ut- föringsform av uppfinningen. En mätkammare 25 i en pump- enhet för fordonsbränsle har ett kolv- och axelaggregat (ej visat) för omvandling av volymströmning till en rota- tionsrörelse. Till axelaggregatet är kopplat en frekvens- generator i form av ett frekvenshjul 31. Hjulet 31 är in- 5-1"1 135 6 10 15 20 25 30 35 neslutet i mätkammaren och har kring sin periferi ett an- tal efter varandra anordnade magneter. Vid utföringsex- emplet är 13 magneter anordnade utmed hjulets periferi.
En pulsgivaranordning 40(markerad med streckade lin- omfat- 42 t ex Halleffekt- givare samt en signalbehandlingsenhet 45. De båda magnet- jer), som också är monterad i bränslepumpenheten, tar två analoga magnetfältgivare 41, fältgivarna 41, 42 är placerade invid mätkammarväggen i närheten av frekvenshjulet 31. Vid rotation av frekvens- hjulet 31 kommer de båda magnetfältsgivarna 41, 42 att omvandla det magnetfält som var och en av givarna avkän- ner till motsvarande elektriska spänningsvariationer. De båda magnetfältsgivarna 41, 42 är anslutna till en sig- nalbehandlingsenhet 45, vilken har funktioner för A/D-om- vandling för utsändande av digitala signalförändringar i form av utgående pulser till ett räkneverk och/eller en pumpdator.
Signalbehandlingsenheten kan med fördel utgöras av dels signalan- en processor, vilken dels har ovannämnda funktioner, har en egen intelligens för t ex kalibrering, passning och övrig signalbehandling. Signalbehandlingsen- heten kan dock i en enklare version sakna egen intelli- för gens och omfatta en separat enhet 43 (visad i fig 2) A/D-omvandling (Analog till digital signalomvandling) och en pulsgenerator 46.
I fig 2 visas schematiskt frekvenshjulet 31 och ett antal magneter 32, vilka bildar 13 stycken polpar kring frekvenshjulets 31 periferi. I fig 2 är mätkammarens vägg utelämnad för god àskàdlighet. Var och en av magneterna har en nordpol och en sydpol samt har en utsträckning L2 i omkretsled. Frekvenshjulet är anordnat att rotera med en rotationsriktning A vid utmatning av bränsle från bränslepumpenheten.
De båda magnetfältsgivarna 41, 42 är anordnade på ett avstånd från frekvenshjulet och med ett inbördes av- stånd Ll. Detta inbördes avstånd Ll leder till att de båda magnetfältsgivarna detekterar de från frekvenshjulet 10 15 20 25 30 35 7 511 135 avgivna magnetfältsförändringarna med en inbördes fasför- skjutning. Föredraget är att avståndet Ll utgör en fjär- dedel av avståndet L2, vilket leder till en inbördes fas- vinkelförskjutning om 90° mellan de båda magnetfältsgi- varna.
I diagrammet i fig 3 visas en periodisk signal 10 i form av ett sinusformigt varierande magnetfält. Signalen 10 motsvarar det magnetfält som detekteras av magnet- fältsgivaren 41. Streckat antyds också den analoga signa- len 10' från magnetfältsförändringarna vid den andra mag- netfältsgivaren 42. Såsom framgår av diagrammet är de båda signalerna fasförskjutna i förhållande till varand- ra. Signalens 10 fasvinkelläge a och signalens 10' fas- vinkelläge ß skiljer sig i varje tidpunkt med fasvinkel- förskjutningen Ö. I detta fall är Ö lika med 90° i enlig- het med avståndsförhållandena i fig 2.
I fig 3 visas vidare olika tidsperioder a - f, vid vilka de två signalerna 10, 10', beroende på fasvinkel- förskjutningen, har olika derivatavärden. Under perioden a har signalen 10 ett högt absolut derivatavärde samti- digt som signalen 10' har ett lågt absolut derivata värde som varierar kring 0. Vid nästa tidsperiod b är förhål- landena omvända. Signalen 10 har lågt absolut derivata- värde och signalen 10' har ett högt absolut derivata värde. På motsvarande sätt är derivatavärdet alternerande högt och lågt för de båda signalerna 10, 10' under de ef- terföljande tidsperioderna c - f. Var och en av perio- derna omfattar 90°.
I fig 4 visas på motsvarande sätt som i fig 3 de båda signaler 11 och 11' som erhålles från magnetfältsgi- varna 4l respektive 42 vid detektering av de båda magnet- fältssignalerna 10 respektive 10'. Signalbehandlingsenhe- ten 45 detekterar de båda spänningssignalernas ll, 11' amplituder t ex med en enhet för A/D-omvandling 43. Vid uppnåendet av förutbestämda amplituder U1-U4 initieras en signalförändring för en eller flera utsignaler från sig- nalbehandlingsenheten 45. Såsom framgår åstadkommes en 5114135 8 10 15 20 25 30 35 initiering under tidsperioden a, c och e av att förutbe- stämda värden på den första signalen ll detekteras. Under tidsperioderna d, e och f åstadkommes samma initiering av de- tekteras. Sålunda initieras en digital signalförändring att förutbestämda värden hos den andra signalen ll' varje gång någon av de förutbestämda amplitudvärdena Ul- U4 detekteras av någon av givarna 41, 42. Signalbehand- lingsenheten kan antingen styras till att, under varje tidsperiod, enbart detektera signalamplituden från en gi- vare som uppmäter en signal som under respektive tidspe- riod har hög absolut derivata. Alternativt kan detekte- ring ske hela tiden, eftersom de båda signalerna endast i övergångslägen kan ha samma amplitud. De förutbestämda amplitudvärdena U1-U4 väljs så att en väsentligen likfor- mig vinkeldelning erhålles mellan de tidpunkter då ett förutbestämt amplitudvärde detekteras.
I fig 5a visas en utsignal från signalbehandlingsen- heten 40 som svar på detektering av de i fig 4 angivna förutbestämda amplitudvärdena. Som framgår åstadkommes en signalförändring eller flank varje gång ett förutbestämt värde detekteras. De förutbestämda värdena kan även be- traktas som flanktriggningsnivåer i enheten för A/D-om- vandling. Genom att de båda signalerna inbördes är fas- vinkelförskjutna i ett intervall mellan O - l80° kan man antingen genom analys av de båda signalerna eller genom analys av flanktriggningsvärden bestämma vilken riktning frekvensgeneratorn roterar i. I fig 5b visas ett alter- nativ till utsignalen enligt fig Sa. I fig 5b avges två sinsemellan fasförskjutna utsignaler från signalbehand- lingsenheten 40 till ett efterföljande räkneverk med tillhörande processor. Genom att skicka två pulstàg kan räkneverkets processor bestämma rotationsriktningen genom en analys av pulstågens frekvensföljd. Var och en av de båda pulstågen i fig 5b har hälften så hög frekvens som pulståget enligt fig Sa, men de har tillsammans lika många eller lika stor frekvens av flankskiften, vilket leder till samma goda upplösning vid räkneverket. 10 15 9 511 135 En stor fördel med anordningen enligt uppfinningen är att en roterande frekvensgenerator har kunnat ges liten diameter och ett fåtal polpar, vilket leder till små dimensioner och möjliggör användande av starka magne- ter. Härigenom har möjligheterna till beröringsfri detek- tering av signalförändringar genom en tät barriär, såsom en mätkammarvägg förbättrats väsentligt. Samtidigt har hög upplösning av den signal som vidarebefordras till pumpenhetens räkneverk erhållits genom att en analog sig- nal detekteras och genom att signalförändringar med en högre frekvens åstadkommits vid detektering av förutbe- stämda flanktriggningsnivåer.
Uppfinningen är ej begränsad till den visade utfö- ringsformen utan kan t ex realiseras även med andra ana- loga signaler, såsom ljus. Sålunda kan även andra typer av anordningar för att sända och detektera amplitudför- ändringar hos analoga signaler komma ifråga.

Claims (13)

511 135 10 10 15 20 25 30 35 PATENTKRAV
1. l. Sätt att generera signalförändringar vid bestäm- ning av mängden bränsle som matas ut från en bränslepum- penhet, k ä n n e t e c k n a t av stegen: att generera en periodisk, ll, ll') bränslevolymflöde i pumpenheten, analog signal (fl), (10, l0'; med en första frekvens som motsvarar ett att detektera den analoga signalens (B; U), att jämföra den analoga signalens amplitud (U) med (U1-U4), och att åstadkomma en signalförändring när ett förutbe- (Ul-U4) har uppnåtts för att baserat (10, l0'; ll, ll') amplitud (B; U) avge signalförändringar med en andra frekvens (f2), (10, l0'; 11, ll') amplitud ett antal förutbestämda amplitudvärden stämt amplitudvärde på den analoga signalens som är beroende av och högre än den första frekvensen (fl).
2. Sätt enligt krav 1, vid vilket den analoga signa- (l0, l0'; ll, ll') (B; U) samtidigt detek- teras vid en första och en andra fasvinkelposition (a, lens amplitud Ö), vilka är inbördes fasvinkelförskjutna.
3. Sätt enligt krav 2, andra fasvinkelpositionen är inbördes fasvinkelförskjutna vid vilket den första och den ungefär en fjärdedels period (903.
4. Sätt enligt krav 2 eller 3, vid vilket signalför- ändringarna omväxlande baseras på detektering av den ana- (10, l0'; ll, ll') (B; U) första fasvinkelpositionen (a) och vid den andra fasvin- loga signalens amplitud vid den kelpositionen (B).
5. Sätt enligt något av krav 2-4, vid vilket signal- förändringarna vid ett detekteringstillfälle baseras på (10, l0'; ll, ll') (B; U) vid den fasvinkelposition, av den första detektering av den analoga signalens amplitud och den andra fasvinkelpositionen (a, B), där den analoga l0'; ll, ll') signalen (10, uppvisar störst absolut deri- vata. 10 15 20 25 30 35 ll 511 135
6. Sätt enligt något av föregående krav, vid vilket (10, l0') varierande magnetfält (B).
7. Sätt enligt något av föregående krav, vid vilket den analoga signalen omfattar ett periodiskt signalförändringarnas frekvens (f2) är minst 8 gånger högre, och företrädesvis 16 gånger högre, än den analoga signalens (10, lO'; ll, ll') (fl).
8. Anordning för att generera signalförändringar vid frekvens bestämning av mängden bränsle som matas ut från en bräns- lepumpenhet, omfattande (3l), vilken är anordnad att (10, l0') i beroende av bränslevolymflödet, en frekvensgenerator alstra en periodisk signal med en första fre- (fl) en pulsgivaranordning (40), vilken är anordnad att (31) att avge minst en signal i beroende av den första fre- (fl), att frekvensgeneratorn (10, lO'), att pulsgivaranordningen (40) (41, 42) lens amplitud och minst en signalbehandlingsenhet (45), (45) jämföra den analoga signalens amplitud (U) med ett antal kvens och detektera signalen (fl) från frekvensgeneratorn och kvensen k ä n n e t e c k n a d av (31) är anordnad att avge en analog signal omfattar minst en ana- log givare för att detektera den analoga signa- att signalbehandlingsenheten är anordnad att förutbestämda amplitudvärden (U1-U4), och att åstadkomma en signalförändring när ett förutbestämt amplitudvärde (U1-U4) har uppnåtts för att baserat på den analoga sig- nalens amplitud generera signalförändringar med en andra frekvens (f2), som är beroende av och högre än den första frekvensen (fl).
9. Anordning enligt krav 8, vid vilken minst två (41, 42) är anordnade att detektera den (10, i förhållande till signalens period. analoga givare analoga signalen l0') med en inbördes fasförskjut- ning (Ö)
10. Anordning enligt krav 8 eller 9, vid vilken fre- (31) ordnat att rotera i beroende av bränslevolymflödet, kvensgeneratorn omfattar ett frekvenshjul som är an- Val'- 511 135 12 10 15 20 25 vid minst två analoga givare (31) i frekvenshjulets (41, 42) periferi, med ett inbördes avstånd (31)
11. Anordning enligt krav 10, vid vilken frekvens- hjulet (31) (32) för att vid rotation alstra den analoga signalen, varvid varje polpar (L2) (31) feri och varvid det inbördes avståndet mellan de (41, 42) (31) rotationsriktning (A) är ungefär en fjärdedel av (32) utsträckning (L2).
12. Anordning enligt krav 10 eller ll, (31) utmed sin periferi omfattar ett antal är anordnade vid frekvenshjulets (L1) rotationsriktning (A). omfattar ett antal polpar har en utsträckning utmed frekvenshjulets (Ll) i frekvenshjulets peri- analoga givarna respektive polpars vid vilken frekvenshjulet (32).
13. Anordning enligt (40) ken är anordnad att styra detektering av den analoga (10, 10'; ll, 11') under första tidsperioder (a, c, e) (41) (b, d, f) (42), som avkänner den största absoluta deriva- magneter krav 9, vid vilken pulsgivar- anordningen omfattar en signalbehandlingsenhet vil- signalen så att signalförändringarna baseras på detektion mellan- av en första analog givare och under andra, liggande tidsperioder baseras på detektion av den andra analoga givaren (41, 42) tan används under varje tidsperiod. varvid den av de båda gi- Varna
SE9701648A 1997-04-30 1997-04-30 Sätt och anordning för att generera digitala signalförändringar vid bestämning av mängden bränsle som matas ut från en bränslepumpenhet SE511135C2 (sv)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9701648A SE511135C2 (sv) 1997-04-30 1997-04-30 Sätt och anordning för att generera digitala signalförändringar vid bestämning av mängden bränsle som matas ut från en bränslepumpenhet
AU73553/98A AU7355398A (en) 1997-04-30 1998-04-29 Pulse generator
EP98920800A EP0979390A1 (en) 1997-04-30 1998-04-29 Pulse generator
PCT/SE1998/000784 WO1998049527A1 (en) 1997-04-30 1998-04-29 Pulse generator
US09/428,365 US6363795B1 (en) 1997-04-30 1999-10-28 System and method for generating signal changes when determining an amount of fuel dispensed from a fuel pump unit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9701648A SE511135C2 (sv) 1997-04-30 1997-04-30 Sätt och anordning för att generera digitala signalförändringar vid bestämning av mängden bränsle som matas ut från en bränslepumpenhet

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9701648D0 SE9701648D0 (sv) 1997-04-30
SE9701648L SE9701648L (sv) 1998-10-31
SE511135C2 true SE511135C2 (sv) 1999-08-09

Family

ID=20406804

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9701648A SE511135C2 (sv) 1997-04-30 1997-04-30 Sätt och anordning för att generera digitala signalförändringar vid bestämning av mängden bränsle som matas ut från en bränslepumpenhet

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6363795B1 (sv)
EP (1) EP0979390A1 (sv)
AU (1) AU7355398A (sv)
SE (1) SE511135C2 (sv)
WO (1) WO1998049527A1 (sv)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004517299A (ja) * 2000-08-02 2004-06-10 コンティネンタル・テーベス・アクチエンゲゼルシヤフト・ウント・コンパニー・オッフェネ・ハンデルスゲゼルシヤフト アクティブ式磁界センサ、その使用、方法および装置
DE10164814B4 (de) * 2001-05-29 2005-01-13 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Impulsgeber
DE50208793D1 (de) * 2001-06-27 2007-01-04 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren und vorrichtung zum vorbereiten eines sensorsignals eines positionssensors für eine übertragung zu einer auswerteeinheit
ITMI20041112A1 (it) * 2004-06-01 2004-09-01 Ansaldo Ricerche S R L Societa Sensore di posizione ad effetto di hall ad alta risoluzione ed elevata immunita' al rumore elettro agnetico
DE102004027387A1 (de) * 2004-06-04 2006-01-05 Vse Volumentechnik Gmbh Durchflussmengenfühler und Verfahren zur Messung des Volumens und/oder der Durchflussgeschwindigkeit eines Mediums mit einem Durchflussmengenfühler
DE102005016374A1 (de) 2005-04-09 2006-10-12 Sensitec Gmbh Messsystem zur Störungserkennung der Rotationsbewegung einer Vorrichtung, wobei die Vorrichtung mindestens einen rotierenden Permanentmagneten aufweist
DE102005016373B4 (de) * 2005-04-09 2008-01-31 SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG Wasserzähler, umfassend ein Messsystem zur Messung einer Durchflussmenge
EP1902236B9 (en) * 2005-07-13 2016-08-17 Linak A/S Actuator with means for determining the position of an activation element
WO2008015229A1 (de) * 2006-08-01 2008-02-07 Continental Teves Ag & Co. Ohg Sensoranordnung zur präzisen erfassung von relativbewegungen zwischen einem encoder und einem sensor
JP5103840B2 (ja) * 2006-09-20 2012-12-19 セイコーエプソン株式会社 特定位相位置検出回路、波形発生回路、電子機器、放電ランプ制御装置、プロジェクタ、及び特定位相位置検出方法
DE102010053167A1 (de) * 2010-12-01 2012-06-06 Bischoff Anlagen Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Durchflussmessung
EP2672285B1 (en) * 2012-06-06 2014-05-21 Nxp B.V. Magnetic sensor arrangement
US12152920B2 (en) * 2018-12-21 2024-11-26 Endress+Hauser Flowtec Ag Coriolis mass flowmeter with magnetic field detector

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1183503A (en) * 1967-06-16 1970-03-11 Kent Ltd G Improvements in or relating to the measurement of fluid flow
US3774448A (en) * 1971-06-11 1973-11-27 Halliburton Co Fluid flow compensating method and system
US3742243A (en) * 1971-09-27 1973-06-26 Veeder Industries Inc Pulse generator
US3808543A (en) * 1972-10-24 1974-04-30 Daniel Ind Inc Apparatus and method to accomplish turbine meter output pulse multiplication
US4109526A (en) * 1977-08-08 1978-08-29 Combustion Engineering, Inc. Turbine meter for bi-directional measurement of fluid flow
JPS54141166A (en) * 1978-04-25 1979-11-02 Toukiyouto Water meter
US4537081A (en) * 1983-12-15 1985-08-27 Max John K Flow metering circuit and method
US4829248A (en) * 1984-09-20 1989-05-09 Loubier Robert J Hall effect sensing apparatus and method
JPS61281707A (ja) * 1985-06-07 1986-12-12 Nec Corp 周波数逓倍回路
SE460929B (sv) 1987-04-24 1989-12-04 Dresser Wayne Ab Saett och anordning foer maetning av volymen av en vaetska som stroemmar genom en maetkammare under en maetperiod
DE3804786A1 (de) * 1988-02-16 1989-08-24 Ziegler Horst Volumen- oder durchfluss-messgeraet
US5160886A (en) * 1991-02-14 1992-11-03 Carlen Controls, Inc. Permanent magnet resolver for producing a resolver-to-digital converter compatible output
GB2257522B (en) * 1991-07-06 1995-03-22 Wessex Electronics Consultants Utility meters
US5327789A (en) * 1992-04-03 1994-07-12 Rosemount, Inc. Electromagnetic detection system for variable area flowmeter
JPH07321612A (ja) * 1994-05-23 1995-12-08 Toshiba Corp 周波数逓倍回路
FR2736428B1 (fr) * 1995-07-04 1997-08-08 Schlumberger Ind Sa Encodeur impulsionnel pour appareil de distribution de liquide

Also Published As

Publication number Publication date
AU7355398A (en) 1998-11-24
SE9701648L (sv) 1998-10-31
EP0979390A1 (en) 2000-02-16
US6363795B1 (en) 2002-04-02
WO1998049527A1 (en) 1998-11-05
SE9701648D0 (sv) 1997-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE511135C2 (sv) Sätt och anordning för att generera digitala signalförändringar vid bestämning av mängden bränsle som matas ut från en bränslepumpenhet
US4924180A (en) Apparatus for detecting bearing shaft wear utilizing rotatable magnet means
US7637171B2 (en) Ultrasonic flow sensor with quadrature demodulation
US8461827B2 (en) Roller bearing arrangement with a sensor unit
US10436611B2 (en) Rotation angle measuring apparatus and measuring method
CN110546463B (zh) 用于确定旋转构件的角位置的方法
US3538762A (en) Phase displacement torque measuring system with shaft misalignment compensation technique
US7714738B2 (en) Method and arrangement for determining rotational movement
US7513169B2 (en) Rotational position measuring device
JP5288320B2 (ja) 高速回転体の回転バランス計測装置及び方法
US4491019A (en) Detection of dynamic unbalances of centrifuges
KR101540176B1 (ko) 전동기 속도 검출장치
KR20020092926A (ko) 신호 발신기에서의 극 반전을 검출하기 위한 방법 및 장치
US10684144B2 (en) Position measuring device and method for operating a position measuring device
US4839646A (en) Movement parameter sensor
SE513732C2 (sv) Antennanordning
US2730899A (en) Dynamic balancing apparatus
US3998088A (en) Testing apparatus for incremental shaft encoder
US20100282002A1 (en) Measuring device for detecting the operating state of a shaft, method and shaft arrangement comprising said measuring device
US9335161B2 (en) Rotation angle measuring device
KR100951070B1 (ko) 소자의 운동을 검출하기 위한 방법 및 장치
US11698386B2 (en) Encoder device and method of determining a kinematic value
US4703309A (en) Precision optoelectronic rotational position sensor
CN115700396A (zh) 用于激光雷达的角度测量装置及激光雷达
US12092493B2 (en) Arrangement and method for position detection with error detection with a position encoder