SU645018A1 - Method of determining transversal deformation of moving carrier tape - Google Patents

Method of determining transversal deformation of moving carrier tape

Info

Publication number
SU645018A1
SU645018A1 SU762402759A SU2402759A SU645018A1 SU 645018 A1 SU645018 A1 SU 645018A1 SU 762402759 A SU762402759 A SU 762402759A SU 2402759 A SU2402759 A SU 2402759A SU 645018 A1 SU645018 A1 SU 645018A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
carrier tape
crt
moving carrier
carrier
deformation
Prior art date
Application number
SU762402759A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вадим Евгеньевич Лялин
Рамунас-Юозас Юозо Гульбинас
Альгимантас-Абразеюс Пранцишкаус Лауритис
Бенедиктас Вацлово Рудгальвис
Original Assignee
Каунасский Политехнический Институт Им. Антанаса Снечкуса
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 Каунасский Политехнический Институт Им. Антанаса Снечкуса filed Critical Каунасский Политехнический Институт Им. Антанаса Снечкуса
Priority to SU762402759A priority Critical patent/SU645018A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU645018A1 publication Critical patent/SU645018A1/en

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)

Description

граммы. После формировани  сигналограмм ленту-носитель 5 раст гивают в той же степени , в какой она раст гиваетс  при транспортировании . В процессе движени  лентыносител  5 с записанными на ней сигналограммами 6 происходит считывание последних с помощью ЭЛТ 1 и ЭЛТ 2. Дл  этого на отклон ющие системы трубок подаетс  с генератора 7 посто нное напр жение, уровень которого зависит от того, на каком участке ленты-носител  по его ширине желательно определить деформацию. На катоды ЭЛТ 1 и ЭЛТ 2 с источника 8 подаетс  посто нный уровень напр жени . Таким образом , лучи ЭЛТ 1 и ЭЛТ 2 зафиксированы синхронно в одинаковых точках экрана. При движении носител  5 электронные лучи подают на электроды металловолоконного экрана трубок, расположенные напротив участков записанной сигналограммы. Происходит пробой воздушного промежутка пор дка 20 мкм между экраном трубок и лентой-носителем 5. На ленту-носитель 5 переноситс  зар д, который стекает по цеп м носитель 5 - контроэлектрод 3 - резистор 9 - корпус и носитель 5 - контроэлектрод 4 - резистор 10 - корпус прибора. На резисторах 9 и 10 образуютс  перепады напр жений с уровн ми, завис щими от величины переносимого зар да. Потенциалы,, снимаемые с резисторов 9 и 10, усиливаютс  соответственно усилител ми 11 и 12 и подаютс  на дискриминатор 13 напр жени , с выхода которого сигнал, пропорциопальный разности уровн  напр жени , поступает на регистрируюш,ий прибор 14.grams. After forming the waveforms, the carrier tape 5 is stretched to the same extent as it is stretched during transportation. During the movement of the tape carrier 5 with the recorded waveforms 6 on it, the latter are read by means of CRT 1 and CRT 2. For this, a constant voltage is supplied from the generator 7 to the deflection systems of the tubes, the level of which depends on which part of the carrier tape on its width, it is desirable to determine the deformation. CRT 1 and CRT 2 cathodes from source 8 are supplied with a constant voltage level. Thus, the CRT 1 and CRT 2 rays are fixed synchronously at the same points of the screen. When the carrier 5 moves, electron beams are fed to the electrodes of the metal-fiber screen of the tubes located opposite the sections of the recorded waveform. An air gap in the order of 20 microns between the screen of the tubes and the carrier tape 5 is disturbed. A charge is transferred to the carrier tape 5, which flows along the carrier circuit 5 - control electrode 3 - resistor 9 - body and carrier 5 - control electrode 4 - resistor 10 - instrument case. Resistors 9 and 10 produce voltage drops with levels depending on the amount of charge transferred. The potentials taken from resistors 9 and 10 are amplified by amplifiers 11 and 12, respectively, and fed to a voltage discriminator 13, from whose output a signal proportional to the difference in voltage level is fed to a registering device 14.

В случае, когда поперечна  деформаци  носител  5 отсутствует, лучи ЭЛТ 1 и ЭЛТ 2 будут находитьс  напротив участков сигналограммы 6 с одинаковыми потенциалами . В результате пробо  промежутка экран ЭЛТ 1 и ЭЛТ 2 -носитель переносимый зар д одинаков, что вызывает одинаковые уровни напр жени , снимаемого сIn the case when the lateral deformation of the carrier 5 is absent, the rays of CRT 1 and CRT 2 will be opposite the parts of the waveform 6 with the same potentials. As a result of the gap gap, the CRT 1 screen and the CRT 2 carrier transported charge are the same, which causes the same levels of voltage taken from

резисторов 9 и 10, и на регистрируюш,ее устройство сигнал нулевого уровн .resistors 9 and 10, and registering, its device signal is zero.

В случае наличи  .поперечной деформации лучи ЭЛТ 1 и ЭЛТ 2 наход тс  напротив участков сигналограммы 6, имеющих различные потенциалы. Это вызывает пробой воздушного промежутка, количество переносимых зар дов различно, уровни напр жени , снимаемые с резисторов 9 и 10, различны. С выхода дискриминатора поступает сигнал, пропорциональный поперечной деформации движущейс  ленты-носител . Произвольное задание напр жени  смещени  лучей относительно центра экрана позвол ет определ ть поперечные деформации на различных по ширине участках .носител . Применение двух синхронизированных лучей при считывании исключает погрешность от поперечных колебаний носител . Предлагаемый способ позвол ет измер ть деформации с большой точностью, так как в качестве считываемых объектов используютс  безынерционные электронныеIn the case of transverse deformation, the rays of the CRT 1 and the CRT 2 are opposite the parts of the waveform 6, which have different potentials. This causes air gap breakdown, the amount of charge transferred is different, the voltage levels taken from resistors 9 and 10 are different. The output of the discriminator receives a signal proportional to the lateral deformation of the moving carrier tape. The arbitrary setting of the bias voltage relative to the center of the screen allows the lateral deformations to be determined at different width sections. The use of two synchronized beams in reading eliminates the error of lateral oscillations of the carrier. The proposed method allows to measure deformations with great accuracy, since inertialess electronic measurements are used as readable objects.

лучи, практически не внос щие погрешностей измерени .beams with almost no measurement errors.

Claims (2)

1.Авторское свидетельство СССР № 488059, кл. G 01В 19/22, 1975.1. USSR author's certificate number 488059, cl. G 01 B 19/22, 1975. 2.Авторское свидетельство СССР № 368469, кл. G 01В 7/00, 1971.2. USSR author's certificate number 368469, cl. G 01B 7/00, 1971.
SU762402759A 1976-09-01 1976-09-01 Method of determining transversal deformation of moving carrier tape SU645018A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762402759A SU645018A1 (en) 1976-09-01 1976-09-01 Method of determining transversal deformation of moving carrier tape

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762402759A SU645018A1 (en) 1976-09-01 1976-09-01 Method of determining transversal deformation of moving carrier tape

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU645018A1 true SU645018A1 (en) 1979-01-30

Family

ID=20676417

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762402759A SU645018A1 (en) 1976-09-01 1976-09-01 Method of determining transversal deformation of moving carrier tape

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU645018A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1097760A (en) Testing material for irregularities of thickness
US4567435A (en) Method and apparatus for continuously measuring distance utilizing eddy current and having temperature difference influence elimination
US2800590A (en) Radiation measuring system for material having non-uniform cross-section design
CA1194548A (en) Method and instrument for testing materials after the eddy current principle
US2922888A (en) Radiation thickness measurement
Loveland et al. Application of the Cathode-Ray Oscilloscope to Polarographic Phenomena. I. Differential Capacity of the Electrical Double Layer.
SU645018A1 (en) Method of determining transversal deformation of moving carrier tape
CN1065330A (en) A kind of method of Measuring Object diameter and equipment thereof
US2727153A (en) Electron diffraction camera
US2542822A (en) X-ray thickness gauge
US3611126A (en) Servo centered noncontact thickness measuring gauge
US2977499A (en) Electronic drift compensator
JP3010398B2 (en) Steel sheet shape measurement method
US3066535A (en) Device for measuring low pressures
SU622165A1 (en) Method of measuring moving tape carrier deformation
US3508061A (en) Photoelectric apparatus for tracking a moving object
SU572845A1 (en) Method of measuring fluctuation of moving electrostatic record carrier
JPH03255305A (en) Method and apparatus for measuring surface profile
US2882787A (en) Micro-measurement apparatus
Heymans et al. Method for Measurement of Time Intervals from 10− 7 to 6.7× 10− 11 Second
SU1425431A1 (en) Eddy-current thickness gauge
SU838309A1 (en) Method of measuring transverse vibrations of moving web carrier web
SU606169A1 (en) Method of measuring lateral oscillations of information carrier tape
SU687395A1 (en) Method of periodic correction of amplifier zero drift
SU1255943A1 (en) Method of determining error of meter of contact potential difference