UA7264U - Inductive resonance measuring transducer with the output signal presented as time intervals - Google Patents

Inductive resonance measuring transducer with the output signal presented as time intervals Download PDF

Info

Publication number
UA7264U
UA7264U UA20041109337U UA20041109337U UA7264U UA 7264 U UA7264 U UA 7264U UA 20041109337 U UA20041109337 U UA 20041109337U UA 20041109337 U UA20041109337 U UA 20041109337U UA 7264 U UA7264 U UA 7264U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
output
input
circuit
detector
oscillating
Prior art date
Application number
UA20041109337U
Other languages
English (en)
Inventor
Yurii Vasyliovych Shabatura
Original Assignee
Univ Vinnytsia Nat Tech
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 Univ Vinnytsia Nat Tech filed Critical Univ Vinnytsia Nat Tech
Priority to UA20041109337U priority Critical patent/UA7264U/uk
Publication of UA7264U publication Critical patent/UA7264U/uk

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Description

Опис винаходу
Корисна модель відноситься до вимірювальної техніки і може використовуватися для детектування електропровідних об'єктів та вимірювання відстані до них.
Відомий індуктивний датчик (Патент Російської Федерації Мо2105970 501К33/12 опублікований 27.02.1998).
Винахід призначений для використання в магнітних і лінійно-кутових вимірюваннях в дефектоскопії. Він складається з автогенератора, який з'єднаний з котушкою індуктивності, яка є чутливим елементом, опорного генератора, фазоїмпульсного детектора, та фільтра нижніх частот. Під час роботи датчика вихідні сигнали 70 генераторів надходять до входів фазоіїмпульсного детектора. Вихідний сигнал фазоімпульсного детектора поступає на вхід фільтра низьких частот, де він інтегрується і з виходу якого надходить до автогенератора завдяки чому останній виявляється охопленим зворотним зв'язком.
Недоліком розглянутого датчика є те, що він досить складний за будовою, потребує ретельного налагоджування і має значне енергоспоживання. 12 З відомих пристроїв найбільш близьким за технічною сутністю є автогенераторний формувач дискретного сигналу (А.А. Абдуллаев, Й.А. Набиев, М.Ш. Гесейнов, Д.Г. Исаєв. Дискретне средства преобразования и сбора измерительной информации. М. Машиностроение, 1982. с. 6). Він складається з детектора, коливального
І С-контура, котушка індуктивності якого є чутливим елементом і який ввімкнений в схему автогенератора. Вихід автогенератора з'єднаний з входом формувача прямокутних імпульсів. Робота пристрою базується на явищі зриву автогенерації при наближенні до котушки коливального І С-контуру електропровідного об'єкта, в результаті чого на виході формувача прямокутних імпульсів формується сигнал "пауза".
Недоліком розглянутого пристрою є звужені функціональні можливості, зокрема відсутність можливості вимірювання відстані від чутливого елементу до електропровідного об'єкта, крім того, він має значне енергоспоживання внаслідок безперервної роботи, та низьку точність внаслідок відсутності механізму компенсації впливу температури. в
В основу корисної моделі поставлена задача створення індуктивно-резонансного вимірювального перетворювача з часовим представленням вимірювальної інформації в якому за рахунок введення нових елементів та зв'язків досягається компенсація впливу температури на точність перетворення, можливість вимірювання відстані від чутливого елементу до електропровідного об'єкта, та здійснюється перехід до в імпульсного режиму роботи, що приводить до розширення функціональних можливостей, покращення Ге) метрологічних та енергетичних характеристик вимірювального перетворювача.
Поставлена задача вирішується тим, що в індуктивно-резонансний вимірювальний перетворювач з часовим с представленням вимірювальної інформації, що містить детектор і коливальний І С-контур, котушка індуктивності че якого є чутливим елементом додатково введені опорний коливальний І С-контур, другий детектор, перший та
Зо другий фільтри низьких частот, перший та другий компаратори і логічний суматор по модулю два, причому вихід коливального | С-контура з'єднаний з входом першого детектора, вихід якого з'єднаний з входом першого фільтра низьких частот, вихід якого з'єднаний з входом першого компаратора, вихід якого з'єднаний з першим « входом логічного суматора по модулю два, вихід опорного коливального І С-контура з'єднаний з входом другого Ше) детектора, вихід якого з'єднаний з входом другого фільтра низьких частот, вихід якого з'єднаний з другим 70 входом логічного суматора по модулю два, вихід якого є виходом вимірювального перетворювача. с На кресленні наведено структурну схему індуктивно-резонансного вимірювального перетворювача з часовим
Із» представленням вимірювальної інформації. Він складається з коливального І С-контура 1, котушка індуктивності якого є чутливим елементом. Вихід І С-контура 1 з'єднаний з входом детектора 2, вихід якого з'єднаний з входом фільтра низьких частот 3, вихід якого з'єднаний з входом компаратора 4, вихід якого з'єднаний з першим входом логічного суматора по модулю два 5. Вихід опорного коливального І С-контура 7 з'єднаний з входом детектора 8, це. вихід якого з'єднаний з входом фільтра низьких частот 9, вихід якого з'єднаний з входом компаратора 10, вихід ка якого з'єднаний з другим входом логічного суматора по модулю два 5, вихід якого є виходом вимірювального перетворювача. б Індуктивно-резонансний вимірювальний перетворювач з часовим представленням вимірювальної інформації
Та» 20 працює наступним чином. Імпульс запуску б одночасно ударно збуджує коливальний І С-контур 1, котушка індуктивності якого є чутливим елементом і опорний коливальний І С-контур 7. Затухаючі коливання, що виникнуть в обох контурах будуть продетектовані детекторами 2 і 8 відповідно, після чого вони надійдуть до входів фільтрів низьких частот З і 9 відповідно, напруга з виходів фільтрів З і 9 буде виділятися на входах компараторів 4 і 10 відповідно, причому, оскільки електричні параметри коливальних І С-контурів 1 і 7 повинні
Со» бути близькими, то зміна в часі напруг на входах компараторів 4 і 5 буде залежати від швидкості затухання коливальних процесів в цих контурах. Враховуючи те, що котушка інтуктивності коливального І С-контура 1 є чутливим елементом, тому швидкість затухання коливального процесу в даному контурі окрім загальних впливаючих факторів (температури, вологості, тиску і т.д.) буде залежати від наявності електропровідного об'єкту біля цієї котушки та відстані до нього. Таким чином момент зниження напруги до рівня нижнього порогу 60 спрацювання компараторів 4 і 10 на виходах фільтрів З і 9 приведе до виникнення різниці в часі між моментами переходу виходів компараторів 4 і 10 з рівня логічної одиниці до рівня логічного нуля. Ця різниця в часі між вказаними переходами буде сформована на входах логічного суматора по модулю два 5, що приведе до появи на його виході імпульсу тривалість якого буде визначатися розглянутими умовами. б5
І ЗЕ ну
Пейн 70 ' ті 1 1 1 '
І 1
І '

Claims (1)

  1. ' ' Формула винаходу Індуктивно-резонансний вимірювальний перетворювач з часовим представленням вимірювальної інформації, що містить детектор і коливальний ІС-контур, котушка індуктивності якого є чутливим елементом, який відрізняється тим, що в нього введені опорний коливальний І С-контур, другий детектор, перший та другий фільтри низьких частот, перший та другий компаратори і логічний суматор по модулю два, причому вихід коливального | С-контура з'єднаний з входом першого детектора, вихід якого з'єднаний з входом першого фільтра низьких частот, вихід якого з'єднаний з входом першого компаратора, вихід якого з'єднаний з першим - входом логічного суматора по модулю два, вихід опорного коливального І С-контура з'єднаний з входом другого детектора, вихід якого з'єднаний з входом другого фільтра низьких частот, вихід якого з'єднаний з другим входом логічного суматора по модулю два, вихід якого є виходом вимірювального перетворювача. « Офіційний бюлетень "Промислоава власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних со мікросхем", 2005, М 6, 15.06.2005. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. с у
    . и? -і іме) (о) Т» 50 Со 60 б5
UA20041109337U 2004-11-15 2004-11-15 Inductive resonance measuring transducer with the output signal presented as time intervals UA7264U (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA20041109337U UA7264U (en) 2004-11-15 2004-11-15 Inductive resonance measuring transducer with the output signal presented as time intervals

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA20041109337U UA7264U (en) 2004-11-15 2004-11-15 Inductive resonance measuring transducer with the output signal presented as time intervals

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA7264U true UA7264U (en) 2005-06-15

Family

ID=34883720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA20041109337U UA7264U (en) 2004-11-15 2004-11-15 Inductive resonance measuring transducer with the output signal presented as time intervals

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA7264U (uk)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017180793A1 (en) * 2016-04-12 2017-10-19 Texas Instruments Incorporated Remote sensing using sensor resonator with sensor inductor coupled to resonator capacitor over shielded cable

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017180793A1 (en) * 2016-04-12 2017-10-19 Texas Instruments Incorporated Remote sensing using sensor resonator with sensor inductor coupled to resonator capacitor over shielded cable
US10274526B2 (en) 2016-04-12 2019-04-30 Texas Instruments Incorporated Remote sensing using sensor resonator with sensor inductor coupled to resonator capacitor over shielded cable

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4750439B2 (ja) 誘導近接センサ
US10156463B2 (en) Fluid flow rate measuring device and water meter
EP2558822B1 (en) An electromagnetic method for sensing the relative position of two items using coupled tuned circuits
US8207749B2 (en) Method for inductive generating of an electrical measurement signal and related sensor device
JPH04334115A (ja) 誘導性近接センサー
CN105793675A (zh) 用于操作磁感应测量系统的方法
JP5628185B2 (ja) 周期的に振動する信号応答の開始の瞬間を決定する方法
JP5811210B2 (ja) 磁気検出器
UA7264U (en) Inductive resonance measuring transducer with the output signal presented as time intervals
JP2008020364A (ja) 電磁流量計
CN203203705U (zh) 一种多通道振弦读数仪
CN103092061A (zh) 基于电磁感应的磁致伸缩高精度时间测量系统
JP5948105B2 (ja) 信号検出回路、及び電子方位計、電流センサ
CN109060053A (zh) 一种无磁采样传感器
JP2003057003A (ja) 曲げ角度・力検出器
RU2421741C1 (ru) Цифровой преобразователь параметров датчиков индуктивного типа
CN113252083A (zh) 感应传感器装置和检测对象的运动的方法
RU2309415C1 (ru) Устройство для измерения емкости конденсаторного датчика
RU2339047C1 (ru) Устройство для преобразования параметров датчиков индуктивного типа
RU2474786C1 (ru) Индуктивный датчик перемещений
JP2009200681A (ja) 近接検出装置および近接検出方法
CN106093457B (zh) 转速传感器
JP2003004830A (ja) 磁界検出装置
RU2602401C1 (ru) Способ измерения расхода жидкости
CN208621110U (zh) 一种无磁采样传感器