Стробоскопический тахометр

 

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет измерить частоту вращения и колебания движущихся частей машин. Импульсный сигнал с выхода задающего генератора 1 поступает на вход цифрового частотомера 3, на второй вход которого поступает импульсный сигнал генератора 4 опорных импульсов. Делитель 2 частоты при измерении числа оборотов объекта, позволяет обеспечить показания цифрового частотомера 3 в оборотах в минуту. Импульсный сигнал с выхода делителя 2 открьшает второй токовый ключ 17 и через высоковольтный трансформатор 16 поджигает импульсную лампу 15, кроме того , этот сигнал поступает на второй вход блока 5 стробирования, на первьш вход которого подаются импульсы от генератора 4 опорных импульсов. Блок 5 стробирования закрывает токовый ключ 8 на время деионизации импульсной лампы 15 при нулевом токе, что позволяет снизить энергоемкость , повысить надежность и расширить диапазон измерения устройства . 3 ил. se

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (50 4 G 01 Р 3/40

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4108514/24-10 (22) 17. 06. 86 (46) 28.02.89. Бюл. Ф 8 (71) Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (72) А.А,Борисов, A.В.Картуков, А.Б.Орлов и В.Д.Трофимов (53) 531.77.317.39(088.8) (56) Потавов Л.А. и др. Измерение вращающих моментов и скоростей вращения микроэлектродвигателей. — Л.:

Энергия, 1974, с.115-118.

Авторское свидетельство СССР

У 757980, кл. G 01 P 3/40, 1977. (54) СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ ТАХОМЕТР (57) Изобретение относится к измерительной технике и позволяет измерить частоту вращения и колебания движу- . щихся частей машин. Импульсный сигнал с выхода задающего генератора

1 поступает на вход цифрового часто„„SU„„1462207 А1 томера 3, на второй вход которого поступает импульсный сигнал генератора 4 опорных импульсов. Делитель

2 частоты при измерении числа оборотов объекта, позволяет обеспечить показания цифрового частотомера 3 в оборотах в минуту. Импульсный сигнал с выхода делителя 2 открывает .второй токовый ключ 17 и через высоковольтный трансформатор 16 поджигает импульсную лампу 15, кроме того, этот сигнал поступает на второй вход блока 5 стробирования, на первый вход которого подаются импульсы от генератора 4 опорных импульсов.

Блок 5 стробирования закрывает токовый ключ 8 на время деионизации импульсной лампы 15 при нулевом токе, что позволяет снизить энергоемкость, повысить надежность и расширить диапазон измерения устройства. 3 ил.

1462207

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения частоты вращения и колебания движущихся частей машин и аппаратов, Целью изобретения является повышение надежности и расширение диапазона измерения при снижении энергоемкости. 10

На фиг.1 приведена схема предлагаемого тахометра; на фиг.2 - функциональная схема блока стробирования; на фиг.З вЂ” эпюры, поясняющие работу блока стробирования. 15

Стробоскопический тахометр состоит из задающего генератора 1, делителя 2 частоты, цифрового частотомера 3, генератора 4 опорных импульсов, блока 5 стробирования, пуско- 20 вой схемы 6, высоковольтного источника 7 напряжения, первого токового ключа 8 дросселя 9,первого 10, второго 11 и третьего 1? конденсаторов,первого 13 и второго 14 сопротивлений, импульсной лампы 15, вы» соковольтного трансформатора 16 второго токового ключа 17.

Стробоскопический тахометр работает следующим образом.

Импульсы с выхода управляемого задающего генератора 1 одновременно поступают на вход делителя 2 частоты с коэффициентом деления на 60 и на вход цифрового частотомера 3, на второй вход которого подаются импульсы от генератора 4 опорных импульсов. При этом цифровой частотомер измеряет непосредственно частоту следования импульсов задающего генератора 1, которая в 60 раз больше частоты следования импульсов на выходе делителя 2, что обеспечивает noicasaния цифрового частотомера в оборотах в минуту при измерении числа обо- „ ротов объекта.

С выхода делителя 2 импульсы через дифференцирующую цепь (не показана) поступают на вход тиристорного токового ключа 17 и на первый вход блока 5 стробирования, на второй вход которого подаются импульсы от генератора 4 опорных импульсов. Блок 5 стробирования выполнен по схеме, приведенной на фиг.2. Прямоугольные импульсы (фиг.3a), .посту55 пающие с выхода делителя 2 на вход

1, дифференцируются цепочкой 1 и 2 и подаются на вход элемента НЕ 3 (фиг. 2, Фиг.Зб), На выходе элемента

НЕ 3 будет последовательность импульсов с длительностью t, меньшей периода следования импульсов Т с выхода, целителя 2 на величину t (фиг.3в). Величина времени с задается постоянной времени дифференцирующей цепочки 1, 2 и величиной порогового напряжения U (фиг.Зб) элемента НЕ 3 (фиг.2) и равна времени деионизации импульсной лампы

15 (фиг.1) при нулевом токе.

На входы элемента И-НЕ 4 поступают импульсы с выхода элемента НЕ 3 от генератора 4 опорных импульсов (фиг.t), а с выхода элемента И-НЕ 4 последовательнОсть импульсов (фиг.Зд) подается на вход элемента НЕ 5 (фиг.2)„

На выходе элемента. НЕ 5 (фиг.2) получим пачки прямоугольных импульсов, которые поступают на вход токового ключа 8 (фиг.1), с частотой следования, равной частоте генератора 4 опорных импульсов и длительностью с, в течение которой происходит заряд накопительного конденсаторе 10 через зарядный дроссель 9 от высоковольтного источника 7 напряжения, !

Как видно из фиг.З, начало пачки прямоугольных импульсов сдвинуто относительно переднего фронта импульса на " время t .

Токовый ключ 8 1,фиг.1) выполнен с использованием высоковольтного транзистора, который открывается на время длительности положительного импульса опорного генератора и подключает источник 7 высоковольтного напряжения к накопительному конденсатору 10.

Одновременно с зарядом конденсатора 10 заряжаются конденсаторы с параллельно подключенными сопротивлениями, которые необходимы для перезарядки этих конденсаторов. К общей точке соединения конденсаторов 11 и: 12 и сопротивлений 13 и 14 подключен анод тиристора токового ключа 12.

Тиристор токового ключа 17 открывается положительным импульсом, полученным за счет дифференцирования переднего фронта импульса с выхода делителя 2, создается кратковременный импульсный ток в первичной обмотке высоковольтного трансформато1462207 фиг. 2 ра 16 за счет разряда конденсатора

12, что, в свою очередь, создает во вторичной обмотке короткий высоковольтный импульс напряжения ° Этот .5 импульс поступает на управляющий о электрод импульсной лампы 15 и под-. жигает ее, заряженный конденсатор 10 разряжается через лампу 15, создавая короткую световую вспышку. 10

Так как открывание тиристорного токового ключа 17 положительным импульсом за счет дифференцирования переднего фронта импульса с выхода делителя 2 происходит в момент вре- 15 мени, когда токовый ключ 8 закрыт и источник высокого напряжения 7 отключен от пусковой схемы 6, то образование дуги между электродами импульсной лампы 15 не происходит. 20

После подачи следующего импульса с выхода делителя 2 на вход блока 5 стробирования и на вход токового ключа 17 процесс повторяется и происходит очередная световая вспышка им- 25

1пульсной лампы 15.

Формула изобретения

Стробоскопический тахометр, со- З0 держащий задающий генератор, делитель частоты, цифровой частотомер, высоковольтный источник напряжения, первый и второй токовые ключи, первый, второй и третий конденсаторы, 35 первое и второе сопротивления, импульсную лампу, высоковольтный импульсный трасформатор, выход задающего генератора соединен с первым входом.делителя частоты и первым входом 40 цифрового частотомера, а первый конденсатор включен между анодом и ка\ тодом импульсной лампы, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения надежности и расширения диапазона измерения при снижении „ энергоемкости, дополнительно введены генератор опорных импульсов, блок стробирования, дроссель, второй вход цифрового частотомера соединен с первым выходом генератора опорных импульсов, второй выход которого соединен с первым входом блока стробирования, второй вход которого соединен с первым выходом делителя частоты, при этом выход блока стробирования соединен с первым входом первого токового клЮча, второй вход которого соединен с первым выходом высоко" вольтного источника напряжения, второй выход которого через дроссель соединен с анодом импульсной лампы, катод которой соединен с выходом первого токового ключа и с первыми выходами соединенных параллельно второго конденсатора и второго сопротивления, вторые выводы которых соединены в общей точке с первыми выходами соединенных параллельно третьего конденсатора и первого сопротивления, вторые выводы которых соединеыы с анодом импульсной лампы, а общая точка соединена с первым входом второго токового ключа, второй вход которого соединен с вторым выходом делителя частоты, выход второго токового ключа через первичную обмотку высоковольтного импульсного трансформатора соединен с катодом импульсной лампы, который через вторичную обмотку высоковольтного импульсное

ro трансформатора соединен с управляющим электродом импульсной лампы.

1462207

Составитель В.Парамонов

Редактор Л,Веселовская Техред N.Äèäûê

Корректор В.Гирняк

Заказ 668/42 Тираж 788 Подписное

ВНИИПИ Гасударственного комитета по изобретениям и откры ГКН рытиям при КНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб, д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент" г Ужг г. жгород, ул. Гагарина, 101

Стробоскопический тахометр Стробоскопический тахометр Стробоскопический тахометр Стробоскопический тахометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может обеспечивать отсчет частоты вращения шкивов, барабанов и других предметов

Изобретение относится к устройствам для измерения скорости прядильной машины

Изобретение относится к гидрометрии и гидрологии уровневого режима реки и может быть использовано при экологическом мониторинге рек и их прибрежных ландшафтов, в частности при определении отметок урезов воды свободной поверхности реки, уклона реки с построением ее продольного профиля и поперечного профиля живого сечения по характерным траекториям водотоков, например, вдоль динамической оси водного потока

Изобретение относится к гидрометрии и может быть использовано при гидрологических наблюдениях, в частности при подсчете расходов воды реки, например, на водомерных постах

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения скоростных характеристик движителей подводных и надводных плавсредств

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в судостроении для измерения синхронности вращения валов движителей плавсредств

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скоростей вращения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при визуальном наблюдении и фотографировании периодических процессов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости вращения вала Целью изобретения является повышение надежноX частотомеру сти измерения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров вращательного движения
Наверх