Измеритель электрической емкости

 

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для применения в измерительных приборах на станках с ЧПУ в качестве встраиваемого бесконтактного емкостного измерительного датчика с автономным электропитанием. Цель изобретения - повышение точности и стабильности измерений. Генератор тактовых импульсов вырабатывает сигналы прямоугольной формы с тактовой частотой. По переднему фронту каждого из указанных сигналов осуществляется одновременный запуск ждущих мультивибраторов 2 и 3, выполненных на одном кристалле. Длительности выходных импульсных сигналов ждущих мультивибраторов 2 и 3 пропорциональны соответственно величинам измеряемой 4 и компенсирующей 5 емкостей. Определение знака разности величин емкостей осуществляется двумя логическими элементами И 7 и 8 и / 5-триггером 9 Измеритель электрической емкости содержит также логический элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 6 и блок 10 индикации 3 ил и (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G Ol R 27 26

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ емкостного измерительного датчика с автономным электропитанием. Цель изобретения — повышение точности и стабильности измерений. Генератор тактовых импульсов вырабатывает сигналы прямоугольной формы с тактовой частотой. По переднему фронту каждого из указанных сигналов осуществляется одновременный запуск ждущих мультивибраторов 2 и 3, выполненных на одном кристалле. Длительности выходных импульсных сигналов ждущих мультивибраторов 2 и 3 пропорциональны соответственно величинам измеряемой.4 и компенсирующей 5 ем костей. Определение з на ка разности вел ичин емкостей осуществляется двумя логическими элементами И 7 и 8 и RS-триггером 9.

Измеритель электрической емкости содержит также логический элемент ИСКЛЮЧАЮШЕЕ ИЛИ 6 и блок 10 индикации. 3 ил.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (2I) 4464663/21 (22) 06.06.88 (46) 23.02.91. Бюл. № 7 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторский институт средств измерения в машиностроении (72) И. К. Коринфский (53) 621.317.75 (088.8) (56) Патент Великобритании № 1580335, кл. G 1 V, 1977.

Мелен P., Гарланд Г. Интегральные микросхемы с КМОП-структурами.— М.: Энергия, 1979, с. 141, рис. 8 — 3. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЕМКОСТИ (57) Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для применения в измерительных приборах на станках с ЧПУ в качестве встраиваемого бесконтактного. 80... 1629877 А 1

1629877

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для применения в измерительных приборах на станках с ЧПУ в качестве встраиваемого бесконтактного емкостного измерительного датчика с автономным электропитанием.

Целью изобретения является повышение точности и стабильности измерений.

На фиг. l приведена схема измерителя емкости; на фиг. 2 — пример его использования в измерительной головке; на фиг. 3— временные диаграммы,, Измеритель электрйческой емкости содержит (фиг. 1) последовательно соединенные генератор тактовых импульсов и ждущий мультивибратор 2, ждущий мультивибратор 3, измеряемую емкость 4 (С,) и компенсирующую емкость 5 (С, ), логический элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 6, логические элементы И 7 и 8, RS-триггер 9, блок

10 индикации. Выход генератора 1 тактовых импульсов соединен с первым входом ждущего мультивибратора 3, к второму входу которого подключена компенсирующая емкость 5. Измеряемая емкость 4 подключена к второму входу ждущего мультивибратора 2, выход которого соединен с первыми входами логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 6 и логического элемента

И 8, выход ждущего мультивибратора 3 соединен с вторым входом логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 6 и первым входом логического элемента И 7, выход логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ

ИЛИ 6 соединен с вторыми входами логических элементов И 7 и 8, выход логического элемента И 7 подключен к S-входу RS-триггера 9, выход логического элемента И 8— к Р,-входу RS-триггера 9 и первому входу блока 0 индикации, второй и третий входы которого подключены к прямому и инверсному выходам RS-триггера 9 соответственно.

Оба ждущих мультивибратора 2 и 3 выполнены на одном кристалле интегральной микросхемы.

Одним из вариантов использования измерителя электрической емкости является (фиг. 2) измерительная головка для станков с ЧПУ, содержащая корпус 11, внешний измерительный щуп в виде трубчатого заземленного экрана 12 с наконечником 13, скрепленный со щупом опорный фланец 14, группу контактных элементов 15 и 16, размещенных соответственно на фланце и корпусе 11. Экран !2 отделен от наконечника 13 .и электрической прокладкой 17. Экран 12 и наконечник 13 выполнены из электропроводного материала. Внутри трубчатого экрана 12 размещен изолированный электропровод 18, электрически соединенный с наконечником 13, последний может иметь различную форму, в том числе и форму шара.

Головка содержит также внутренний щуп виде трубчатого заземленного экрана 19 с наконечником 20. Экран 19 отделен от наБ

Гr конечника 20 диэлектрической прокладкой 21. Экран 19 и наконечник 20 выполнены из электропроводного материала. Внутри трубчатого экрана 19 размещен изолированный электропровод 22, электрически соединенный с наконечником 20. Последний может иметь различную форму, в том числе форму шара. Внутренний щуп расположен в специальном отсеке 23, находящемся внутри измерительной головки и сообщающемся посредством отверстий (не показано) с внешней средой. Отсек 23 снабжен микрометрическим винтом 24, электрически соединенным с корпусом 11 измерительной головки и проходящим через него наружу. Наружный конец микрометрического винта 24 имеет прорезь 25 для регулировки, внутренний— электропроводную площадку 26 круглой формы, расположенную относительно центра наконечника 20.

Электрическая часть измерительной головки выполнена по схеме описанного измерителя электрической емкости, представленной на фиг. l. Измеряемая емкость С, образована между наконечником 13 и контролируемой поверхностью 27, компенсирующая емкость С,„образована наконечником 20 и электропроводной площадкой 26.

Измеритель электрической емкости работает следующим образом.

Генератор l тактовых импульсов вырабатывает сигналы прямоугольной формы с тактовой частотой f по переднему фронту каждого из указанных сигналов осуществляется одновременный запуск ждущих мультивибраторов 2 и 3, выполненных по одинаковым электрическим схемам на одном кристалле (один корпус интегральной микросхемы), длительность выходного импульсного сигнала ждущего мультивибратора 2 пропорциональна величине измеряемой электрической емкости 4, включенной во времязадающую цепь указанного мультивибратора 2. Длительность выходного импульсного сигнала ждущего мультивибратора 3 пропорциональна величине компенсирующей электрической емкости 5 (C,„), которая по своей величине и другим техническим параметрам (например, по ТКЕ) близка к измеряемой емкости 4 (С„). Изменение величины измеряемой емкости 4 (C,„) на +ЛС соответствует пропорциональному изменению длительности импульсного сигнала ждущего мультивибратора 2 на величину +Л7 (фиг. 3), получаемую в результате выделения разностного по длительности сигнала между импульсными сигналами ждущих муль;-ивибраторов 2 и 3 логическим элементом ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛ И 6. Определение знака («+» соответствует увеличению значения измеряемой емкости 4, а « — » ее уменьшению) осуществляется двумя логическими элементами И 7 и 8 и RS-триггером 9 (фиг. 3), сигналы которых поступают на соответствующие входы блока 10 индикации.

1629877

10

Фор.пула изобретения

Определение величины емкости С, осуществляется следующим образом.

Допустим, что ждущий мультивибратор 2 имеет в составе емкость C=C.„ждущего мультивибратора 3. При этом равенство

C=C.„устанавливается первоначально при наладке устройства посредством подстройки переменной емкости С« до момента равенства по длительности выходных сигналов обоих мультивибраторов, т. е. 7 „=Т или

T„— Т =0, где T., длительность выходного сигнала ждущего мультивибратора 3; 7 „,>.,— длительность выходного сигнала ждущего мультивибратора 2. Тогда величина емкости С, может быть определена из соотношения

҄— Т,.= KR(C+ С,1 — ККС.„, но так как C=C.„, то

T „— Т,„=KRCog+KRCx KRCon=KRCg или

Т=ККС„.

При выборе величины резистора R, одинакового для обоих ждущих мультивибраторов 2 и 3 и равного такой величине, что его произведение на постоянный коэффициент К будет равно 1, получим

AT=C», т. е. длительность разностного сигнала ХT равна величине измеряемой емкости С„ и определяется путем измерения длительности этого интервала.

Величину емкости С, можно определить также следующим образом. Измеряем длительность разностного сигнала Л7 и прибавляем или вычитаем эту величину от Т,„, т. е. при длительности сигнала Т (T,„ получим

Т, „— 7 =КЛС.„— KRC, или

AT=КР(С„,— С,)=ККХС, отсюда с Г (Г

При условии KR=1, получим

AC AT или

7,„7 =- А7, Ти, + !.,— ЛТ

При 7 )Т,„получим

7 . — I-=KRC.— KRC,„ или Т+ КЦф— С.„)= KRAC, При условии KR=1, получим

AC AÒ.

Тогда

Tg — T AÒ или Т =T +AÒ, но так как Т,„=const, то операция определения величины измеряемой емкости сводится к простому сложению измеренного значения AT с постоянной величиной T„„ что может быть осуществлено как в ручном, так и в автоматическом режиме в блоке 10 индикации.

Коэффициент К определяется экспериментально для каждой конкретной серии интегральных микросхем и зависит от пороговых значений конкретных серий, так, например, для серии К561 К=0,69.

Работа электрической схемы измерительной головки осуществляется аналогично работе измерителя электрической емкости, при этом величина результата измерений пропорциональна величине зазора между наконечником 13 и контролируемой поверхностью 27.

Повышение точности и стабильности измерений происходит за счет одинакового воздействия таких факторов, как, например, изменение величины питающего напряжения, изменения температуры, влажности, атмосферного давления, а также старения элементов электрической схемы и т. д., на оба ждущих мультивибратора, выполненных на одном кристалле интегральной схемы по одинаковым электрическим принципиальным схемам, что вызывает одинаковое увеличение или уменьшение длительности Нх выходных импульсных сигналов, но практически не влияет на изменение величины разностного сигнала между ними.

Измеритель электрической емкости, содержащий последовательно соединенные генератор тактовых импульсов и первый ждущий мультивибратор, а также блок индикации, объект измерения подключен к второму входу первого ждущего мультивибратора, и компенсирующую емкость, отличающийся темм, что, с целью повышения точности и стабильности измерения, в него введены второй ждущий мультивибратор, логический элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, два логических элемента И и RS-триггер, выход генератора тактовых импульсов соединен с первым входом второго ждущего мультивибратора, выход первого ждущего мультивибратора соединен с первым входом логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и первым входом первого логического элемента И, выход второго ждущего мультивибратора соединен с вторым входом логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и первым входом второго логического элемента И, выход логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ соединен с вторыми входами первого и второго логических элементов И, выход первого логического элемента ИЛИ подключен к S-входу RS-триггера, выход второго логического элемента И подключен к R-входу RS-триггера, выход первого логического элемента И подключен к первому входу блока индикации, второй и третий входы которого соединены соответственно с прямым и инверсным выходами

RS-триггера, к второму входу второго жду1629877 щего мультивибратора подключена компенсирующая емкость, причем оба ждущих мультивибратора выполнены на одном кристалле интегральной микросхемы.!

629877

Составитель Ю Минкин

Редактор О. Юрковецкая Техред А. Кравчук Корректор И. Муска

Заказ 438 Тираж 407 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ (.(:(.Р

1 1 3035, Москва. Ж вЂ” 35, Раугцская наб., д. 4, 5

Производственно-издательский комбинат «Патент», ы Ужгород, ул. Гагпрп :ь 101

Измеритель электрической емкости Измеритель электрической емкости Измеритель электрической емкости Измеритель электрической емкости Измеритель электрической емкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, предназначено для измерения активной составляющей проводимости, емкости и добротности радиотехнических элементов в параллельной и/или последовательной схемах замещения параметров с повышенной точностью и быстродействием измерений в широком диапазоне рабочих частот и может быть использовано при технологическом контроле параметров полупроводниковых приборов и других как линейных, так и нелинейных объектов Целью изобретения является повышение точности и быстродействия измерений с сохранением диапазона рабочих частот

Изобретение относится к контрольно-из мерительной технике и может быть использовано для измерения электрических параметров фольги при изготовлении электрических конденсаторов

Изобретение относится к измерению электрических и неэлектрических величин, в частности неэлектрических величин, допускающих преобразование индуктивными или емкостными датчиками, а также емкости, индуктивности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении

Изобретение относится к контрольноизмерительной СВЧ-технике и может быть использовано в технологических процессах электронной промышленности при контроле электрофизических параметров цилиндрических образцов (ЦО) из полупроводниковых , диэлектрических материалов или их структур

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля диэлектрических параметров жидких и твердых веществ, диэлектрические потери в которых моУут изменяться в широком диапазоне

Изобретение относится к электрическим измерениям

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, индуктивных или резистивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, резистивных или индуктивных датчиков

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике измерений макроскопических параметров сред и материалов, и, в частности, может использоваться при неразрушающем контроле параметров диэлектрических материалов, из которых выполнены законченные промышленные изделия

Изобретение относится к технике измерений с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и может использоваться для дефектоскопии строительных материалов различных типов с различной степенью влажности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, может быть использовано для измерения диэлектрических характеристик веществ с помощью емкостного или индуктивного датчика

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности емкости

Изобретение относится к способам и устройству для передачи электромагнитных сигналов в землю через конденсатор

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении тангенса угла диэлектрических потерь твердых изоляционных материалов, жидких диэлектриков, например, трансформаторного масла
Наверх