Радиоволновый тахометр

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения частоты вращения валов различных машин и агрегатов. Целью изобретения является повышение достоверности измерений путем автоматической настройки на нужную гармонику входного сигнала. Поставленная цель достигается тем, что в радиоволновый тахометр дополнительно введены пороговый формирователь 6, формирователь импульсов по огибающей входного сигнала 7, первый и второй преобразователи частота - напряжение 11, 12. Пороговый формирователь 6 и подключенный к его выходу преобразователь 10 частота - напряжение осуществляют грубую подстройку постоянной времени разряда пиковых детекторов в формирователе импульсов по огибающей 7, который выделяет первую гармонику входного сигнала и через преобразователь 11 частота - напряжение настраивает систему ФАПЧ на ее автосопровождение, что повышает достоверность измерений и позволяет автоматизировать процесс измерений. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю G 01Р 3 48

ГОСУДА P СТ В Е Н-Ы Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4693962/10 (22) 22.05.89 (46) 15.08,91. Бюл. N. 30 (72) А.М.Боглов, В.А.Жестовский, В.А,Константинов и В,М.Тесейко (53) 531.77:621.396 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1045128, кл. G 01 P 3/48, 1980.

Авторское свидетельство СССР

М 1182402, кл. G 01 P 3/48, 1984, (54) РАДИОВОЛНОВЫИ ТАХОМЕТР (57) Изобретение относится к измерительной технике и мбжет быть использовано для бесконтактного измерения частоты вращения валов различных машин и агрегатов. Целью изобретения является повышение достоверности измерений путем автоматической настройки на нужную гарИзобретение относится к измерительной технике, е частности используется для бесконтактного измерения частоты вращения валов различных машин и агрегатов.

Цель изобретения — повышение достоверности измерений путем аппаратной настройки системы фазоеой аетоподстройки на нужную частоту измерения.

На чертеже представлена структурная схема радиоволноеого тахометра.

Радиоволновый тахометр содержит приемопередающую антенну 1 с подключенными к ней генератором 2 сверхвысокой частоты (СB ×) и смесителем 3, полосоеой перестраиваемый фильтр 4, включенный между выходом смесителя 3 и входом усилителя 5 с автоматическим регулированием усиления (АРУ), выход которого соединен со входами порогового формирователя 6, формирователя 7 импульсов по огибающей вы„„5U, 1670611 А1 монику входного сигнала. Поставленная цель достигается тем, что в радиоволновый тахометр дополнительно введены пороговый формирователь 6, формирователь 7 импульсов по огибающей входного сигнала, первый и второй преобразователи частота— напряжение 11, 12. Пороговый формирователь 6 и подключенный к его выходу преобразователь 10 частота — напряжение осуществляют грубую подстройку постоянной времени разряда пиковых детекторов в формирователе 7 импульсов по огибающей, который выделяет первую гармонику входного сигнала и через преобразователь 11 частота — напряжение настраивает систему ФАПЧ на ее автосопровождение, что повышает достоверность измерений и позволяет автоматизировать процесс измерений. 1 ил. ходного сигнала, фазового детектора 8, синхронного детектора 9, выход которого соединен с индикатором 10, выход порогового формирователя 6 соединен с входом преобразователя 11 частота - напряжение, выход которого соединен с вторым входом формирователя 7 импульсов по огибающей входного сигнала, выход которого соединен с входом преобразователя 12 частота — напряжение, выход которого соединен с вторым входом генератора 13, управляемого напряжением (ГУН), между первым входом которого и выходом фазового детектора 8 включен фильтр 14 низкой частоты. Выход

ГУН 13 соединен с делителем 15 частоты на и и блоком 16 авода коэффициенгое деления, к выходу которого подключен частотомер 17, Выход делителя 15 частоты на и соединен с входом фаэоеращателя 18 на

90 и вторым входом фазового детектора 8. о 4

О (1 (>

1670611

Второй вход синхронного детектора 9 соединен с выходом фазовращателя 18, Радиоволновый тахометр работает следующим образом.

СВЧ-энергия с выхода генератора 2 поступает в приемопередающую антенну 1, которая излучает энергию в направлении объекта измерения. Отраженный промодулированный сигнал принимается на антенну и поступает в смеситель 3. С выхода смесителя низкочастотный сигнал поступает на вход полосового фильтра 4, где осуществляется предварительная грубая его фильтрация. С выхода фильтра сигнал поступает на вход усилителя с АРУ 5. С выхода усилителя с АРУ 5 сигнал поступает на входы синхронного детектора 9, фазового детектора 8, формирователя 7 импульсов по огибающей входного сигнала и порогового формирователя 6. Формирователь 7 импульсов формирует на своем выходе прямоугольные импульсы с частотой, соответствующей частоте первой гармоники входного сигнала.

Так как радиоволновый тахометр работает в широкой полосе частот (типовое значение 5

Гц -20 кГц), существует необходимость хотя бы грубой (в пределах декады) подстройки постоянной времени разряда пиковых детекторов в формирователе импульсов по огибающей входного сигнала в зависимости от частоты входного сигнала. Пороговый формирователь 6 и подключенный к его выходу преобразователь 11 частота — напряжение выполняют эту функцию. Пороговый формирователь 6 по входному сигналу, поступающему с выхода усилителя 5 с АРУ, формирует последовательность импульсов с частотой, равной (в случае монохроматического входного сигнала) или кратной (в случае входного сигнала сложного спектрального состава) частоте первой гармоники входного сигнала. Эта последовательность поступает на вход преобразователя 11 частота — напряжение, на входе которого формируется постоянное напряжение, пропорциональное частоте входных импульсов. Выход преобразователя 11 частота — напряжение подключен к второму входу формирователя 7 импульсов по огибающей входного сигнала, Этот вход и является входом подстройки постоянной времени этого формирователя. С увеличением частоты входного сигнала увеличивается постоянное напряжение на выходе преобразователя 11 частота — напряжение и, соответственно, на затворах полевых транзисторов в формирователе 7 импульсов по огибающей входного сигнала, подключенных параллельно емкости в пиковых детекторах этого формирователя. Сопротивление полевых

15 фильтр 14 нижних частот управляет часто20 той генератора опорного напряжения так, что частота генератора в п раз больше час25

55 транзисторов падает, что приводит к уменьшению постоянной времени цепи разряда пиковых детекторов. С выхода формирователя 7 импульсов по огибающей входного сигнала последовательность импульсов с частотой первой гармоники входного сигнала поступает на вход преобразователя 12 частота — напряжение. Выходное напряжение преобразователя 12 частота — напряжение, пропорциональное частоте входных импульсов, поступает на второй вход ГУН

13. Сигнал с выхода ГУН 13 через делитель

16 на и подается на второй вход фазового детектора 8. При совпадении частоты сигнэла на выходе делителя 15 íà и с частотой первой гармоники спектра отраженного сигнала происходит захват ее на сопровождение. При этом фазовый детектор 8 через тоты захваченной гармоники, При изменении частоты захваченной гармоники система фээовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), состоящая из фазового детектора

8, фильтра 14 низкой частоты, ГУН 13. делителя 15 на п, будет отслеживать изменение частоты входного сигнала в пределах полосы удержания. Параллельно с системой

ФАПЧ отслеживание захваченной гармоники осуществляет узел захвата, состоящий иэ порогового формирователя 6, формирователя 7 импульсов по огибающей входного сигнала, преобразователей 11 и 12 частота — напряжение. Совместная работа узла слежения с системой ФАПЧ обеспечивает автоматическую настройку нэ входной сигнал и слежение за ним в пределах всего рабочего диапазона, не только в пределах полосы удержания при использовании системы

ФАПЧ, На второй вход синхронного детектора

9 подается опорный сигнал с выхода делителя 15 Hà и, сдвинутый по фазе на 90 . В момент захвата первой гармоники входного сигнала нэ выходе синхронного детектора

9 появляется постоянное напряжение, поступающее нэ индикатор 10 захвата на сои ро вождение.

Использование делителя на и позволяет подавать на частотомер сигнал с частотой в и раз выше частоты измеряемой гармоники и, следовательно, повысить точность измерения.

При малой амплитуде первой гармоники во входном сигнале по сравнению, например, с шестой (для шестилопастной турбины или вентилятора), что может иметь место при тщательном изготовлении турбины беэ биения вала или при невозможности

1670611

Составитель ДМороэов

Редактор Л.Веселовская Техред М,Моргентал Корректор М,Максимишинец

Заказ 2748 Тираж 337 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 обеспечитьнужный угол облучения, удобно проводить измерения шестой лопаточной гармоники входного сигнала. Для приведения показаний частотомера 17 к истинному значению частоты вращения вала служит 5 блок 16 ввода коэффициентов деления, Формула изобретения

Радиоволновый тахометр. содержащий последовательно соединенные приемопередающую антенну, генератор сверхвысо- 10 кочастотного монохроматического сигнала, смеситель, соединенный вторым входом с антенной, фильтр, усилитель с автоматическим регулированием усилителя, соединенный своим выходом с первыми входами 15 фазового и синхронного детекторов, выход фазового детектора через фильтр низкой частоты соединен с первым входом генератора, управляемого напряжением, выход которого через блок ввода коэффициентов 20 деления соединен с частотомерОм и через последовательно включенные делитель на п и фаэовращатель с вторым входом синхронного детектора, к выходу которого подключен индикатор, а выход делителя на и соединен с вторым входом фазового детектора,отличающийся тем, что.с целью повышения достоверности измерения эа счет автоматической настройки на первую гармонику сложного входного сигнала, в него дополнительно введены пороговый формирователь, формирователь импульсов по огибающей входного сигнала, первый и второй преобразователи частота — напряжение, причем входы формирователей подключены к выходу усилителя с автоматическим регулированием усиления, выход порогового формирователя через первый преобразователь частота — напряжение соединен с вторым входом формирователя импульсов по огибающей входного сигнала. выход которого через второй преобразователь частота — напряжение соединен с вторым входом генератора, управляемого напряжением.

Радиоволновый тахометр Радиоволновый тахометр Радиоволновый тахометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения длины, расстояния, угла поворота и направления перемещения различных предметов

Изобретение относится к цифровой измерительной технике и может быть использовано для определения угловой скорости в цифровых системах автоматического управления и регулирования

Изобретение относится к измерительной технике и монет найти применение в научно-исследовательских и заводских лабораториях для измерения скольжения электрических машин в процессе разбега

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для бесконтактного измерения частоты и направления вращения различных объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах регулирования в качестве датчика угловой скорости

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам скорости, направления вращения и углового положения вала механизма, в основном предназначенного для быстродействующих систем отработки механического параметра с высокой точностью, например, для электропривода подачи металлорежущего станка

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве первичного преобразователя з цифровых системах измерения и контроля скорости вращения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля скорости вращения валов различных машин

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение для измерения коэффициента детонации

Изобретение относится к технике автоматического контроля и оегулироОтбИПв 8ыл1 v вания, предназначено для проведения испытаний противоразгонной защиты турбины и является усовершенствованием основного авт.св.№ 1195251

Изобретение относится к устройствам, измеряющим частоту вращения различных деталей и узлов и может быть использовано, в частности, в антиблокировочной системе тормозов автомобиля для измерения скорости вращения его колес и в микропроцессорной системе управления двигателем автомобиля для определения положения коленчатого вала и формирования угловых импульсов

Изобретение относится к измерительной технике, системе автоматики и может быть использовано для измерения частоты вращения вала привода, измерения расхода турбинными расходомерами, крутящего момента вращающегося вала и т.д

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости вращения различного рода валов и механизмов

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано, например, в системах электронного управления режимами работы двигателя автомобиля

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости вращения, в том числе измерения скорости вращения привода спидометра коробки передач автомобиля, для измерения скорости его движения, а также может быть использовано с различными информационными системами, в частности с маршрутными компьютерами

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к электронным устройствам управления
Наверх