Устройство для комплексного измерения свойств материалов

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения диэлектрической проницаемости и сопротивления материалов. Цель изобретения - повышение точности и достоверности измерения. Устройство содержит генератор треугольного напряжения, измерительный генератор высокой частоты, генераторы импульсов запуска, остановки, сброса, чувствительный элемент, блок детектирования, пиковый детектор, компаратор, формирователь выходного сигнала, измеритель частоты. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s((s G 01 N 27/22

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ (КНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

М V (21) 4454997/25 (22) 05.07.88 (46) 23.08.91. 6юл. N 31 (71) Центральное конструкторско-технологическое бюро приборостроения с опытным производством (72) Е,С.Глузман, А.Е.Девгопол, 6.Е.Фишман и В.М.Хилюк (53) 551.508. 7(088.8) (56) берлинер M.À, Измерение влажности, М: Энергия, 1973, с.119-122.

Измерения в электронике. — Справочник под ред В.А.Кузнецова. М.: Энергоатомиздат, 1987, с.232-233.

Изобретение относится к измерительной технике и приборостроению и может быть использовано для измерения диэлектрической проницаемости и сопротивления листовых материалов в целлюлознобумажной и других отраслях промышленности (например, химической, текстильной и т.l(.).

Цель изобретения — повышение точности и достоверности измерений.

На фиг.1 изображена функциональная схема предлагаемого устройства для комплексного измерения свойств материалов; на фиг.2 — эпюры напряжения, характеризующие работу блоков предлагаемого устройства для комплексного измерения свойств материалов: а — на выходе генератора треугольного напряжения; б — х на выходе усилителя, у — на выходе пикового детектора; в — на выходе компаратора; г — на выходе генератора импульсов запуска, д — на выхо„„Я3 „„1672337 А1 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО

ИЗМЕРЕНИЯ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения диэлектрической проницаемости и сопротивления материалов. Цель изобретения — повышение точности и достоверности измерения. Устройство содержит генератор треугольного напряжения. измерительный генератор высокой частоты, генераторы импульсов запуска, остановки, сброса, чувствительный элемент, блок детектирования. пиковый детектор, компаратор, формирователь выходного сигнала, измеритель частоты, 4 ил, де генератора импульсов остановки; c — на выходе генератора импульсов сброса; на фиг.3 и 4 — электрическая эквивалентная схема взаимодействия объекта измерения с чувствительным элементом.

Устройство для комплексного измерения свойств материалов содержит генератор 1 треугольного напряже((ия, измерительный генератор 2 высокой частоты, чувствительный элемент 3, блок 4 детектирования, включающий детектор. усилитель 5, делитель 6, пиковый детектор

7, компаратор 8, генератор 9 импульсов запуска. генератор 10 импульсов остановки. генератор 11 импульсов сброса, формирователь 12 выходного ВЧ сигнала, измеритель

13 частоты.

Устройство для комплексного измерения свойств материалов работает следующим образом.

1672337

Измерительный генератор 2 высокой частоты генерирует ВЧ напряжение, частота которого определяется напряжением на выходе генератора 1 треугольного напряжения, а амплитуда поддерживается постоянной независимо от частоты. ВЧ напряжение поступает на вход чувствительного элемента 3 и на первый вход формирователя 12 выходного ВЧ сигнала. С выхода ЧЭ 3 напряжение, зависящее от частоты генератора 2 и параметров ЧЭ 3, поступает на вход детектора 4, где выделяется низкочастотная огибающая сигнала. С выхода детектора 4 низкочастотный сигнал поступает через усилитель 5 на делитель б и на один из входов компаратора 8. Работу предлагаемого устройства удобно проследить по эп юрам напряжения, приведенным на фиг.2, Пусть вначале напряжение генератора треугольного напряжения растет(а, фиг.2). Напряжение на выходе усилителя 5 меняется согласно бх, фиг.2, а на выходе пикового детектора 7 меняется согласно бу, фиг.2.

Когда напряжения на входах компаратора станут равны (момент на фиг.2), напряжение на выходе компаратора скачком становится положительным (b фиг.2), формируется импульс запуска (г. фиг.2), импульс остановки (д, фиг.2) и импульс сброса (Ь, фиг.2).

Импульс запуска формируется генератором 9 импульсов запуска и запускает измеритель 13 частоты.

Импульс остановки формируется генератором 10 импульсов остановки и подается на вход генератора 1 треугольного напряжения и на первый (управляющий) вход формирователя 12 выходного ВЧ сигнала, запуская его. Изменение частоты измерительного генератора 2 высокой частоты прекращается на время от tt до tp, (tz-tt— длительность импульса остановки). Импульс остановки подается также на вход генератора 11 импульсов сброса, запуская его своим срезом.

Импульс сброса формируется генератором 11 импульсов сброса и подается на вход генератора 1 треугольного напряжения и пикового детектора 7. После поступления импульса сброса возобновляется изменение частоты измерительного генератора 2 высокой частоты, причем знак этого изменения меняется на противоположный, а напряжение на выходе пикового детектора обнуляется (бу, фиг.2). После обнуления напряжения на выходе пикового детектора напряжение на выходе компаратора 8 снова становится отрицательным, измерительная схема возвращается в исходное состояние и обеспечивает измерение значения информативного параметра частоты при обратном проходе АЧХ ЧЭ.

При уменьшении напряжения генератора 1 треугольного напряжения все процессы

5 повторяются, но частота, соответствующая моменту времени (а фиг.2), находится на другом склоне АЧХ ЧЭ (так как, АЧХ ЧЭ проходит теперь в противоположном направлении).

10 За полный цикл измерения, определяемый генератором 1 треугольного напряжения, производится измерение двух частот f> и fn, при которых значения выходного сигнала ЧЭ достигают определенной и фиксиро15 ванной части от максимального значения.

Рассмотрим наиболее существенные факторы, которые определяют измерительное преобразование, осуществляемое предлагаемым устройством. Для

20 чувствительного элемента 3 может быть записана следующая зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты:

L4

25 „—,, (1) (R q + R + R Я + Lf(f — - - - -) где Rt u L> — эквивалентные значения активного сопротивления и индуктивности ЧЭ;

R — дополнительное сопротивление, вносимое в контур за счет процессов затухания электромагнитной энергии в материале объекта измерения;

RH — сопротивление нагрузки;

fðe3 — резонансная частота ЧЭ;

Uo — амплитуда напряжения, поступающего на вход ЧЭ с выхода измерительного генератора высокой частоты..

Для величины fpes справедливо следую40 щее соотношение

1 LC (2) где C> — эквивалентная емкость ЧЭ с учетом

45 емкости, вносимой веществом объекта измерения.

Рассмотрим измерительное преобразование, в котором информативными параметрами являются значения частот 4 и fn.

На этих частотах амплитуда сигнала достигает заданной части от величины !рею. Из уравнения (1) для 4 и fï вытекают следующие чоавнения:

1 п—

55 (+R +М+ Π— - — ) п

" йщ + R + в „ + i(r. — 1 — 1

1 ез к Р

I п где К вЂ” заданный относительный уровень амплитуды сигнала на частотах fi и f>(0 5 К <

1672337

<1).

Приравнивая выражения левых частей, получаем

12

2 („- - - -) = (fÄ - - y", (4) отсюда зарез — л п

2 (5)

Уравнение (5) определяет значение fpes через значения fit и f,.

Подставим в первое уравнение системы (3) значение Ipe (т.е. значение! при f=fpe ) и

f р„., в формуле (5). Тогда получим:

2 г (<<11R +я„) lf(fp -fp) (R)+я +я„)

Отсюда следует (Ri + R + Вн) Lf (fn — fn) . (7)

К

1 — К

Выражение (7) описывает функциональ1 ную зависимость между значениями R u значениями fï и fï

Таким образом, можно по измерениям информативных параметров 4 и fn с учетом зависимостей (5) и (7) определять свойства объектов измерения, Формула изобретения

Устройство для комплексного измерения свойств материалов, содержащее последовательно соединенные генератор треугольного напряжения, измерительный генератор высокой частоты, чувствительный элемент, блок детектирования и измг ритель частоты, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности и достоверности измерения, в него дополнительно

5 введены пиковый детектор, компаратор, генератор импульсов запуска и генератор импульсов остановки, генератор импульсов сброса. формирователь выходного высокочастотного сигнала, при этом выход генера10 тора импульсов остановки связан с входом генератора импульсов сброса, первым входом формирователя выходного высокочастотного сигнала и первым входом генератора треугольного напряжения, вы15 ход блока детектирования связан с первым входом компаратора и первым входом пикового детектора. выход пикового детектора связан с вторым входом компаратора, выход компаратора связан с входом генерато20 ра импульсов запуска и входом генератора импульсов остановки, выход генератора импульсов запуска связан с первым входом измерителя частоты, второй вход формирователя выходного высокочастотного сигна25 ла связан с выходом измерительного генератора высокой частоты, выход формирователя выходного высокочастотного сигнала связан с вторым входом измерителя частоты, выход генератора импульсов сбро30 са связан с вторым входом генератора треугольного напряжения и вторым входом пикового детектора.

1672337

Фиг 1

Фиг 5

ФЬг C

Составитель В.Немцев

Техред М.Моргентал Корректор О.Кравцова

Редактор С.Патрушева

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

Заказ 2835 Тираж 380 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для комплексного измерения свойств материалов Устройство для комплексного измерения свойств материалов Устройство для комплексного измерения свойств материалов Устройство для комплексного измерения свойств материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения влагосодержания различных материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности объемных упаковок материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности различных сыпучих материалов

Изобретение относится к анализу состава синтетических каучуков электрическим методом и может быть использовано в промышленности производства каучуков при подготовке образцов к измерению

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения диэлектрических параметров сыпучих материалов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для поверки влагомеров, включающих первичный преобразователь, выполненный в виде зонда с размещенными на внешней поверхности неизолированными электродами , Цель изобретения - сокращение времени поверки

Изобретение относится к электрплими ческому анализу и может быть применено для контроля технологических растворов, применяемых в химической промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля состава и свойств материалов Целью изобретения является повышение точности

Изобретение относится к способам исследования состава композиционных материалов и может быть использовано в судостроительной, авиационной и др

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля диэлектрических материалов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах технологического контроля влажности различных многокомпонентных жидкостей (МКЖ), например, нефти на объектах нефтедобычи или молока в пищевой промышленности

Изобретение относится к производству спичек, в частности к определению влажности спичечной соломки

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности сыпучих веществ

Изобретение относится к области акустических измерений, основанных на бесконтактных методах возбуждения и приема ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к области акустических измерений, основанных на бесконтактных методах возбуждения и приема ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для наблюдения за динамикой изнашивания узла трения в процессе его приработки и (или) эксплуатации, например, в двигателе внутреннего сгорания, коробке передач, редукторе, подшипнике и т.п
Наверх