Газосигнализатор дискретного измерения теплопроводности газовой смеси

 

2ЦЗУО

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕ НИЯ

К АВТОРСКОМУ СВКДЕТЕЛЬСТВУ

Свез Соеетскиз

Социалистическими

Республик

Зависимое от авт. свидетельства ¹

i,ë. 421, 4/10

Заявлено 19,V11,1965 (№ 1019541126-25) с присоединением заявки ¹. 1ПК 6 01п

УДК 543,271(088.8) Приоритет

Опубликовано 19.111968. Бюллетень ¹ 8

Дата опуоликования описания 15.1 i .1968.

Комитет ио делам нэобретеннй н открытн6 дрн Совете Министров

СССР

Авторы изобретения

В. С. Лемперт, В, Ф. Луценко, В. T. Маликов, А, В. 11лескаченко и В. C. Фомин

Завод «Киевприбор»

Заявитель

ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР ДИСКРЕТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

ТЕПЛОЙРОВОДНОСТИ ГАЗОВОЙ СМЕСИ

Известный автоматический газасигнализатор дискретного дейсгвия содержит источник питания, программное устройство, датчик теплоп роводности, усилитель выходных сигнало в датч|ика, блок сигнализациями и двухпозиционное,запоминающее устройство (триггер), управляющее работой блока сигнализации.

Оба входа запоминающего устройства соединены с выходами усилителя выходных сигналов датчика.

В газооигнализаторе для обеспечения работы схемы измерен ия и сигнализации программное устройство ia п роцеосе одного замера выдает три управляющих импульса, что усложняет схему .программного устройства.

Предлагаемый газоаигнализатор отличается от известного тем, что один из входов запоминающего устройства соединен непосредственно с программным устройством, а дру. гой — ic выходом усилителя через задержи. вающее устройство, например RC-цепочку.

Это позволяет упростить схему измерения и сигнализации.

Кроме того, блок сигнализации непосредственно соединен с одним из выходов программного устройства, что повышает надежность работы этого блока.

На чертеже изображена блок-схсма описываемого газосигнализатора.

Он содержит автономный, источник питания

1, программное устройство 2, датчик 8 теплоправодности, усилитель 4, устройство 5 для задержки сигнала IIG времени, двухпозиционное запоминающее устройство 6 и блок 7 сигнализации.

Запоминающее устройство 6 имеет два устойчивых состояния: «сигналпзация выключена» и «сигнализация;включена», в которые оно переходит при подаче напряжения достаточной величины IHB входы 1 и II соответственно.

При работе газосигнализатора программное устройство 2 периодически, на время замера, включает питание датчика 8 теплопроводности, выходной сигнал которого усиливает усилитель 4. Он выполнен так, что на его выходе появляется напряжение только в том,случае, если сигнал датчика превышает определенну|о величину, а балансировка мостовой схемы датчика произведена так, что напряжение на выходе усилителя появляется только тогда, когда концентрация определяемого газа меньше концентрации газа, при которой должно происходить срабатывание сигнализации прибора.

Выходное напряжение усилителя 4 поступает на вход 1 запоминающего устройства 6

30 через устройство 5 для задержки сигнала по

Времени, выполненное, например, в впде КСцепочки с минимальной постоянной времени, обеспечивающей перевод запоминающего устройства:из одного полоакения в другое после выкл:очения питания датчика. Бо время замера (когда питание датчика включено) от программного устройства на вход II запоминающего устройства подают напряжение, блокирующее запоминающее устройство (в положени и «ñèãíàëèçàöèÿ включена») все время замера, независимо от,величины выходного напряжения усилителя, поступающего на вход

1. Таким образом, запоминающее устройство может перейти:в положение «сигнализация выключена» только после замера (когда снимают напряжение со входа II) при услов|ии, что в конце замера выходное напряжение усилителя было достаточной величины. Такая схема упра вления запом инающим устройством, когда его при каждом замере переводят в положение «спгнализация включена», и только,в зависимости от результата измерения выходного сигнала датчика оно переводится в другое положение, причем для перевода запоминающего устройства в положение

«сигнализация выключена» необходимо наличие, а не отсутствие напряжения на выходе усилителя, позволяет увеличить надежность работы газосигнализатора, так как схема сигнализации срабатывает также и при отсутствии выходного напряжения усилителя .из-за

4 какой-лиоо неисправности, HBIIpBvlcp правно ти самого усилителя.

Ввиду того, что запоминающее устройство р. течение каждого замера находится в положении «сигнализация включена» для предотвращения подачи ложных сигналов во время .",ам:ра, от программного устройства подают напряжение, запирающее схему сигнализации на все время, пока питание датчика вклю10 чено.

Предмет изобретения

1. Газосигнализатор дискретного измерения теплопроводности газовой смеои, содержащий источник питания, программное устройство, датчик теплопрэводности, усилитель выходных сигналов датчика, блок сигнализации и двухпозиционное запоминающее устройство, 20 отличающийся тем, что,,с целью упрощения схемы измерения и сигнализации, один из входов запо минающего устройсгва соединен непосредственно с программным устройством, а второй вход соединен с выходом усилителя

25 через устройство для задержки сигнала по времени.

2. Газосигнализатор по п. 1, отлича ощийся тем, что, с целью повышения надежности работы блока сигнализации, один из выходов программного устройства соединен со входом блока сигнализации.

Составитель Э. 11. Скорняков

Редактор Хлебников Техред А. А, Камышникова Корректоры: Л. В. Наделаева и С. А. Башлыкова

Заказ 67673 Тир ага 530 Подписное

ЦНИИПИ Когиитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Ссрова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, д. 2

Газосигнализатор дискретного измерения теплопроводности газовой смеси Газосигнализатор дискретного измерения теплопроводности газовой смеси 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике, в частности к теплофизическим измерениям

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано в тех отраслях, где требуется определение теплопроводности объемных, тонкослойных и пленочных, в том числе обладающих анизотропией теплопроводности, материалов

Изобретение относится к области технической физики

Изобретение относится к технической физике, а именно к области исследований теплофизических свойств веществ

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для определения теплофизических свойств жидкостей и газов, в том числе и в быстропротекающих и необратимых процессах, в потоках при неустановившемся режиме и т.п., а также для измерения нестационарных температур (скоростей)

Изобретение относится к строительной теплотехнике, в частности к измерениям теплофизических характеристик (ТФХ) многослойных ограждающих конструкций (наружных перекрытий, перегородок, покрытий, полов и т.п.)

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для определения теплофизических характеристик материалов
Наверх