Импульсный вихретоковый измеритель

 

О П И С А Н"-И-- Е

ИЗОБРЕТЕН NH

Союз Советски

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства ¹â€”

Заявлено 31.111.1967 (№ 1145223 25-28) с присоединением заявки ¹â€”

Приоритет—. 11. Кл. Ст 01Ь 7 06

Комитет по делам изобретений и открытий при Сосете Министров

СССР

УДК 531.717.55(088.8) Опубликовано 10.Х11.1971. Бюллетень ¹ 1 за 1972

Дата опубликования описания 13.III.1972

Авторы изобретения

Ю. Н. Русскевич, H. Л. Бондаренко и А. П. Стигура

Заявитель

ИМПУЛЬСНЫЙ ВИХРЕТОКОВЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

Известен импульсный вихретоковой измеритель, содержащий компенсационный и измерительный датчики, высокочастотный импульсный генератор для питания датчиков, высокочастотный мост, в плечи которого включены упомянутые датчики, фазовращатель и индика гор.

Предлагаемый измеритель отличается от известного тем, что он снабжен системой автоматического поддержания опорного напряжения в квадратуре с напряжением, возникающим на датчике при изменении зазора, содержащей последовательно соединенные высокочастотный амплитудно-фазовый детектор, один вхо д которого соединен с выходом высокочастотного моста, другой вход — с выходом фазовращателя, а выход подключен к индикатору, усилитель и низкочастотный амплитуднофазовый детектор, а фазовращатель выполнен управляемым и управление фазой его выходного напряжения производится напряжением с выхода низкочастотного фазового детектора.

Это позволяет более четко фиксировать момент времени, когда контролируемый параметр не зависит от зазора между измерительным датчиком и изделием, и повысить точность измерения.

На чертеже дана блок-схема описываемого измерителя.

Измеритель содержит компенсационный 1 и измерительный 2 датчики, зысокочастотный импульсный генератор 3 для питания датьиков. высокочастотньш мост 4, систему автоматического поддержания опорного чапряжения в квадратуре с напряжением, возникающим на датчнке при изменении зазора. Система содержит высокочастотный амплитудно-фазовый детектор 5, усилитель 6 и низкочастотный амплитудно-фазовый детектор 7. Измеритель

1С включает в себя также фазовращатель 8 и стрелочный индикатор 9.

Измеритель работает следующим образом.

Генератор 3 питает высокочастотный мост, состоящий из измерительного, компенсацион15 ного датчиков и элементов балансировки и управляемый фазовращатель 3, который входит в систему автоматического определения сигналов датчика. Измерительный датчик приводится в колебательное движение электроме20 хачическим вибратором 10.

Вследствие того что измерительный датчик совершает колебательное движение относительно поверхности контрслируемого изделия

11, напряжение на нем оказывается промоду25 лированным с частотой виорацпи. Ситнал с моста 4 поступает в систему автоматического поддержания опорного напряжения. Если фаза опорного напряжения управляемого фазовращателя отличается от той, которая необхоЗС дима для отстройки от влияния зазора, то на

323640

Составитель И. Кесоян

Техред 3. Тараненко

Корректор Л. Орлова

Редактор Г. Гончарова

Заказ 900 Изд, ¹ 1797 Тираж 448 Подписное

ИНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, N-зо, Раушская наб., д. 4/5

Типография № 24 Главполиграфпрома, Москва, Г-19, ул. Маркса — Энгельса, 14

\., : выходе амплитудно-фазозого детектора б возникает напряжение с частотой вибрации датчика. Переменная составляющая этого напря1кепия после усиления усил:Iтелем 6 поступает на низкочастотный амплитудно-фазовый детектор 7 опорное напряжение на который так же, как и на электромеханический вибратор

10, поступает от сети переменного тока. Постоянное напряжение, знак которого зазиспт

:от направления ухода фазы напряжения управляемого фазовращателя 8, с выхода низкочастопного амплитудно-фазового детектора 7 поступает на вход управляемого фазовращателя, чем замыкается цепь отрицательнои обратной связи. При этом напряжение модуляции на выходе высокочастотного амплитуднофазового детектора 5 уменьшается, т, е.:двнг фаз менсду высокочастотным модулирова:1ным и Высокочастотным опорным напряжениязIИ стремится к 90, этот сдвиг будет тем блин е к 90, чем выше коэффи циент переда1и разомкнутой системы и чем больше коэффициент обратной связи. В случае изменения толщины контролируемого изделия 11 фаза напряжения, внесенная изменениями зазора, изменяется. При этом система автомат111еского поддержания опорного напряжения вноьь отрабатывает то значен11е фазы опорного напряжения, которое необходимо для отстройки от влиян;1я зазора. Постоянная составляющая выходного напряжения амплитудно-фазового детектора б, содержащая информацию о толщи не, пост пает на стрелочный индикатор 9.

Предмет изобретения

Импульсный вихретоковый измеритель, содержащий компенсационный и измерительный

10 датчики, высокочастотный импульсный генератор для питания, датчиков, высокочастотный мост, в плечи которого включены упомянутые датчики, фазовращатель и индикатор, от,1ичающийся тем, что, с целью повышения точно15 сти измерения, он снабжен системой автоматического поддержания опорного напряжения в квадратуре с напряжением, возникающим на датчике при изменении зазора, содержащей последовательно соединенные высокочастотiHbIH амплитудно-фазовый детектор, один вход которого соединен с выходом высокочастотного моста, другой вход — с выходом фазовращателя, а выход подключен к индикатору, усилитель и низкочастотный амплитудно-фазовый детектор, а фазовращатель выполнен управляемым и управление фазой его выходного напряжения производится напряжением с выхода низкочастотного фазового детектора.

Импульсный вихретоковый измеритель Импульсный вихретоковый измеритель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может найти широкое применение в системах неразрушающего контроля и измерений толщины пленочных покрытий

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерения геометрических размеров плоских изделий, и может быть использовано при измерении толщины плоских изделий из диэлектриков, полупроводников и металлов, в том числе полупроводниковых пластин, пластических пленок, листов и пластин

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля толщины металлических покрытий в процессе их образования, например, на металлических деталях, в частности, при нанесении покрытий из паровой фазы пиролитическим способом

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения деформирующей способности технологических остаточных напряжений в поверхностном слое изделий из металлов и сплавов с различными электромагнитными свойствами

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля качества и геометрических размеров изделий и может быть использовано для измерения толщины проводящих покрытий
Изобретение относится к электронной технике и электротехнике и может быть использовано, в частности, в качестве датчиков магнитного поля или тензодатчиков

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины различных покрытий на цилиндрических металлических основах

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к методам и техническим средствам для контроля толщины твердых и полутвердых защитных покрытий, изоляционных слоев, жировых отложений, смазочных и лакокрасочных пленок на электропроводящей, в частности, металлической основе
Наверх