Устройство для автоматического измерения влажности материалов

 

375533

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Саюэ Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 02Х11!.1971 (№ 1690460/18-10) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 23.III.1973. Бюллетень № 16

Дата опубликования описания 5Х1.1973

N. Кл. G Оlп 23/24

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 551.508.7(088.8) Авторы изобретения

P. Р. Исматуллаев, Ш. И. Максудов и Н. P. Юсупбеков

Ташкентский политехнический институт

Заявитель

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ

ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к области измерительн ой техники, а именно к устройствам для автоматического измерения влажности материалов.

Известные устройства аналогичного назначения, содержащие генератор СВЧ, передающую и приемную антенны, между которыми размещен исследуемый материал, блок сравнения, узкополосный фильтр, фазочувствительный усилитель, связанный с реверсивным двигателем, и измерительный прибор, не обеспечивают достаточной чувствительности и точности измерения влажности исследуемого материала.

В предложенном устройстве блок сравнения выполнен в виде активного коммутационного элемента, представляющего собой два ферромагнитных сердечника, компенсационная оомотка и обмотки блокировки которых подключены к блоку питания через регулировочные потенциометры, приводы которых механически связаны с реверсивным двигателем.

Это позволяет повысить чувствительность устройства и точность измерения.

На чертеже показана схема устройства.

Устройство состоит из передающего и приемного трактов, между которыми расположен исследуемый материал. Передающий тракт содержит клистронный генератор СВЧ 1, вол2 новод 2 с аттенюатором 8 и изолятором 4 в виде ферритового вентиля и передающую антенну 5. Волноводная линия 2 снабжена направленным ответителем б, связанным с детектором 7 опорного сигнала.

Приемный тракт содержит приемную антенну 5, волновод 2, с изолятором 4, аттенюатором 8 и рабочим детектором 9. Опорный 7 и рабочий 9 детекторы связаны с ynip равляющей обмоткой 10, служащей одновременно входной и выходной обмоткой активного магнитного коммутационного элемента 11 с двумя сердечниками 12, выполняющего роль элемента сравнения. Обмотка 18 высокочастотного питания элемента 11 подключена к генератору 14 высокочастотного питания, а его компенсационная обмотка 15 и обмотка

lб блокировки через .регулировочные потенциометры 17 — к блоку 18 питания. Для согласования опорного и рабочего сигналов по фазе на входе элемента 11 включены переменная емкость 19 и фазосдвигающий контур

20. На выходе элемента 11 включен узкополосный фильтр 21, настроенный на частоту

25 второй гармоники напряжения питания и связанный с фазочувствительным усилителем 22, управляющим реверсивным двигателем 28, механически связанным с приводом регулировочных потенциометров 17 и соединенным с

30 измерительным прибором 24, 5

Устройство работает следующим образом.

Генератор 1 вырабатывает сверхв rcoicoчастотные электромагнитные колебания, часть которых, регулируемая аттенюатором 8, по волноводу 2 через изолятор 4, соединительную секцию и передающую антенну 5 попадает на исследуемый материал, а ослабленная часть через направленный ответвитель б — на опорный детектор 7. Преобразуясь в низкочастотный сигнал, т. е. медленно меняющийся во времени по отношению к периоду тока генератора 14 питания, поступает на управляющую обмотку 10 активного магнитного коммутационного элемента 11. Сигнал, прошедший через исследуемый материал, принимает приемная антенна 5 и передает его по волноводу 2 в рабочий детектор 9, где он, преобразуясь в низкочастотный сигнал, поступает также в управляющую обмотку 10.

В управляющей, т. е. выходной обмотке 10, индуцированные указанными сигналами э,д.с. направлены встречно и в случае равенства компенсируют друг друга. Тогда одному высокочастотному полю в сердечниках 12 соответствует нулевой выходной сигнал, Если в управляющей обмотке 10 действует результирующий ток постоянного или низкочастотного сигнала, то в силу нелинейности связи В (Н), где Н вЂ” напряженность магнитного поля, В— магнитная индукция ферромагнитного материала сердечников, происходит нарушение симметрии процессов, вызванное полем входного сигнала, в результате чего появляются четные гармоники в выходном напряжении.

Узкополосный фильтр 21 выделяет сигнал, спектр которого находится в окрестности второй гармоники частоты питания. Этот сигнал передает на выход информацию о действующем входном сигнале, соответствующем определенному значению влажности исследуемого материала.

Сигнал с выхода узкополосного фильтра 21 усиливается фазочувствительным усилителем

22 по мощности до величины, достаточной для управления реверсивным двигателем 28, который перемещает стрелку измерительного прибора 24 и движки регулировочных потенциометров в компенсационной схеме пропорционально величине выходного сигнала, несущего информацию о влажности исследуемого материала.

Выключение активного магнитного коммутационного элемента 11 осуществляется созданием током обмотки lб блокировки магнитных полей в сердечниках 12, направленных встречно при изменении положения движка потенциометров 17. В результате этого не возникает взаимодействия в сердечниках 12 линейных и новых гармонических составляющих.

Требование в отношении линейности и динамического диапазона передачи входного сигнала удовлетворяется, так как работа элемента 11 в качестве магнитного усилителя осуществляется в режиме нуль-органа схемы сравнения опорного и рабочего сигналов. При этом сравнение проводится по суммарному магнитному потоку в сердечниках, цепи входа и компенсирующего сигнала гальванически разделены, выключение сердечников 12 за счет подачи большого постоянного тока в обмотки 1б блокировки одновременно приводит к выключению и цепи обратной связи.

Предмет изобретения

Устройство для автоматического измерения влажности материалов, содержащее генератор СВЧ, передающую и приемную антенны, между которыми размещен исследуемый материал, блок сравнения, узкополосный фильтр, фазочувствительный усилитель, связанный с реверсивным двигателем, и измерительный приоор, отличающееся тем, что, с целью повышения чувствительности и точности измерения, в нем блок сравнения выполнен в виде активного коммутационного элемента, представляющего собой два ферромагнитных сердечника, компенсационная оомотка и обмотки блокировки которых подключены к блоку питания через регулировочные потенциометры, приводы которых механически связаны с реверсивн ым двигателем.

375533

Составитель Е. Блохина

Техред T. Курилко

Редактор T. Рыбалова

Корректор Г. Запорожец

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 1620/8 Изд. № 1362 Тираж 755 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб,, д, 4/5

Устройство для автоматического измерения влажности материалов Устройство для автоматического измерения влажности материалов Устройство для автоматического измерения влажности материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения влажности, и может быть использовано в тех отраслях народного хозяйства, где влажность является контролируемым параметром материалов, веществ и изделий

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

Изобретение относится к технике измерения диэлектрических свойств материалов, например влажности, и может быть использовано в сверхвысокочастотной влагометрии неводных жидкостей, например гликолей, ацетона, аминов и др

Изобретение относится к системе и процессу для определения композиционного состава многокомпонентных смесей, которые являются либо неподвижными, либо текущими в трубах или трубопроводах, где компоненты имеют различные свойства полного электрического сопротивления и могут, или не могут, присутствовать в различных состояниях

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения влажности нефтепродуктов, в частности топочных мазутов, непосредственно в процессе их производства или использования, а также для управления их влажностью

Изобретение относится к способу, а также к устройству для непрерывного измерения влажности сыпучего продукта, например, компонентов пищевых продуктов или фуража, в измерительном канале с чувствительным элементом для микроволн

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению влажности природного газа по методу точки росы
Наверх