Дифференциально-трансформаторный датчик линейного перемещения

 

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повысить точность датчика линейных перемещений дифференциально-трансформа- , торного типа путем компенсации вариаций крутизны его характеристики преЛ образования, вызванных технологическим разбросом его параметров. Датчик содержит ферромагнитный корпус 1, размещенные внутри него на немагнитном каркасе 2 первичную и двухсекционную вторичную обмотки 3 и 4 соответственно . Подвижный сердечник датчика , размещенный внутри каркаса 2, выполнен в виде немагнитной трубки 5, заполненной ферромагнитным порошком, плотность которого, а следовательно, и магнитная проводимость может регулироваться изменением положения винта 7, расположенного в торце сердечника. Благодаря этому обеспе чивается предварительная регулировка амплитуды выходного напряжения датчика, зависящего от положения его сердечника. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСОУБЛИК

119) (11) (51) 4 С 01 В 7700

3Q: ;:, ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОС) ДАРСТаЕННЫй КОМИТЕТ СССР

00 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4021280!25-28 (22) 10.02.86 (46) 15.06.87.. Бюл. У 22 (72) А.В. Иирютов и О.А. Цыганов (53) 62 1.317.39:531.71(088.8) (56) Шидлович Л.Х. Дифференциальные трансформаторы и их применение. М.—

Л.: Энергия, 1966.

Авторское свидетельство СССР

Р 859799, кл. С 01 В 7/00, 1979. (54) ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ

, ДАТЧИК ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (57) Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повысить точность датчика линейных перемещений дифференциально-трансформаторного типа путем компенсации вариаций крутизны его характеристики преобразования, вызванных технологическим разбросом его параметров. Датчик содержит ферромагнитный корпус 1, размещенные внутри него на немагнитном каркасе 2 первичную и двухсекционную вторичную обмотки 3 и 4 соответственно. Подвижный сердечник датчика, размещенный внутри каркаса 2, выполнен в виде немагнитной трубки 5, заполненной ферромагнитным порошком, плотность которого, а следовательно, и магнитная проводимость может регуJIHpoBBTbcH изменением положения винта

7, расположенного в торце сердечника.

Благодаря этому обеспечивается предварительная регулировка амплитуды

Ф выходного напряжения датчика, зависящего от положения его сердечника.

1 ил.

131727 ветственно.

Применение сердечника с предварительной подстройкой его магнитной проводимости позволяет регулировать крутизну характеристики преобразования датчика перемещений в электрическое напряжение примерно на 20%.

Ф о р м у л а изобретения

Составитель С. Скрыпник

Техред Л.Олийнык Корректор Л, Зимокосов

Редактор К. Волощук

Заказ 2411/35 Тираж 677

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в различных системах автоматики для контроля линейных перемещений, например, рабочих органов механизмов.

Целью изобретения является позышение точности датчика линейных перемещений дифференциально-трансформаторного типа путем компенсации тех- 10 нологического разброса его параметров, вызывающего изменение крутизны характеристики преобразования датчика.

На чертеже показан дифференциально-трансформаторный датчик линейного перемещения, разрез.

Датчик содержит цилиндрический магнитопровод 1, выполняющий функции полого ферромагнитного корпуса. Внут- 20 ри него размещены на немагнитном каркасе 2 первичная обмотка 3 возбуждения и двухсекционная вторичная обмотка 4, секции которой соединены встречно-последовательно. Установленный внутри каркаса 2 с возможностью перемещения сердечник датчика выполнен в виде немагнитной трубки 5„ заполненной ферромагнитным порошком б, и размещенного в ее торце винта 7 для уплотнения порошка. Сердечник датчика закреплен на штоке 8, который кинематически связывается с объектом контроля в процессе измерения.

Датчик работает следующим образом, 35

При подаче напряжения на его первичную обмотку 3 возбуждения создается магнитный поток, проходящий по цилиндрическому магнитопроводу 1 и сердечнику датчика, заполненному фер- 46 ромагнитным порошком б. ЭДС, наводимая этим потоком в секциях вторичной обмотки 4, зависит от величины

2 2 смещения сердечника вдоль продольной оси датчика относительно его среднего, нейтрального положения. Подстройка крутизны характеристики преобразования датчика,. вариации которой вызваны технологическим разбросом его конструктивных параметров, может быть осуществлена путем регулировки положения уплотнительного винта 7. При этом регулируется величина магнитной. проводимости сердечника датчика, которая увеличивается при увеличении его плотности и уменьшается при уменьшении плотности ферромагнитног порошка благодаря ввинчиванию и вывинчиванию винта соотДифференциально-трансформаторный датчик линейного перемещения, содер--. жащий цилиндрический магнитопровод, размещенные внутри чего на. немагнитном каркасе первичную и двухсекционную вторичную обмотки и сердечник, установленный внутри каркаса с возможностью перемещения, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения точности датчика путем компенсации технологического разброса его параметров, сердечник выполнен в виI де немагнитной трубки, заполненной ферромагнитным порошком, и размещенного в ее торце винта для уплотнения порошка.

Дифференциально-трансформаторный датчик линейного перемещения Дифференциально-трансформаторный датчик линейного перемещения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повысить линейность характеристики преобразования датчиков линейных перемещений индуктивного, трансформаторного или емкостного типов при их изготовлении и настройке

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой усовершенствование изобретения по авт

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность индуктивного датчика угловых перемещений путем уменьшения температурной погрешности измерения

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение точности измерений путем увеличения чувствительности датчика угловых перемещений

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения перемещения объекта

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике И может быть использовано для измерения расстояния до различных объектов

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

Изобретение относится к средствам обнаружения движения активного устройства относительно поверхности для управления работой этого устройства при обработке поверхности

Изобретение относится к средствам обнаружения движения активного устройства относительно поверхности для управления работой этого устройства при обработке поверхности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для точных измерений в различных областях производства

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока

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 области промысловой геофизики и может быть использовано при строительстве нефтяных и газовых скважин, в частности, при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных скважин, где требуется высокая точность измерения зенитных углов и высокая надежность проведения измерений

Изобретение относится к контролю стрельбы отвернутым способом по воздушным целям на тактических учениях
Наверх