Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер

 

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике. Цель изобретения - повышение точности измерений. Запоминающий блок и блок сравнения обеспечивают выборку импульсов на выходе триггеров, имеющих длительность, соответствующую толщине измеряемого изделия, и амплитуду , превышающую заданн ггГур6вепь. Точность измерений повышается за счет деления разнос™ длйтел ыГостеГГимпульса между первым и вторым эхо-импульсами с длительностью импульсов между третьим и j четвертым и последующими эхо-импульсами на число пар эхо-импульсов, амплитуда которых превышает заданный уровень. 2 з.п. ф-лы, А ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУбЛИК

АЗЫ, 1781538 А1 (51)5 G 01 В 17/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Изобретение относится к контрольно - Недостатком известного толщиномера измерительной технике и может быть ис- является низкая точность йэмврений, вы- ...а пользовано для контроля толщийы изделий званная дискретностью счета числа периоиз различных материалов, дов .тактовых импульсов кварцевого гене ратора.

Известен ультразвуковой толщиномер, Известен ультразвуковой эхо-импульссодержащий последовательно соединен- ный толщиномер, содержащий последованые кварцевыи генератор,.сиггхронизатор, тельно соединенные сиггхронизатор, генератор зондирующих импульсов, акусти- генератор зондирующих иглпульсов, акусти- Ж ческий преобразователь, усилитель, форми- ческий преобразователь и усилитель, послерователь, второй вход которого связан с довательно соединенные первый выходом синхронизатора, и ключ, а также одновибратор,входом подключенный като- д задатчик кода, соединенный со вторым вхо- рому выходу синхронизатора, первый RSдом ключа, и индикатор, последовательно триггер, схему совпадений, выходом соединенные умножающий цифроаналого- подключенную к С-входу первого RS-триггевый преобразователь и интегрирующий ра, вторыеодновибратор, RS-триггер, схему аналого-цифровой преобразователь, вклю- совпадений, вторым входом подключенную ченные между выходом ключа и входом ин- к R-.îxoäó второго RS-триггера третьи однодикатора. вибратор, RS-триггер, схеглу совпадений, 1 (21) 4888024/28 (22) 05.12.90 (46) 15,12.92, Бюл. N 46 (71) Волжский филиал Научно-производст-. венного обьединения "Энергия" (72) В.Н.Потапов, В.А,Картамышев и В.А.Потапова (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1293488, кл. G 01 В 17/02, 1987, Авторское свидетельство СССР

¹ 1357709, кл, G 01 В 17/02, 1987.

Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник / Под ред, В,В.Клюева, М,: Машиностроение;

1986, с, 275.

Авторское свидетельство СССР

N 1696858, кл. G 01 В 17/02, 1989.

2 (54) УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭХО-ИМПУЛЬСНЫЙ ТОЛЩИНОМЕР (57) Изобретение относится к контрольноизмврительпой технике, Цель изобретег ия — повышение точности измерений. Запоминающий блок и блок сравнения обеспечивают выборку импульсов на выходе триггеров, имеюЩглх -длитель11ость - соответствующую . Толщине изглеряемого "изделия, и амплитуду, превышающую заданный уровень. Точ- . ность измерений повышается за счет деления разнбстй длительг остей импульса

I между первым и вторым эхо-импульсами с: длительностыО импульсов между третьим и ..! четвертыгл и последующими эхо -импульса- . ми на число пар эхо-импульсов, амплитуда которых превышает заданный уровень. 2 зп флы 4ил., ) !

1781538

15

25

35

50 вторым входом подключенную к С-входу третьего RS-триггера, измеритель временных интервалов, вторым входом подключенный к первому выходу второй схемы совпадений и индикатор. Установочные Rвходы RS-триггеров и третий вход измерителя временных интервалов подключены к второму входу синхронизатора, Первый компаратор т1ервым входом подключен к выхОду усйлйтеля, вторым входом — к источнику опорного найряженйя, а выходом — к вторым входам схем совпадений (2).

Недостатком йзвестного тол щиномера является низкая точность измерений, вызванная наличием методической погрешности, которая возникает вследствие того, что при нейзменном уровне срабатывания первого компаратора и изменения амплитуды зхо-импульсов при изменении шероховатости или клиновидности поверхности изме ряемого изделия, возможна потеря одного полупериода электрического импульса что изменяет время срабатывания первого комп аратора.

Наиболее близким к заявляемому является техническое решение, содержащее последовательно соединенные синхронизатор, генератор, акустический преобразователь, предварительный усилитель, усилитель-формирователь, первый триггер, первый умножитель временных интервалов, первый генератор линейно изменяющегося напряжения, первый пиковый детектор, сумматор, аналого-цифровой преобразователь. блок памяти и блок индикации, последоаательно соединенные второй триггер, второй умно>китель временных ин тервалов, второй генератор линейно изменяющегося напряжения и второй пиковый детектор, последовательно соединенные первый одновибратор и RS-триггер и второй одноаибратор. Выход второго пикового детектора соединен со вторым входом сумматора, а вход второго триггера подключен к выходу усилителя-формирователя. Выход 4 второго умножителя временных интервалов соединен со входом второго одновибратора, а выход последнего соединен со"вторыми входами аналого-цифрового преобразователя и блока памяти. Выход втброго триггера соединен с входом первого одновибратора, выход RS-триггера соединен с вторыми входами триггеров, а выход синхронизатора соединен с вторыми входами

RS-триггера и пиковых детекторов. 5

Недостатком данного технического решения является низкая точность измерений, вызванная тем, что первый эхо-сигнал отражается от поверхности контактной жидкости и временной интервал между первым и вторым зхо-импульсами пропорционален суммарной толщине изделия и контактной жидкости а месте установки преобразователя, Цель изобретения — повышение точности измерений.

Поставленная цель достигается тем, что ультразвуковой зхо-импульсный толщиномер, содержащий последовательно соединенные синхронизатор, генератор, акустический преобразователь, предварительный усилитель, усилитель-формирователь и первый триггер, последовательно соединенные первый генератор линейно изменяющегося напряжения, первый пиковый детектор, сумматор и аналого-цифровой преобразователь, последовательно соединенные второй генератор линейно изменяющегося напряжения и второй пиковый детектор, выходом соединенный с вторым входом сумматора, последовательно соединенные второй триггер, входом подключенный к выходу усилителя-формирователя, и первый одноаибрэтор, а также RS-триггер, первым входом подключенный к выходу синхронизатора, а входом соединенный с вторыми входами первого и второго RSтриггеров, второй одновибратор и блок индикации согласно изобретению, снабжен последовательно соединенными запоминающим блоком, блоком сравнения, цифровым сумматором и цифровым делителем, выходом соединенным со входом блока индикации, счетчиком, выходом соединенным с вторым входом цифрового делителя, а входом подключенный к выходу блок сравнения, и схемой ИЛИ, выходом соединенной с вторыми входами первого и второго пиковых детекторов, причем выход первого одновибратора соединен с входом второго одновибратора и вторым входом анэлогоцифрового преобразователя, выход второго одновибратора соединен с первыми входами запоминающего блока и схемы ИЛИ и вторым входом блока сравнения, выход синхронизатора соецинен с вторыми входами схемы ИЛИ, счетчика, запоминающего блока и цифрового сумматора, выход первого триггера соединен с входом первого генератора линейно изменяющегося напряжения, выход второго триггера соединен с входом второго генератора линейно изменяющегося напряжения, выход аналого-цифрового преобразователя соединен с четвертым входом блока сравнения и третьими входами запоминающего блока и сумматора, а второй вход RS-триггера подключен к второму выходу блока сравнения.

На фиг. 1 представлена функциональная схема заявляемого ул.ьтразвукового зхо1781538 импульсного толщиномера; на фиг. 2 — временные диаграммы, поясняющие работу за- . являемого ультразвукового эхо-импульсного толщиномера: на фиг, 3 — функциональная схема запоминающего блока; на фиг. 4 5 — функциональная схема блока сравнения.

Схема (фиг. 1) включает последовательно соединенные синхронизатор 1, генератор 2, акустический преобразователь 3, предварительный .усилитель 4, усилитель- 10 формирователь 5, триггер 6, генератор линейно изменяющегося напряжения,(ГЛИН)

7, пиковый детектор 8, сумматор 9 и аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 10, последовательно соединенные триггер 11, 15

ГЛИН 12 и пиковый детектор 13, последова тельно соединенные запоминающий блок

14, блок 15 сравнения, цифровой сумматор

16, цифровой делитель 17 и блок 18 индикации, последовательно соединенные одно- 20 вибратор 19, одновибратор 20 и схему 21

ИЛИ, а также счетчик 22 и RS-триггер 23.

Выход одновибратора 20 соединен с первым входом запоминающего блока 14, выход схемы 21 ИЛИ соединен с вторыми 25 входами пиковых детекторов 8, 13, первый вход счетчика 22 подключена к первому выходу блока 15 сравнения, а выход счетчика

22 соединен с вторым входом цифрового делителя 17. Выход синхронизатора 1 сое- 30 динен с вторыми входами схемы 21 ИЛИ, счетчика 22, запоминающего блока 14 и цифрового сумматора 16, первым входом

RS-триггера 23 и третьим входом блока 15 сравнения, Вход триггера 11 подключен к 35 выходу усилителя-формирователя 5, а выход пикового детектора 13 соединен с вторым входом сумматора 9. Выход АЦП 10 соединен с четвертым входом блока 15 сравнения и третьими входами запоминающего блока 40

14 и цифрового сумматора.16. Выход перво- го одновибратора 9 соединен с вторым входом АЦП 10; второй вход RS-триггера 23 подключен к второму выходу блока 15 сравнения, выход RS-триггера 23 соединен с 45 вторыми входами триггеров 6, 11, а выход триггера 11 соединен с входом одновибратора 19. Акустический преобразователь 3 установлен на поверхность изделия 24, Ультразвуковой эхо-импульсный тол-. 50 щиномер работает следующим образом.

Синхронизатор 1 запускает генератор

2, который вырабатывает прямоугольньге импульсы (фиг. 2, а) и одновременно устанавливает RS-триггер 23 (фиг. 2, б), запоми- 55 нающий блок 14. блок 15 сравнения, цифровой сумматор 16, счетчик 22 и, по- средством схемы 21 ИЛИ. пиковые детекторы 8, 13 в нулевое состояние. RS-триггер 23 выходным нулевым потенциалом, подавае мым на вторые входы триггеров 6, 11, разрешает работу последних. С выхода генератора 2 электрические импульсы подаются на акустический преобразователь 3, который преобразует электрические сигналы в ультразвуковые ймпульсы,- которые йойадают в измеряемое изделие 24, при этом часть э нергии ультразвуко"во го Ймпуль са отражается от внешней, контактирующей с акустическим преобразователем 3, поверхности измеряемого йзделЖ24 в сторону преобразователя 3, а часть энергии проходит внутрь изделия 24 и, отразившись от анутренней поверхности, также возвращается к преобразователю 3, вновь пересекая границу раздела преобразователя 3 и изделия 24, На этой границе еще раз происходит частичное отражение энергии ультразьукового импульса, что приводит к многокра1йым отражениям этих ил1пульсов, постепенно убывающих по амплитуде, причем при каждом отражении от внешней поверхности изделия 24 часть энергии уходит в акустический преобразователь 3. Спустя некоторое время, необходимое для прохода по линии задержки (не и казано), на пьезоэлемент акустического преобразователя 3, выполняющего функцию приемника, попадает серия ультразвуковых импульсов, преобразуемая акустическим преобразователем 3 в электрические сигналы, которые поступают на вход предварительного усилйтеля 4 (фиг, 2, в). С выхода последнего электрическими сигналы поступают на вход усилителя-формирователя 5, где происходит дополнительное усиление сигналов, превышающих йо амплитуде заданный уровень U (фиг, 2, 0), а также формирование крутых фронтов электрических сигналов (фиг. 2, г). С выхода усилителя-формирователя 5 электрические сигналы подаются на первые входы триггеров 6, 11. Первый триггер 6 срабатывает при появлении положительного перепада напряжения на входе, а второй триггер 11 срабатывает при появлении отрицательного перепада напряжения на входе, т.о, при появлении переднего и заднего фронтов первого эхо-импульса триггеры 6, 11 переходят соответственно в единичное состояние, а при появлении переднего и заднего фронтов второго эхо-импульса триггеры 6, 11 переходят соответственно в нулевое состояние, При появлении третьего и последующих эхо- óïóïññ0|3 работа триггеров 6, 1 1 повторяется соответству10щйм образом (фиг, 2, д, е). При появле .. ии импульсов на выходе триггеров 6, 11 ГЛИН 7, 12 соотвстственно вырабатывают линейно изменяющееся во времени напряжение (фиг. 2, ж, з), которые постуг ают на первые входы пико1781538 вых детекторов 8, 13 соответственно, Выходные напряжения пиковых детекторов 8, 13 (фиг, 2, и, к) подаются на соответствующие входы сумматора 9, где происходит их суммирование (фиг, 2, л) и с выхода сумма- 5 тора 9 подаются на вход АЦП 10. По заднему фронту импульса на выходе второго триггера 11 срабатывает первый одновибратор 19 (фиг. 2, м). При появлении заднего фронта импульса на выходе последнего срабатыва- 10 ет второй одновибратор 20 (фиг. 2, н) и при появлении заднего фронта на выходе последнего АЦП 10 преобразует сигнал с выхода сумматора 9 в цифровой код, который подается на второй вход блока 15 сравнения 15 и третьи входы запомичающего блока 14 и цифрового сумматора 1 6. После срабатывания одновибратора 20 импульс с выхода последнего поступает на первый вход запоминающего блока 14 и цифровой код с 20 выхода АЦП 10 записывается в запоминающий блок 14. Импульс с выхода второго одновибратора 20 через схему 21 ИЛИ поступает на вторые входы пиковых детекторов 8, 13 и напряжение на выходе послед- 25 них устанавливается в ноль. Цифровой код с выхода запоминающего блока 14 поступает на первый вход блока 15 сравнения, где данный цифровой код сравнивается с цифровым кодом на выходе АЦП 10, который 30 поступает на второй вход блока 15 сравнения, и в случае выполнения неравенства

Uax Й Uexg > Uex„— Л (где Usx> — цифровой код на первом входе блока 15 сравнения, Овх2 — цифровой код на втором входе блока 35

15 сравнения., Л вЂ” заданная величина цифрового кода, характеризующего точность измерений), на выходе блока 15 сравнения и появляется импульс, по которому цифровой код на выходе АЦП 10 записывается в цифровом сумматоре 16..Счетчик 22 подсчитывает число импульсов по их заднему фронту на выходе блока 15 сравнения. При появлении третьего и четвертого. пятого и шестого и т,д. эхо-импульсов соответствен- 45 но, амплитуда которых превышает заданный уровень U, работа триггеров 6, 11 ГЛИН

7, 12, пиковых детекторов 8, 13, сумматора

9, АЦП 10, блока 15-сравнения, счетчика 22, цифрового сумматора 16 и одновибраторов 50

19, 20 повторяется, при этом в цифровом сумматоре 16 записывается цифровой код, пропорциональный сумме временных интервалов между передними и задними фронтами первого и второго, третьего и чет- 55 вертого и т.д, эхо-импульсов соответственно, и на выходе счетчика 22 появляется цифровой код, соответствующий числу пар эхо-импульсов, ilo заднему фронту первого импульса на выходе триггера 11 последовательно срабатывают одновибраторы 19, 20 и при появлении на выходе последнего импульса, который поступает на первые входы схемы 21 ИЛИ и запоминающего блока 14, последнее запоминает цифровой код с выхода АЦП 10, соответствующий сумме временных интервалов между передними и задними фронтами первого и второго эхоимпульсов. Блок 15 сравнения сравнивает цифровые коды на выходах запоминающего блока 14 и АЦП 10, В случае, когда цифровой код на выходе запоминающего блока 14 равен или меньше на величину, не превышающую заданную, цифрового кода на выходе

АЦП 10 (или, что то же самое, когда сумма временных интервалов между передними и задними фронтами первого и второго, третьего и четвертого и т,д. эхо-импульсов равна или меньше на величину, не превышающую заданную, суммы временных интервалов между передними и задними фронтами первого и второго эхо-импульсов), на первом выходе блока 15 сравнения появляются импульсы (фиг. 2, и), по которым цифровой сумматор суммирует и записывает цифровые коды с выхода АЦП 10, а счетчик 22 подсчитывает число этих импульсов, В случае, когда временной интервал между эхо-импульсами, амплитуда которых превы-. шает заданный уровень, становится больше или отличается в меньшую сторону на величину, превышающую заданную, по сравнению с временным интервалом между первым и вторым эхо-импульсами, на втором выходе блока 15 сравнения появляется высокий потенциал, при этом на выходе RSтриггера 23 также появляется высокий потенциал (фиг, 2, о), по которому триггеры 6, 11 переходят в нулевое состояние и работа

ГЛИН 7, 12, пиковых детекторов 8, 13, сумматора 9, АЦП 10 прекращается (до прихода нового импульса с выхода синхронизатора

1), Цифровой делитель 17 с переменным коэффициентом деления производит деление цифрового кода на выходе цифрового сумматора 16, соответствующего сумме временных интервалов между передними и задними фронтами первого и второго, третьего и четвертого и т.д. эхо-импульсов, на число, хранящееся в памяти счетчика 22, и с выхода цифрового делителя 17 результат деления передается на вход блока 18 индикации.

При появлении заднего фронта импульсов на выходе второго триггера 11 последовательно срабатывают одновибраторы 19, 20 и импульсы с выхода последнего через схему 21 ИЛИ поступают на вторые входы пиковых детекторов 8, 13 и последние уста1781538

35 нулевое состояние, при этом срабатывает 40 одновибратор 26, выходной импульс которого поступает на первый вход ОЗБ 27 и в последнем записывается цифровой код, поступивший с выхода АЦП 10. Последующая

Функциональная схема блока 15 срав- 50 нения представлена на фиг. 4.

Блок 15 сравнения содержит последовательно соединенные сумматор 28, двухпороговый компаратор 29 и схему 30 2И. навливаются в ноль. Таким образом, на выходе пиковых детекторов 8, 13 по окончании импульсов на выходе триггеров 6, 11 соответственно появляются напряжения, пропорциональное длительности этих импульсов и через определенное время, равное длительности импульсов одновибратора 19, 20 (что необходимо для записи выходного напряжения сумматора 9 в АЦП 10 и устранения ложных срабатываний). Следовательно, в цифровом сумматоре 16 цифровой код, соответствующий сумме временных интервалов между передними и задними фронтами эхо-импульсов, амплитуда которых превышает заданный уровень и интервал времени между которыми входит в заданный интервал.

Функциональная схема запоминающего блока 14 представлена на фиг, 3.

Запоминающий блок 14 содержит последовательно соединенные RS-триггер 25, одновибратор 26 и оперативно-запоминающий блок(ОЗБ) 27. Первый и второй входы

RS-триггера 25 и второй вход ОЗБ 27 соединены с первым, вторым и третьим входами запоминающего блока 14 соответственно, а выход ОЗБ 27 соединен с выходом последнего, Запоминающий блок 14 работает следующим образом.

При поступлении импульса с выхода синхронизатора 1 на второй вход RS-триггера 25 последний переходит в единичное состояние. После срабатывания одновибратора 19 АЦП 10 преобразует напряжение на входе последнего в цифровой код, который поступает на второй вход ОЗБ 27 и при появлении импульса на выходе второго одновибратора 20 RS-триггера 25 переходит в работа одновибратора 20 не изменяет состояния второго RS-триггера 25 и цифровой код в ОЗБ 27 сохраняется до появления следующего импульса на выходе синхронизатора 1, Вход сумматора 28 и второй вход двухпорогового компаратора 29 соединены с первым входом блока 15 сравнения. Второй вход схемы 30 2И, второй вход сумматора 28 и третий вход двухпорогового компаратора 29 соединены с вторым, третьим и четвертым

30 входами блока 15 сравнения соответственно, а выход схемы 30 2И и второй вход двухпорогового компаратора 29 соединены с первым и вторым выходами блока 15 сравнения соответственно, Блок 15 сравнения работает следующим образом.

При появлении импульса на выходе синхронизатора 1 сумматор 28 устанавливается в исходное состояние. Цифровой код с выхода АЦП 10 поступает.на третий вход двухпорогового компаратора 29. Цифровой код с выхода запоминающего блока 14 подается на первый вход сумматора 28 и второй вход двухпорогового компаратора 29. В сумматоре 28 производится вычитание данного цифрового кода на величину, пропорциональную времени прохождения эхо-импульсов по контактной жидкости, Таким образом, на первом и втором входах двухпорогового компаратора 29 устанавливаются нижний и верхний пороги срабатывания (т,е. заданный интервал) соответственно, В том случае, когда цифровой код с выхода АЦП 10 входит в заданный интервал, на первом выходе двухпорогового компаратора 29 сохраняется высокий потенциал и триггеры 6, 11 продолжают работу, и импульсы с выхода одновибратора 20 через схему 30 2И поступают на первый вход. счетчика 22. В том случае, когда временной интервал ме>кду эхо-импульсами отличается от заданного, причем максимальная длительность определяется длительностью временного интервала между первым и вторым эхо-импульсами, а минимальная длительность равна разности между последними интервалом и интервалом, соответствующим времени прохождения эхо-импульсов по контактной жидкости, потенциалы на выходах двухпорогового компаратора 29 изменяются, при этом RS-триггер 23, а вместе с последним триггеры 6, 11, переходят в нулевое состояние, Одновибраторы 1 9, 20 последовательно срабатывают как и в предыдущем случае, однако потенциал на выходе схемы 29 2И не изменяется и цифровой код, соответствующий последнему интервалу, отличающемуся от заданного интервала, в цифровой сумматор не заносится и импульс на вход счетчика

22 не поступает.

Временной интервал между первым и вторым эхо-импульсами несколько больше временных интервалов между вторым и третьим и последующими эхо-импульсами, т,к. первый эхо-импульс отражается от на ру>кной поверхности контактной жидкости, а второй и последующие эхо-импульсы отражаются от поверхности изделия 24. Следовательно, при измерении толщины иэделий

1781538

12 прототипом результат измерения будет несколько выше (отличается на толщину контактной жидкости). При измерении толщины изделия 24 заявляемым ультразвуковым эхо-импульсным толщийбмером ошибка измерений будет значительно ниже, т.к. временной интервал между третьим и четвертым и т.д. эхо-импульсами соответствуеттолщина изделия 24 и при делейии цифрового хода, соответствующего суммарному временному интервалу на число соответствующих импульсов, результирующая ошибка снижается во столько раз, сколько пар превышает по амплитуде заданный уровень и этим достигается повышение точности измерений;

Формула изобретения

i. Ультразвуковой эхо-импульсный тол. щинбмер, содержащий последовательно соединенные синхронизатор, генератор, акустический преобразователь; предварительный усилитель, усилитель-формирователь и первый триггер, последовательно соединенный первый генератор линейно изменяющегося напряжения, первый пиковый детектор, сумматор и анал6го-цифро- вой преобразователь, последовательно соединенные второй генератор линейно изменяющегося напряжения и второй пиковый детектор, выходом соединенный с вторым входом сумматора; последовэтель-: но соедйненные второй триггер, первым входом подключейный к выходу усилителяформирователя, и первый одновибратор, RS-триггер, R-входом подключенный к выходу синхронизатора, а выход6м соединенный с вторйми входами hepsoro и второго триггеров,-второй одновибратор и блок индикации, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, он снабжен последовательно соединенными запомйнавщим блоком, блоком сравнения, цифровым сум матором и цифровым делителем, выходом соединенным с входом блока индикации, счетчиком; выходом соединенным с вторым входом цифрового делителя, а первым входом подключенным к выходу устройства сравнения, и схемой ИЛИ, выходом соединенной с вторыми входами первого и второго пиковых детекторов, выход первого одновибратора соединен с входом второго одновибратора и с вторым входом аналогоцифрового преобразователя, выход второго одновибратбра соединен с первыми входами запоминающего блока и схемы ИЛИ и

10 вторым входом блока сравнения, выход синхронизатора соединен с вторыми входами схемы ИЛИ, счетчика, запоминающего блока и цифрового сумматора и с третьим входом блока сравнения, выход первого

15 триггера соединен с входом первого генератора линейн б из мрня ющегося напряжения, выход второго триггера соединен с входом второго генератора линейно изменяющегося найряжения, выход аналого-цифрового

20 преобразователя соединен с четвертым входом блока сравненйя и с третьими входами запоминающего блока и сумматора, à Sвход RS-триггера подключен к второму вы- ходу блока сравнения

2. Толщиномер по и. 1, о т л и ч а ю щ ий с я тем, что запоминающий блок выполнен из последовательно соединенных RS-триггера, одновибратора, оперативно-запоминающего блока, à R-вход и S-вход тивно-запоминающего блока являются соответственно первым, вторым и третьим входами и выходом запоминающего блока.

3, Толщиномер по и. 1, о т л и ч а ю щ и35 и с я тем, что блок сравнения выполнен из последовательно соединенных сумматора, двухпорогового компарэтора и схемы 2И, вход сумматора и второй вход двухпороговбго компарэтора являются первым входом блока сравнения, второй вх6д схемы И, вто40 рой вход сумматора и третий вход двухпорогового компаратора являются соответственно вторый, третьим и четвертым входами блока сравнения, а выход схемы И и

45 второй выход двухпорогового"компаратора являются соответственно первым и вторым выходами блока сравнения.

30 RS-триггера и второй вход и выход опера1781538

1781538

Составитель В.Потапов

Редактор В.Трубченко Техред М.Моргентал Корректор З.Салка

Заказ 4268 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для определения толщины каждого слоя двухслойного изделия

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины изделий из различных материалов, перемещающихся по базовой плоскости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины и для дефектоскопии нагретых металлических изделий в процессе их производства, например в металлургии

Изобретение относится к ультразвуковой контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля толщины покрытий и тонких пленок из ферромагнитных материалов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в металлургии, машиностроении и других отраслях промышленности для контроля толщины стенки изделий с крупнозернистой структурой при одностороннем доступе

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к автоматике и измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического измерителя и контроля перемещений с микроЭВМ в контуре управления для преобразования линейных перемещений в цифровой код

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и могут быть использованы для контроля линейных размеров, а также в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля линейных размеров, а также в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения
Наверх