Измеритель перемещений
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля вибрации движущихся частей роторных машин в энергетике, турбонасосных агрегатах, в нефтегазовой промышленности и других областях. Измеритель содержит вихретоковый датчик, схему индикации и автогенератор, выполненный на трех транзисторах. Обмотка датчика является частью колебательного контура автогенератора. Схема индикации содержит высокочастотный буфер, диодно-резистивный мост, дифференциальный усилитель, источник опорного напряжения и индикатор. В схему автогенератора введен резистор смещения, который позволяет обеспечить возникновение колебаний автогенератора на участке с высокой крутизной и повысить чувствительность измерителя. Напряжение автогенератора после согласования высокочастотным буфером, выпрямления и фильтрации диодно-резистивным мостом и усиления сигнала моста дифференциальным усилителем индицируется индикатором. Введение высокочастотного буфера, диодно-резистивного моста, источника опорного напряжения и дифференциального усилителя позволяет снизить шунтирование колебательного контура. 3 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля вибрации движущихся частей роторных машин в энергетике, турбонасосных агрегатов в нефтегазовой промышленности и других областях.
Известен вихретоковый толщиномер, содержащий вихретоковый преобразователь, генератор переменного напряжения, к выходу которого через токоограничивающий резистор подключен колебательный контур, в качестве индуктивности которого используется вихретоковый преобразователь, последовательно соединенные детектор, подключенный к колебательному контуру, и индикатор (см., например, авт. свид. СССР 1467492, кл. С 01 М 27/90, 1987 г., аналог). Рабочая частота генератора настроена на резонансную частоту колебательного контура, образованного параллельным включением индуктивности преобразователя и входного конденсатора, и равна (100...2000) кГц. Приближение металлического объекта к обмотке вихревого преобразователя приводит к расстройке и увеличению потерь в колебательном контуре и уменьшению его резонансного сопротивления Z






где Uт - температурный потенциал, равный 25,5 мВ при комнатной температуре (см., например, "Полупроводниковая схемотехника" (У.Титце, К.Шенк, М. : Мир, 1982 г., стр. 27...31, 43). Таким образом, возникновение колебаний автогенератора АГ происходит на участке с малой крутизной усилительного транзистора VT3 и чувствительность Sизм измерителя перемещения аналога низка. Небольшой диапазон линейности характеристики преобразования определяется тем, что схема индикации И шунтирует колебательный контур L1, C1 и не детектирует ("не чувствует") электрические колебания на контуре L1, C1, амплитуда которых меньше величины прямого падения напряжения на выпрямительном диоде VD2 в схеме индикации И (для кремниевого диода она равна

повышения чувствительности измерителя посредством смещения рабочей точки автогенератора в зону высокой крутизны характеристики возбуждения;
расширения линейного участка характеристики преобразования измерителя посредством снижения порога детектирования схемы индикации;
уменьшения влияния температуры на чувствительность измерителя. Изобретение поясняется чертежами,
где фиг.1 - электрическая схема измерителя перемещения ближайшего аналога;
фиг.2 - электрическая схема заявляемого измерителя перемещения;
фиг. 3 - характеристики преобразования ближайшего аналога (а) и заявляемого измерителя перемещения (б). Измеритель перемещений содержит вихретоковый датчик 1, схему индикации 2, автогенератор 3, выполненный на трех транзисторах 4, 5, 6. Эмиттеры первого 4 и второго 5 транзисторов подключены к шине питания 7, база первого транзистора 4 соединена с базой и коллектором второго транзистора 5 и с коллектором третьего транзистора 6 противоположной проводимости, эмиттер которого соединен через эмиттерный резистор 8 к общей шине 9. Автогенератор 3 содержит также источник тока 10, включенный между шиной питания 7 и базой третьего транзистора 6, соединенной с одним из выводов первого диода 11, колебательный контур, образованный параллельным включением обмотки 12 датчика 1 и входным конденсатором 13, включенным между коллектором первого транзистора 4 и общей шиной 9, и резистор смещения 14, подключенный к другому выводу первого диода 11 и коллектором первого транзистора 4. Схема индикации 2 содержит высокочастотный буфер 15, диодно-резистивный мост 16, источник опорного напряжения 17, включенный между шиной питания 7 и общей шиной 9, и дифференциальный усилитель 18. Вход высокочастотного буфера 15 через первый переходной конденсатор 19 соединен с коллектором первого транзистора 4. Одна диагональ диодно-резистивного моста включена между выходом источника опорного напряжения 17 и общей шиной 9, другая диагональ диодно-резистивного моста 16 включена между измерительными входами дифференциального усилителя 18. Нижние плечи диодно-резистивного моста 16 образованы одинаковыми токозадающими резисторами 20, 21, шунтированными конденсаторами 22, 23, а верхние плечи моста 16 образованы парами одинаковых согласно включенных диодов 24, 25 и 26, 27. Вход диодно-резистивного моста 16, образованный общим соединением диодов 24, 25, подключен через второй переходной конденсатор 28 к выходу высокочастотного буфера 15. Опорный вход дифференциального усилителя 18 соединен с общей шиной, а его выход подключен к индикатору 29. Чувствительная зона датчика 1, образованная его обмоткой 12, расположена у контролируемого объекта 30 на расстоянии h. Устройство работает следующим образом. При подаче питания на измеритель перемещений источник тока 10 автогенератора 3 открывает транзистор 6, включенный по схеме с общим эмиттером. Ток коллектора I6 транзистора 6 через токовое зеркало на транзисторах 4, 5 подается в колебательный LC контур, образованный обмоткой 12 датчика 1 и конденсатором 13. В контуре 12, 13 возникают электрические колебания, отрицательные полуволны которых периодически подзапирают через последовательно соединенные резистор смещения R14 и диод 11 транзистор 6 и тем самым управляют средней величиной импульсов тока I6 коллектора транзистора 6 и средней величиной импульсов тока 14 коллектора транзистора 4, питающего колебательный контур 12, 13. На колебательном контуре 12, 13 устанавливается амплитуда колебаний переменного напряжения аг обмоткой 12 датчика 1. Это переменное напряжение Uаг поступает через переходной конденсатор 19 на вход высокочастотного буфера 15, который осуществляет согласование высокого выходного сопротивления автогенератора 3 с низким входным сопротивлением выпрямителя, собранного на диодно-резистивном мосте 16. С выхода высокочастотного буфера 15 переменное напряжение U15 поступает через конденсатор 28 на вход диодно-резистивного моста 16, где оно выпрямляется диодами 24, 25 и сглаживается конденсатором 22. Через выпрямительные диоды 24, 25 протекает начальный ток смещения I20, задаваемый источником опорного напряжения 17 и токоограничивающим резистором 20 и равный

где U17 - опорное напряжение источника 17, Uпр - прямое падение напряжения на кремниевых диодах 24, 25. Благодаря этому диапазон линейного выпрямления переменного напряжения U15 увеличивается примерно на 0,3... 0,4 В. Выпрямленное напряжение U22 поступает на неинвертирующий вход дифференциального усилителя 18. Так как оно имеет постоянную составляющую I20R20, то для ее компенсации (как по величине, так и по температуре) на инвертирующий вход дифференциального усилителя 18 подается напряжение компенсации U21, равное по величине
U21=I20


и задаваемое источником опорного напряжения 17, диодами 26, 27 и токоограничивающим резистором 21. При этом ток

так как используются однотипные диоды 24...27 (диодная сборка КДС523Г) и одинаковые резисторы R21= R20. Так как опорный вход дифференциального усилителя 18 соединен с общей шиной, то на индикаторе 29, подключенном к выходу дифференциального усилителя 18, будет индицироваться постоянное напряжение U29, величина которого прямо пропорциональна выходному напряжению Uаг автогенератора 3 и зазору h. Уменьшение зазора h между металлическим объектом 30 и обмоткой 12 датчика 1 увеличивает активные и реактивные потери в колебательном контуре 12, 13, тем самым изменяя условия самовозбуждения автогенератора 3. При этом амплитуда колебаний, вырабатываемых генератором 3, уменьшается прямо пропорционально расстоянию h. Напряжение аг после согласования высокочастотным буфером 15, выпрямления и фильтрации диодно-резистивным мостом 16 и "привязки" дифференциального сигнала моста 16 дифференциальным усилителем 18 к общей шине 9 индицируется индикатором 29. Введение резистора смещения 14 позволяет увеличить ток коллектора и крутизну преобразования усилительного транзистора 6 на 1...2 порядка и тем самым обеспечить возникновение колебаний автогенератора 3 на участке с высокой крутизной, что повышает чувствительность измерения перемещения в 3...10 раз. Введение высокочастотного буфера 15, диодно-резистивного моста 16, источника опорного напряжения 17 и дифференциального усилителя 18 позволяет снизить шунтирование колебательного контура 12, 13, уменьшить нижнюю границу детектирования переменного напряжения автогенератора 3 с 600 мВ до 100...150 мВ и тем самым дополнительно увеличить чувствительность измерителя в 1,5...2 раза и расширить диапазон линейного участка измерителя h0 с 0,3d для ближайшего аналога до 0,4d (см. фиг.3 а, б) и термостабилизировать чувствительность измерителя перемещений, что в результате позволяет увеличить точность измерений в 2...3 раза.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3