×
20.09.2015
216.013.7d01

ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПЛЕНКИ VO

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к оптическим датчикам, предназначенным для измерения линейных перемещений объекта наблюдения. Датчик линейных перемещений содержит источник света и подложку. На последней размещены две прямолинейные шкалы в виде первого и второго рядов полосок, разделенных общей проводящий шиной. Полоски выполнены из материала с гистерезисной зависимостью сопротивления от температуры. Ряды полосок смещены относительно друг друга на одну полоску. Каждая из последних имеет сигнальный вывод. На другой стороне подложки расположены пленочные нагреватель и термопара. Термочувствительные полоски подключены к аналоговому коммутатору, входящему в интерфейс измерительной системы. Световая полоса излучения по высоте равна вертикальному размеру двойной шкалы из термочувствительных полосок. При этом подложка установлена в герметичной камере с прозрачной боковой стенкой, на верхней и нижней гранях которой выполнены выступы с продольными пазами. Источник излучения установлен на подвижной каретке, закрепленной с возможностью перемещения по пазам выступов с помощью расположенных в этих пазах шариков, закрепленных на верхней и нижней гранях каретки. Технический результат - повышение точности измерения за счет механической связи датчика с объектом наблюдения, получение компактной конструкции, которая может использоваться автономно в полевых условиях. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к методам измерения неэлектрических величин и может быть использовано для измерения линейных и угловых перемещений объекта наблюдения.

Известно устройство, содержащие подложку, покрытую термочувствительными элементами из пленки VOx. Источник света помещается на контрольном объекте. При движении объекта световой луч перемещается относительно чувствительных элементов, которые обладают памятью воздействия. Облученный элемент изменяет свое сопротивление. Выходной импульс с каждого элемента подсчитывается реверсивным счетчиком. Разрешающая способность датчика определяется размером элемента. (Бриндли К. Измерительные преобразователи: Справочное пособие: Перевод с английского. - Энергоатомиздат, 1991, 144 с.) .Недостатками устройства является необходимость возвращение подложки в начальное положение для возможности проведения измерения объекта наблюдения.

Наиболее близким предлагаемому изобретению является датчик перемещений, содержащий источник света, установленный на объекте наблюдателя, подложку с прямолинейной или угловой шкалой, образованной поглощающими полосками, расположенными на подложке на расстоянии друг от друга, равными размеру полоски, полоски на подложке расположены с образованием первого и второго рядов, смещенных относительно полосок второго ряда на одну полоску, полоски выполнены из материала с гистерезисной зависимостью сопротивления от температуры и каждая полоска снабжена сигнальным выводом, на другой стороне подложки размещены пленочные нагреватель и термопара, термочувствительные полоски подключены к аналоговому коммутатору, входящему в интерфейс измерительной системы (патент РФ №2297605. Датчик перемещений, МПК G01K 1/00 / А.С Олейник. Опубл. 20.04.2007).

Недостатками устройства являются необходимость закрепления источника света на контролируемом объекте наблюдения.

Основными требованиями, предъявляемыми к датчикам перемещения, являются: автономность, малые габариты, устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды.

Рассмотренные выше датчики перемещения воспринимают перемещение объекта дистанционно. В оптическом датчике имеется подложка, покрытая элементами из пленки VOx. Источник света помещается на контрольном объекте. При движении объекта световой луч перемещается относительно чувствительных элементов, которые обладают памятью воздействия. Облученный элемент изменяет свое сопротивление. Выходной импульс с каждого элемента подсчитывается реверсивным счетчиком. Разрешающая способность датчика определяется размером элемента.

Задачей настоящего изобретения является

- повышение точности измерения за счет осуществления механического контакта между объектом наблюдения и датчиком линейных перемещений,

- обеспечение автономного режима измерений датчиком, пригодным для эксплуатации в полевых условиях.

Поставленная задача достигается тем, что подложка установлена в герметичной камере с прозрачной боковой стенкой, на верхней и нижней гранях которой выполнены выступы с продольными пазами, источник излучения установлен на подвижной каретке, закрепленной с возможностью перемещения по пазам выступов с помощью расположенных в этих пазах шариков, закрепленных на верхней и нижней гранях каретки.

Технический результат - повышение точности измерения за счет механической связи датчика с объектом наблюдения, получение компактной конструкции датчика, которая может использоваться автономно в полевых условиях.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что подвижная каретка датчика, скользящая на металлических шарах, обеспечивает практически безлюфтовое соединение объекта наблюдения с датчиком. Использование фокона дополнительно сужает ширину световой полосы, что повышает точность измерения. Герметичная камера датчика с прозрачной крышкой надежно защищает термочувствительный слой датчика от воздействия окружающей среды.

Предлагаемое изобретение иллюстрируется чертежами, представленными на фиг. 1-3. На фиг. 1 приведен общий вид датчика линейных перемещений, на фиг. 2 показан внешний вид каретки с защелками, на фиг. 3 приведена топология пленочных элементов датчика, на фиг. 4 приведена гистерезисная зависимость термочувствительного слоя датчика.

На Фиг. 1 показан внешний вид датчика линейных перемещений. Датчик представляет собой прямоугольную герметичную камеру 1 с прозрачной стенкой 2. В камере имеются выступы 3, на внутренних верхней и нижней гранях которых выполнены продольные пазы 4. Внутри выступов 3 установлена с помощью металлических шаров 5 каретка 6, имеющая пазы 7 на своих верхней и нижней гранях. На боковых гранях каретки 6 расположены защелки 8, препятствующие сдвигу шаров из-под каретки. Каретка 6 свободно перемещается вперед/назад вдоль герметичной камеры 1. На каретке 6 установлен штырь 9, обеспечивающий механическое крепление наблюдаемого объекта относительно датчика, и световод 10, сопряженный со светодиодом. Внутри камеры расположена подложка 11, покрытая термочувствительными элементами в виде шкалы 12. На верхней поверхности кожуха размещены цифровой индикатор 13, элементы управления и сигнализации 14, а внутри камеры находится плата со схемой управления датчиком 15.

На фиг. 2 показан внешний вид каретки. На верхней и и нижней гранях каретки 6 выполнены пазы 4. Высота каретки соответствует расстоянию между выступами 3 герметичной камеры 1 (должен быть минимальный зазор). На ширине каретки 6 умещается по два шара (сверху и снизу) на каждой грани. Шары 5 расположены вплотную друг к другу и удерживаются в таком положении благодаря наличию защелок 8, размещенных на боковых гранях каретки 6. Защелка 8 представляет собой плоскую пластину из пружинистой стали. Размеры шаровидных зазоров между пазами 4 внутренних выступов 3 камеры 1 и пазами 7 граняей каретки 6 должны соответствовать размеру шаров. Перемещению каретки 6, при передаче усилия от объекта наблюдения за счет механической связи, противодействует трение качения шаров, величина которого незначительна. Для обеспечения работы устройства в диапазоне температур +40 - -40°С в зазор между шарами вводят органическую смазку (Циатим).

На Фиг. 3 показана топология пленочных слоев подложки 11: на лицевой стороне расположена линейка из термочувствительных элементов с контактами 12; на обратной стороне подложки размещены пленочный нагреватель 16 и термодатчик 17.

На Фиг. 4 приведена гистерезисная зависимость сопротивления термочувствительного слоя от температуры.

В качестве термочувствительного слоя датчика используется пленка VO2 толщиной 100 нм. Ширина петли температурной гистерезисной пленки VO2 равна 21°С, при этом скачок электропроводности равен 20:1. Путем термостатирования пленки VO2 на уровне 45°С реализуется режим внутренней памяти. Фазовый переход полупроводник-металл (ФППМ) в пленке VO2 имеет гистерезисный характер и протекает в диапазоне 44-69°С.

Устройство работает следующим образом.

Световой луч в форме полосы облучает поверхность термочувствительного элемента, который нагреваясь изменяет свое сопротивление. При движении объекта световой луч перемещается относительно термочувствительных элементов, которые обладают памятью воздействия. Термочувствительные элементы электрически соединены со счетчиком импульсов. Выходной импульс с каждого элемента подсчитывается реверсивным счетчиком. Точность датчика определяется размером термочувствительного элемента.

Пример.

Был изготовлен датчик линейных перемещений, представляющий собой прямоугольный корпус. Внутри корпуса с помощью системы металлических шаров крепится каретка внутри основания с возможностью перемещения вдоль основания. На каретке размещены светодиод L-53SF7C и металлический штырь, с помощью которого происходит механическое соединение перемещаемого объекта и датчика. В полости основания расположена герметичная камера, закрытая прозрачной крышкой. В камере расположена диэлектрическая подложка, лицевая сторона которой покрыта термочувствительными элементами из пленки VOx с электродами из Ni. На обратной стороне подложке размещен пленочный нагреватель из NiCr и термодатчик. С помощью пленочного нагревателя и терморегулятора точность термостатирования термочувствительных полосок датчика составляет ±1°С. Для устойчивой работы датчика требуется обеспечить нагрев термочувствительного слоя на 5°С. Постоянная времени датчика не более 10-4с, при этом облученность термочувствительного для его нагрева на 5°С составляет 40 мДж/мм2. При постоянной засветке термочувствительного слоя облученность для его нагрева на 5°С составляет 8,5 нВт/мм2. Пленочный нагреватель обеспечивает нагрев пленки VO2 до температуры, равной середине петли гистерезиса. Наличие внутренней памяти у термочувствительного слоя теплового датчика на основе пленки VO2 обеспечивает абсолютную фиксацию объекта наблюдения и резко упрощает схему управления.

Схема управления датчиком описана (патент РФ №2297605 Датчик перемещений, МПК G01K 1/00 / А.С. Олейник. Опубл. 20.04.2007).


ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПЛЕНКИ VO
ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПЛЕНКИ VO
ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПЛЕНКИ VO
ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПЛЕНКИ VO
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-84 of 84 items.
26.08.2017
№217.015.da72

Способ химико-термической индукционной обработки малогабаритных изделий из альфа-титановых сплавов

Изобретение относится к металлургии, а именно к химико-термической обработке и упрочнению малогабаритных изделий конструкционного и медицинского назначения, например метизных изделий и стоматологических имплантатов, изготовленных из альфа-сплавов титана. Способ химико-термической индукционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623979
Дата охранного документа: 29.06.2017
29.12.2017
№217.015.fc21

Устройство визуализации инфракрасного и терагерцового излучений

Изобретение относится к области измерений электромагнитного излучения и касается устройства визуализации инфракрасного и терагерцового излучений. Устройство содержит плоский корпус с расположенной в нем опорной рамкой в виде двух диэлектрических колец. Корпус включает в себя два окна для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638381
Дата охранного документа: 13.12.2017
10.05.2018
№218.016.4635

Способ релаксации остаточных напряжений

Изобретение относится к релаксации остаточных напряжений. Осуществляют обкатку детали вокруг ее оси и деформирование ее роликами. Деформирование детали осуществляют с начальной деформацией : u где l - длина детали, мм; W - момент сопротивления изгибу, мм; Е - модуль упругости материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650383
Дата охранного документа: 11.04.2018
09.06.2018
№218.016.5fb7

Реактор термохимической конверсии твердых горючих ископаемых, биомассы, бытовых отходов и резинотехнических изделий

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано при энергообеспечении промышленных и коммунально-бытовых потребителей. Реактор термохимической конверсии твердых горючих ископаемых, биомассы, бытовых отходов и резинотехнических изделий включает загрузочный бункер 3,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656669
Дата охранного документа: 06.06.2018
Showing 81-90 of 90 items.
25.08.2017
№217.015.a9ca

Установка для раскатки и стабилизации дорожек качения шариковых подшипников

Изобретение относится к области раскатки дорожек качения колец шариковых подшипников. Установка содержит шариковую оправку с деформирующими элементами в виде шариков, механизм нагружения и механизм для установки и вращения заготовки. В механизме нагружения установлен электронный динамометр....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611615
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.a9de

Способ стабилизации размеров длинномерных деталей

Изобретение относится к правке упругопластическим изгибом длинномерных деталей. Осуществляют предварительное упругое деформирование детали. Осуществляют правку детали с одновременным поверхностным пластическим деформированием рабочим инструментом, перемещающимся вдоль образующей вращающейся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611616
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.aa48

Способ формирования оксидных покрытий на изделиях из титановых сплавов

Изобретение относится к технологии формирования оксидных покрытий на титановых изделиях технического и медицинского назначения, например элементах пар трения и метизных изделиях. Титановое изделие подвергают индукционному нагреву в воздушной атмосфере до температуры 700-800°С при частоте тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611617
Дата охранного документа: 28.02.2017
26.08.2017
№217.015.d8b8

Способ изготовления пленочного материала на основе смеси фаз vo, где x=1,5-2,02

Изобретение относится к области изготовления тонкопленочных материалов и может быть использовано для создания полупроводниковых приборов, в частности тепловых приемников. Способ включает термовакуумное напыление ванадия на подложку при комнатной температуре с последующим окислением на воздухе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623573
Дата охранного документа: 27.06.2017
26.08.2017
№217.015.d961

Комбинированный ручной инструмент "тор"

Изобретение относится к области комбинированных многофункциональных ручных инструментов. Комбинированный ручной инструмент содержит две рукояти, с расположенным на одном конце одной рукояти полотном топора, на торцевой стороне которого сформированы выемка и режущая кромка, и с расположенным на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623529
Дата охранного документа: 27.06.2017
26.08.2017
№217.015.da72

Способ химико-термической индукционной обработки малогабаритных изделий из альфа-титановых сплавов

Изобретение относится к металлургии, а именно к химико-термической обработке и упрочнению малогабаритных изделий конструкционного и медицинского назначения, например метизных изделий и стоматологических имплантатов, изготовленных из альфа-сплавов титана. Способ химико-термической индукционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623979
Дата охранного документа: 29.06.2017
10.05.2018
№218.016.469c

Приемник ик- и тгц-излучений

Изобретение относится к технике радиоизмерений. Предлагаемый приемник предназначен для измерения пространственно-энергетиеских характеристик лазерного излучения на длинах волн 2.08-16.6 мкм, 0.33-0.37 мм. Технический результат предлагаемого устройства заключается в расширении спектрального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650430
Дата охранного документа: 13.04.2018
20.05.2019
№219.017.5c57

Устройство визуализации инфракрасного и миллиметрового излучения

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства визуализации инфракрасного и миллиметрового излучений. Устройство включает в себя полый корпус с расположенной в нем опорной рамкой в виде двух диэлектрических колец имеющий на противоположных сторонах корпуса два окна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687992
Дата охранного документа: 17.05.2019
10.07.2019
№219.017.aeb5

Преобразователь изображения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра

Изобретение относится к оптоэлектронике. Преобразователь характеризуется наличием диэлектрической подложки, с лицевой стороны подложка покрыта алюминиевым зеркалом, на котором последовательно расположены рабочий слой из VO и наружный защитный диэлектрический слой, при этом рабочий слой из VO...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002321035
Дата охранного документа: 27.03.2008
02.10.2019
№219.017.cb32

Приёмник терагерцевого излучения на основе плёнки vox

Изобретение относится к технике радиоизмерений. Приёмник терагерцевого излучения содержит герметичный корпус, состоящий из основания и крышки с входным окном, прозрачным для регистрируемого излучения. На основании корпуса закреплена диэлектрическая подложка, на лицевой поверхности которой перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701187
Дата охранного документа: 25.09.2019
+ добавить свой РИД