×
08.03.2019
219.016.d598

Результат интеллектуальной деятельности: ДАТЧИК МАЛЫХ РАСХОДОВ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002469277
Дата охранного документа
10.12.2012
Аннотация: Изобретение относится к области расходометрии и может быть использовано для определения расхода слабых (порядка десятков - сотен миллилитров в секунду) потоков жидкости. Сущность: устройство содержит резистивный нагреватель, установленный на трубе с потоком жидкости, калориметрический электронный измеритель расхода жидкости, функциональный преобразователь напряжения в частоту. При этом выход калориметрического электронного измерителя расхода жидкости подключен к выходу преобразователя напряжения в частоту. Указанный преобразователь выполняет обратно пропорциональное преобразование напряжения в частоту, то есть имеет функцию преобразования 1/х. Технический результат: определение расхода слабых потоков жидкости. 2 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения расходов жидкости при слабых потоках порядка десятков - сотен миллилитров в секунду, например, для медицинских и биохимических применений.

Известны датчики, выполненные на основе лопастного колеса или подвешенной лопасти-флюгера [Д.И.Агейкин, Е.Н.Костина, Н.Н.Кузнецова. Датчики контроля и регулирования. М.: Машиностроение, 1965]. При трубопроводе малого диаметра, как и в медицинских или биохимических применениях, такие датчики непригодны, так как в данном случае имеют низкую точность из-за относительно высокого момента трогания и необходимости дополнительного преобразования в электрический сигнал.

Наиболее близким к разработанному датчику малых расходов жидкости является устройство, в котором задача решается посредством использования явления теплопереноса в потоке жидкости [Д.И.Агейкин, Е.Н.Костина, Н.Н.Кузнецова. Датчики контроля и регулирования. М.: Машиностроение, 1965]. Расход измеряется путем определения разности температур жидкости в местах установки двух терморезистивных датчиков, позволяющих получать электрический сигнал на выходе устройства. Устройство содержит резистивный нагреватель, терморезисторы, операционные усилители, конденсатор, резисторы, источник опорного напряжения.

Недостатком такого датчика расхода является то, что его выходное напряжение возрастает при уменьшении расхода жидкости, зависимость имеет характер обратной пропорциональной зависимости, что создает определенные неудобства в системах регулирования, а при использовании в цифровых системах требуются специальные меры для уменьшения погрешностей квантования и устранения влияния помех.

Задачей настоящего изобретения является расширение арсенала технических средств.

Технический результат изобретения заключается в создании устройства, обеспечивающего прямую пропорциональную зависимость выходной величины от расхода жидкости для слабых потоков и удобство использования в цифровых устройствах регулирования.

Технический результат достигается тем, что датчик малых расходов жидкости, содержащий резистивный нагреватель, установленный на трубе с потоком жидкости, калориметрический электронный измеритель расхода жидкости, функциональный преобразователь напряжения в частоту, отличающийся тем, что выход калориметрического электронного измерителя расхода жидкости подключен к входу преобразователя, осуществляющего обратно пропорциональное преобразование входной величины х (напряжение) в выходную величину (частота), т.е. имеющего функцию преобразования 1/х.

На фиг.1 представлена блок-схема устройства.

На фиг.2 представлена принципиальная схема устройства.

Блок-схема содержит: резистивный нагреватель 1, охватывающий трубопровод, в котором измеряется расход жидкости; калориметрический электронный измеритель малого расхода жидкости 2; преобразователь напряжения в частоту 3. Принципиальная схема устройства (без резистивного нагревателя) представлена на фиг.2, где пунктирной линией выделены функциональные блоки схемы. Калориметрический измеритель 2 состоит из: мостовой схемы 4, включающей два терморезистора 5 и 6, помещенных в поток жидкости на входе в зону нагрева и на выходе из нее, резисторы в плечах мостика 7, 8 и потенциометр 9; операционного усилителя 10, состоящего из усилителя 11 и резисторов 12, 13, 14, 15; фильтра с большой постоянной времени 16 из резистора 17 и конденсатора 18. Преобразователь напряжения в частоту 3 включает: операционный усилитель 19, состоящий из усилителя 20, резисторов 21 и 22 и потенциометра 23; интегратор 24, состоящий из усилителя 25 и конденсатора 26; ключ разрядки 27, состоящий из полевого транзистора 28, резистора 29, диода 30; компаратор 31, состоящий из усилителя 32 и резисторов 33, 34.

Выход калориметрического датчика 2 соединен со входом преобразователя напряжения в частоту 3. Выводы мостовой схемы 4 подключены к входам операционного усилителя 10; выход операционного усилителя 10 через фильтр 16 соединен со входом операционного усилителя 19; выход операционного усилителя 19 поступает на вход компаратора 31; другой вход компаратора 31 соединен с выходом интегратора 24; ключ разрядки 27 подключен в обратную связь усилителя 25 и через диодно-резисторную цепочку 29, 30 соединен с выходом компаратора; источник опорного напряжения подключен к входу мостовой схемы и к входу интегратора через резисторы 35 и 36 и стабилизатор 37.

Рассмотрим работу устройства (фиг.2).

В калориметрическом датчике расхода жидкости первый из терморезисторов 5 расположен в потоке перед охватывающим трубопровод резистивным нагревателем и измеряет температуру жидкости на входе в зону нагрева. Другой терморезистор 6 измеряет температуру жидкости после ее нагрева. Терморезисторы 5 и 6 служат плечами мостовой схемы вместе с резисторами 7 и 8. Напряжение разбаланса мостовой схемы усиливается операционным усилителем 10. Для сглаживания разброса отсчетов, вызванного влиянием возможных флуктуаций потока вследствие, например, неравномерности подачи жидкости от насоса, на выходе операционного усилителя 10 включен фильтр 16 с большой постоянной времени. Высокое выходное сопротивление этого фильтра диктует необходимость использования на входе преобразователя напряжения в частоту 3 операционного усилителя 19 с малым входным током для развязки с остальной частью схемы. Преобразователь 3 преобразует входное напряжение в диапазоне 0-10 В, обратно пропорциональное расходу жидкости, которое поступает от датчика 2, в выходную частоту 1 кГц-2 Гц с функцией 1/х. Интегратор 24 интегрирует ток от источника эталонного напряжения. Для поддержания постоянной скорости интегрирования входной ток задается от стабилизатора 37. Линейные изменения отрицательного входного напряжения усилителя 25 сравниваются на компараторе 32 с измеряемым сигналом от датчика 2. Как только выходное напряжение интегратора 24 превысит измеряемый сигнал, включается полевой транзистор 28 в ключе разрядки 27 и происходит возврат линейно изменяющегося сигнала на выходе интегратора 24. Потенциометры 9 и 23 служат для градуировки устройства.

Таким образом, предложенный датчик измеряет расход жидкости и позволяет нелинейный сигнал с обратной зависимостью, поступающий от калориметрического датчика малых расходов жидкости, преобразовать в сигнал, прямо пропорциональный расходу жидкости, частотная форма этого сигнала допускает достаточно простое преобразование в цифровую форму.

Датчик малых расходов жидкости, характеризующийся тем, что содержит резистивный нагреватель, установленный на трубе с потоком жидкости, калориметрический электронный измеритель расхода жидкости, функциональный преобразователь напряжения в частоту, при этом выход калориметрического электронного измерителя расхода жидкости подключен к входу преобразователя напряжения в частоту с функцией преобразования 1/х.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 101 items.
13.06.2019
№219.017.81d3

Преобразователь напряжения с индуктивно связанными рекуперационными цепями

Изобретение относится к преобразовательной технике и направлено на достижение технического результата - повышение КПД преобразователя напряжения за счет снижения динамических потерь мощности. Указанный технический результат достигается тем, что преобразователь напряжения содержит транзисторный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396685
Дата охранного документа: 10.08.2010
13.06.2019
№219.017.8278

Приспособление для удержания электронного устройства в руке

Приспособление для удержания электронного устройства в руке содержит вместилище, состоящее из основания прямоугольной формы и двух лямок из упругого материала. Ширина лямок не больше ширины промежутка между органами управления и боковыми сторонами электронного устройства. Первые концы лямок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401028
Дата охранного документа: 10.10.2010
19.06.2019
№219.017.88d0

Устройство для измерения физических свойств жидкости

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройству для измерения физических свойств жидкости, и может быть использовано, например, в пищевой промышленности. Предлагаемое устройство для измерения физических свойств жидкости содержит размещаемый в контролируемой жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412432
Дата охранного документа: 20.02.2011
19.06.2019
№219.017.89aa

Устройство синхронизации источников оптических сигналов

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к устройствам управления взаимодействием вычислительных устройств, и может быть использовано для синхронизации их действий. Техническим результатом является уменьшение нагрузки на средства связи и ускорение процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454707
Дата охранного документа: 27.06.2012
29.06.2019
№219.017.9f38

Способ измерения массы сжиженного газа в замкнутом резервуаре

Изобретение относится к электрическим методам контроля и может быть использовано для измерения массы сжиженных газов, включая криогенные жидкости, при любом их фазовом состоянии, а также для измерения положения границы раздела и диэлектрической проницаемости каждого слоя двухслойных сред....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421693
Дата охранного документа: 20.06.2011
29.06.2019
№219.017.9f64

Способ образования волн движущих сил в колесном транспортном средстве и универсальный колесный вездеход, его реализующий

Изобретения относятся к способу образования волн движущих сил в колесном транспортном средстве и к универсальному колесному вездеходу. Способ заключается в формировании не менее четырех колесных пар, последовательно расположенных на расстоянии L друг от друга. Волны движущих сил образуют путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425774
Дата охранного документа: 10.08.2011
06.07.2019
№219.017.a8ed

Способ построения неблокируемого самомаршрутизируемого расширенного коммутатора

Изобретение относится к устройствам коммутации и может быть использовано в микропроцессорных системах, где требуется быстрая параллельная передача информации между цифровыми устройствами. Техническим результатом является возможность наращивания сетей коммутаторов заданной топологии с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435295
Дата охранного документа: 27.11.2011
10.07.2019
№219.017.ad00

Устройство для преобразования тепловой энергии в электрическую энергию

Устройство предназначено для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую энергию. Устройство содержит генератор электрической энергии и нагреваемые элементы, выполненные из магнитно-мягкого материала с пониженной точкой Кюри и являющиеся составной частью Ф-образной магнитной цепи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382479
Дата охранного документа: 20.02.2010
10.07.2019
№219.017.af93

Магниторезистивный преобразователь-градиометр

Изобретение может быть использовано в тахометрах, устройствах неразрушающего контроля, датчиках перемещения, датчиках для измерения постоянного и переменного магнитного поля, электрического тока, биодатчиках. Магниторезистивный преобразователь-градиометр содержит подложку с диэлектрическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453949
Дата охранного документа: 20.06.2012
10.07.2019
№219.017.af9c

Индукторный генератор с торцевым возбуждением

Изобретение относится к области электротехники, а именно к индукторным генераторам, и может быть использовано для выработки электрической энергии при вращении ротора, в частности для получения постоянного, однофазного и трехфазного переменного тока нормальной и повышенной частоты. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454775
Дата охранного документа: 27.06.2012
Showing 1-6 of 6 items.
20.07.2013
№216.012.57f8

Терморезисторный преобразователь температуры в напряжение

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для различных систем регулирования и измерения. Технический результат изобретения заключается в создании устройства, обеспечивающего прямую пропорциональную зависимость выходного напряжения от изменений температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488128
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.01.2015
№216.013.1a5f

Устройство фильтрации гармоник сетевого напряжения

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - уменьшение потерь энергии, обусловленных постоянным подключением к сети резонансных фильтров-подавителей, гармоники которых в данный момент отсутствуют. Устройство фильтрации гармоник сетевого напряжения содержит включенный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538179
Дата охранного документа: 10.01.2015
25.08.2017
№217.015.ce39

Система сбора цифровых данных

Изобретение относится к области электронных систем сбора информации. Технический результат - построение системы сбора данных без ограничения числа датчиков с одинаковыми индивидуальными адресами. Система адресного сбора данных, содержащая управляющий микроконтроллер с контроллером шины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620729
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.e7a5

Инвертирующий масштабный усилитель с компенсацией частотной погрешности

Изобретение относится к области электронных устройств для усиления непрерывных сигналов с заданным масштабным коэффициентом. Технический результат заключается в повышении точности масштабирования. Масштабный усилитель с компенсацией частотной погрешности характеризуется тем, что состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627123
Дата охранного документа: 03.08.2017
14.12.2019
№219.017.edc3

Устройство для измерения высоких давлений газообразных сред

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения высоких давлений газообразных и жидких сред в трубопроводах. Сущность заявленного решения заключается в том, что устройство для измерения высоких давлений газообразных сред содержит чувствительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708938
Дата охранного документа: 12.12.2019
02.03.2020
№220.018.0827

Инвертирующий масштабный усилитель с регулируемой степенью

Изобретение относится к области электронных устройств для усиления непрерывных сигналов с заданным масштабным коэффициентом. Технический результат заключается в повышении точности масштабирования инвертирующего усилителя на операционных усилителях с ограниченными частотными свойствами за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715471
Дата охранного документа: 28.02.2020
+ добавить свой РИД