×
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 31-40 of 101 items.
23.02.2019
№219.016.c6ad

Способ управления движением судна по заданной траектории

Изобретение относится к области судовождения, в частности к автоматическому управлению движением судна. В способе используют сигналы текущего путевого угла и заданного значения путевого угла, которые совместно с сигналами угловой скорости судна и угла перекладки руля используют для формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465169
Дата охранного документа: 27.10.2012
23.02.2019
№219.016.c6bb

Оптико-электронный расходомер потока газа или жидкости

Изобретение относится к области тепловой меточной расходометрии и может быть использовано для определения объемного или массового расхода газа или жидкости. Сущность: расходомер содержит измерительный трубопровод (1) с выравнивателем потока (2) на входе, управляемый генератор (3) тепловой метки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460047
Дата охранного документа: 27.08.2012
01.03.2019
№219.016.cf3e

Способ определения плотности диэлектрических жидких веществ

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники. Способ определения плотности диэлектрических жидких веществ, протекающих по диэлектрическому трубопроводу, при котором зондируют вещество электромагнитными колебаниями и принимают распространяющиеся по трубопроводу колебания....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404421
Дата охранного документа: 20.11.2010
08.03.2019
№219.016.d4b5

Счетчик-расходомер

Изобретение может быть использовано для измерения объемного и массового расхода в технологических трубопроводах, а также измерения плотности и количества газа или жидкости в узлах учета энергоресурсов для коммерческого расчета. Расходомер содержит сужающее устройство (2), датчик перепада...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396517
Дата охранного документа: 10.08.2010
08.03.2019
№219.016.d4b8

Способ измерения сопротивления и устройство для его реализации

Изобретение относится к области измерительной техники. Последовательно осуществляют три такта измерения периода колебаний, зависящего от значения измеряемого сопротивления при различной конфигурации частотно-зависимой цепи. В первом такте формируют измеряемую величину , где R - первое эталонное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395098
Дата охранного документа: 20.07.2010
08.03.2019
№219.016.d525

Способ преобразования непрерывного сигнала в частоту и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам и устройствам преобразования сигнала. Техническим результатом является линеаризация преобразований от входного параметра до частотного выхода. Предложено устройство преобразования непрерывного сигнала в частоту, содержащее измерительное устройство с квадратичным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413269
Дата охранного документа: 27.02.2011
08.03.2019
№219.016.d54d

Измеритель частоты резонаторного датчика технологических параметров

Изобретение относится к измерительной технике. Измеритель частоты резонаторного датчика технологических параметров содержит первый сумматор, соединенный соответственно первым и вторым плечами с резонаторным датчиком и выходом перестраиваемого по частоте генератора электромагнитных колебаний, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456556
Дата охранного документа: 20.07.2012
08.03.2019
№219.016.d563

Способ обработки и анализа изображений кометоподобных объектов, полученных методом "днк-комет"

Способ заключается в том, что в компьютер с биологического препарата, установленного на флуоресцентный микроскоп с видеокамерой, вводят изображение с кометоподобными объектами - «кометами», представляющими собой набор слитых и отдельностоящих флуоресцирующих точек разной яркости. Затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404453
Дата охранного документа: 20.11.2010
08.03.2019
№219.016.d5b2

Устройство для получения электрической энергии при механических колебаниях

Изобретение относится к электротехнике, к устройствам для получения электрической энергии от двух расположенных рядом элементов при их механическом колебании относительно друг друга и может быть использовано, в частности, для получения энергии во время движения железнодорожных составов за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468491
Дата охранного документа: 27.11.2012
11.03.2019
№219.016.d8eb

Преобразователь энергии ветра в электрическую энергию

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для преобразования энергии ветра, действующего на привязной летательный аппарат, с передачей механической работы на рабочий орган, совершающий колебательное движение. Пустотелый летательный аппарат выполнен легче воздуха и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380569
Дата охранного документа: 27.01.2010
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