ции, дозатор 14 и источник 15 опорного напряжения,
Первый вход измерителя 8 соединен с первым измерительным электродом 2, второй вход измерителя 8 через управляемый аттенюатор 9 соединен с вторым измерительным электродом 3, управляющие входы аттенюатора 9 подсоединены соответственно к выходам блока 11 управления и генератора 7, Второй выход последнего соединен с управляющим вводом источника 15 опорного напряжения, выход измерителя 8 подключен к
ны в блоке 13 индикации с отображением результата на цифровом табло. Хранимый в запоминающем устройстве код преобразуется ЦДЛ 12 в сигнал управления дозатором 14 для поддержания необходимого содержания активной извести в дозируемой смеси. Выходной сигнал генератора 7 блоком источника 15 опорного напряжения преобразуется в напряжение постоянного тока, являющееся опорным для АЦП 10. При изменении амплитуды выходного напряжения генератора 7 пропорционально изменя
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения фазового сдвига | 1984 |
|
SU1190294A1 |
Измеритель амплитудно-частотных характеристик четырехполюсника | 1981 |
|
SU978076A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОЧЕК АКУПУНКТУРЫ | 1992 |
|
RU2027403C1 |
Устройство для измерения затухания сигналов ультразвуковых линий задержки | 1987 |
|
SU1670626A1 |
Устройство для измерения фазовых сдвигов четырехполюсников | 1981 |
|
SU1022072A1 |
Устройство для контроля изделий с помощью акустической эмиссии | 1980 |
|
SU888032A1 |
Цифровой измеритель максимального давления сгорания в цилиндре двигателя | 1981 |
|
SU1000810A1 |
СВЧ-амплифазометр | 1986 |
|
SU1350627A1 |
Автоматический измеритель фазовых сдвигов четырехполюсников | 1980 |
|
SU938193A1 |
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ | 2003 |
|
RU2256937C1 |
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может применяться для осуществления аналогичных операций в цветной металлургии, химической промышленности и других отраслях. Цель изобретения - повышение быстродействия контроля компонентов известково-песчаной массы. Устройство содержит ячейку с измерительными электродами, блоком подачи воды и извести, блоком управления тепловым режимом и электромешалками. Измерительные электроды питаются генератором через управляемый аттенюатор, выход которого включен в последовательную измерительную цепь, содержащую измерительные электроды и вход прецизионного преобразователя ток-напряжение, выходной сигнал последнего подается на вход аналого-цифрового преобразователя. Цифровой код с последнего поступает в блок индикации и на входы запоминающего устройства цифроаналогового преобразователя, выходной сигнал которого управляет дозатором. Выходной сигнал генератора подается на вход источника опорного напряжения аналогоцифрового преобразователя, обеспечивающего величину опорного напряжения, пропорциональную среднему значению выходного напряжения. Выходы блока управления подключены к управляемому аттенюатору, цифроаналоговому преобразователю и аналого-цифровому преобразователю. 1 ил.
парвому входу АЦП 10, связанному ется ток через электроды 2 и 3 ячейс оронней связью с блоком 11 управления, Вход опорного сигнала АЦП 10 пЬдсоединен к источнику 15 опорного напряжения, а выход подключен к блоки 1 и опорное напряжение АЦП 10. В результате выходной код АЦП 10 остае ся неизменным и строго пропорциональ ным электропроводности исследуемого
ку 13 индикации и первому входу ЦАП 12, Q раствора, выход которого подключен к дозатору
14, линии подачи воды и извести которого конструктивно связаны с блоком 4 подачи воды и извести.
Устройство работает следующим образом.
Порция воды и извести подается в ячейку 1 с измерительными электродами 2 и 3 блоком 4 подачи, где компоненты интенсивно перемешиваются элек- тромешалкой 5, Температура раствора с помощью блока 6 управления тепловым режимом доводится до величины, обеспечивающей наиболее быстрое расворе- Hfte активных СаО и МоО, Измеритель- нф1е электроды 2 и 3 питаются генератором 7. В течение времени растворения блок 6 управления тепловым режи- Шом обеспечивает выбор необходимого предела измерения, В частности, при анализе чистой извести предел 10-100% ito активному СаО, а при подаче в йчейку 1 иэвестково-песчаной массы путем изменения управляющих напряже50
йий на входах управляемого аттенюато- ,с тельным электродом, управляющие вхо- ра 9 осуществляется переход на предел 1-10% по СаО. Выходной сигнал прецезионного преобразователя 8 ток-напряжение блоком АЦП 10 преобразуется и десятираэрядный двоичный код, обеспе ,Чивая точность измеренной величины
V0,U«
При установлении на выходе АЦП 10
кода, пропорционального измеряемой величине, управляющий импульс из блока И управления осуществляет его пе- 5 $етЛь в запоминающее устройство ЦАП 12 и одновременную с процессом измерения фиксацию кода измеренной величиды аттенюатора подсоединены соответственно к выходам блока управления и генератора, причем второй выход генератора соединен с управляющим входом источника опорного напряжения, выход измерителя подключен к первому входу аналого-цифрового преобразователя, связанному двухсторонней связью с блоком управления, вход опорного сигнала аналогоцифрового преобразователя подсоединен к источнику опорного напряжения, а выход подключен к блоку индикации и первому входу цифроанало- гового преобразователя, выход котороется ток через электроды 2 и 3 ячейки 1 и опорное напряжение АЦП 10. В результате выходной код АЦП 10 остается неизменным и строго пропорциональным электропроводности исследуемого
0
5
0
Формула изобретения
Устройство контроля компонентов известково-песчанной массы и управления технологическим процессом, содержащее ячейку с измерительными электродами, блок подачи и извести, электромешалку, блок управления тепловым режимом, генератор и измеритель, первый вход которого подключен к первому электроду, отличающееся тем, что, с целью повышения быстродействия контроля компонентов известково-песчанной массы, в него введены управляемый аттенюатор, аналого-цифровой преобразователь, блок управления, цифроаналоговый преобразователь, блок индикации, дозатор и источник опорного напряжения, причем измеритель выполнен в виде прецезионного преобразователя ток-напряжение, второй вход которого через управляемый аттенюатор соединен с вторым измери
тельным электродом, управляющие вхо-
ды аттенюатора подсоединены соответственно к выходам блока управления и генератора, причем второй выход генератора соединен с управляющим входом источника опорного напряжения, выход измерителя подключен к первому входу аналого-цифрового преобразователя, связанному двухсторонней связью с блоком управления, вход опорного сигнала аналогоцифрового преобразователя подсоединен к источнику опорного напряжения, а выход подключен к блоку индикации и первому входу цифроанало- гового преобразователя, выход которо5 1573407
;го подключен к дозатору, линии пода- тивно связаны с блоком подачи воды и чк ноды и извести которого конструк- извести.
Устройство для измерения электропроводности жидкой фазы в газожидкостном потоке | 1979 |
|
SU864090A2 |
Прибор с двумя призмами | 1917 |
|
SU27A1 |
Устройство для определения активных сао и м 0 в извести | 1978 |
|
SU769418A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1990-06-23—Публикация
1988-08-30—Подача