ИЗОбрётениё относится к (В-одйоМу Фрайопорту, в частности к судовым маятниковым инклинографам, (п/ри(ме1нявмым для из-мерения углов крена.
Из1вестные судовые маят1ниК0Вые инклинографы (При удовлетворительной точности не обеапечи вают дистаадионную лередаЧу И31мерений, а В;ремя непрерывной вашиюи (iKaK, например, в наиболее распространенном инклинаграфе Амаева) олра|ничено «реманем одного Оборо-та 1барабана.
Известны та1кже маятни|ковые ин-клинографы других типов, нашри мер с Л1аятни«ами, ноДВешенныМи .на ОСи сельсина. Они обеспечиВают ВОЗМОЖНОСТЬ ди1ста1н ционной тередачи, )НО ИХ точность Ниже точности 1мехадических 1маятНИ1КО,в из-за трения в подш.илниках электриче-скил датчиков или допол нителвного С01проти1вления, создаваемого, ,на|пример, роторам нагруженного сельсина и вращающегося тра1наформатора. Кроме TOiro, минимальный ве.с 1маят1Ника больше.
Целью изобретения является создание .маят1никово,го ин1клинопрафа, обеопечивающего возможность ТОЧ1НЫХ дистанционных измерений при напо.оредотвенном 1Нреобразава:НИИ информадии в частот1но-модулирова1нный сигнал.
ротор ;конден1сатора 1пе,рвменной ёмкости, включенного в задающую часть измерите,1ьного генератора, с помощью (котораго информация ;нреоб|разуется в девиацию частоты, пропарциональную углу К|рена.
На фи1Г. 1 изображена бл-ак-схема олисываемого и}гелино1Гра.фа и линий телеметрической связи; |на фиг. 2 - блОК маятника.
Инклинограф содержит маятник /, выполненный IB виде гребенки, неподвижную систему 2 и И3 мерительный гене1ратор 3.
Принццп работы прибора за/клю-чается в следующем.
При отклонении |МаятниКа изменяется емкость «онде/Нсатора, ротором которого служит маятниК. Фор1ма (пла.стин маятника и неподвижной системы 2 конденсатора выбрана такой, ЧтОбы е/мкость конденсатора менялась транорЦионально углу отклонения маятника. При этом частота измернтелыного генератора 3, в LC-iKOHTyp которого включен конденсатор, .меняется проторцнонально углу (наклона маятника.
Информацнанный си.гнал передается по кабелю 4 на частотный дискриминатор 5 ,и са.мо.писец или любое Другое регулирующее или иЗмерителыное уст1ройст1во 6.
введена ЭВЦМ 8, информация на которую подается после преобразования ее в цифровую Б блоке 9.
Получение и;н1формации В виде HaicioTHo-MoдулированногО сипнала позволяет передавать ее на большие расстояния как но кабелю, так и по радиотракту без дополнительных преобразований с использованием стандартных систем связи. При iSTOiM обеспечивается весьма малое влИЯНие noiMex и отсутствие значительных папрешиостей.
Телеметрическая связь осуществляется п,ри ПОМОЩИ передатчИка 10 и ириелпника 11.
П редмет изобретения
Судовой 1маят1НИкоВый инклинограф, отличающийся TQM, ЧТО, с Целью обеспечения точных дистанционных измерений при непосредственном иреобраЗОванИИ информации в частотно-.модулироваииый ситнал, маятник инклиношрафа выполнен в виде гребенки, o6ipaзующей .ротор конденсатора переменной емкости, включенного в задающую часть измерительного генератора, с (полющью которого ннфор|мация преобразуется в девиацию частоты, проиюрдиовальную углу крена.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Двухкоординатный наклономер | 1979 |
|
SU838339A1 |
ПЛАВУЧАЯ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 1998 |
|
RU2173280C2 |
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР | 1971 |
|
SU318814A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УГЛА ПОВОРОТА ВАЛА В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СИГНАЛ | 2007 |
|
RU2327222C1 |
Устройство для измерения магнитного курса | 1978 |
|
SU769329A1 |
УСТРОЙСТВО для ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАДИОПРИЕМНИКОМ КОММЕРЧЕСКОЙ РАДИОСВЯЗИ | 1969 |
|
SU247360A1 |
ВИЗУАЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ КОМПАС-ДАТЧИК | 1995 |
|
RU2098759C1 |
СКВАЖИННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ДАВЛЕНИЯ НА ПРИЕМЕ НАСОСА | 1995 |
|
RU2099522C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА ВЫБЕГА РОТОРА СИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРОМАШИНЫ | 1967 |
|
SU203055A1 |
Преобразователь угла поворота вала в напряжение | 1983 |
|
SU1124360A1 |
I1 (1 I1
I 7 I1 5 И --1 I
L-.J II II
Физ /
////////
Риг 2
Даты
1970-01-01—Публикация