Изобретение касается области электрического моделирования.
Известно устройство для моделирования задач электромагнитной индукции, содержащее генератор, соединенный с антенной, измерительный зонд электромагнитного поля и приемно-регистрирующее устройство.
Однако выходная инфо{шация в виде напряжений, характеризующих составляющие электромагнитного поля и Я, фиксируется измерительным микровольтметром. Кривая частотного зондирования вычерчивается вручную после предварительных вычислений по формуле
,
,,44i) Целью изобретения является расширение класса решаемых задач.
Для этого приемно-регистрирующее устройство содержит нуль-орган, один вход которого соединен через выпрямитель с измерительным зондом магнитной составляющей электромагнитного поля, второй с генератором через последовательно соединенные преобразователь частота-напряжение и делитель напряжения, а выход подключен к регулирующему узлу, включенному между усилителем
мощности и генератором, подключенным через последовательно соединенные преобразователь частота-напряжение, узел логарифмирования, фазоинвертор и делитель на два ко входу X регистратора. Вход У регистратора подключен к суммирующему блоку, один вход которого соединен с фазоинвертором, второй с измерительным зондом электрической составляющей через последовательно соединенные выпрямитель, узел логарифмирования и умножитель на два, а третий - с узлом опорного постоянного напряжения.
С помощью предложенного устройства можно мгновенно на электроннолучевой
трубке, или за несколько секунд на двухкоординатном потенциометре, вычертить кривую частотного зондирования.
На чертеже приведена блок-схема предложенного устройства.
Оно содержит антенный блок 1, соединенный с генератором 2 через усилитель мощности 3 и блок регулирования 4, подключенный к нуль-органу 5, включенному между датчиком магнитной составляющей измерительного зонда 6 через выпря: 1итель 7 и вторым выходом генератора 2 через последовательно соединенные преобразователь частота- напряжение 8 и делитель напряжения 9. Второй выход преобразователя частота-напряжение через последовательно соединенные блок логарифмирования 10, фазоинвертор 11 и блок деления 12 подключен ко входу X регистратора 13. Вход У регистратора 13 соединеи с суммирующим блоком 14, один вход которого подключен к фазоипвертору 11, второй - к источнику опорного постоянного папряжения 15, а третий соединен с датчиком электрической составляющей измерительного зонда 9 через последовательно соединенные выпрямитель 16, узел логарифмировання 17 и блок умножения 18. Антенный блок 1, питаемый через усилитель мощности 3 и блок регулирования 4 от генератора 2, создает в области ванны однородное электромагнитное поле. Частота генератора 2 автоматически линейно изменяется в диапазоне частот от 20 кгц до 10 мгц. Второй выход генератора 2 соединен с преобразователем частота - напряжение, откуда выходное напряжение логарифмируется блоком логарифмирования 10, умножается на (-1) фазоинвертором 11 и через блок деления 12 поступает на вход X регистратора 13. Таким образом при изменении частоты генератора 2 па вход X регистратора 13 поступает иапряжение, пропорциональное функции IgYTg. Принимаемое измерительным зондом 6 напряжение магнитной составляющей электромагнитного поля после выпрямления выпримителем 7 подается на нуль-орган 5, куда также подается эталонное постоянное напряжение от делителя напряжения 9, величина которого пропорционально зависит от частоты генератора 2. Такое изменение опорного гл ./ ГЛТ/Г С ТЛОЛТаТ1 Т.ТТЛЛ ( пряжения моделирует частотно-зависимое напряжение, индуцируемое в магнитной рамке. Сигнал рассогласования с нуль-органом 5 по,.... ступает на блок регулирования 4, который поддерживает излучаемое электромагнитное поле в таком состоянии, при котором выпрямленное напряжение магнитной составляющей поля остается равным эталонному, поступающему от делителя 9. Эталонировка магнитной составляющей электромагнитного поля позво Н ляет исключить процесс деления самым упростить установку. Кроме того,- приведение магнитной составляющей поля к постоянному уровню увеличивает точность измерения за счет уменьщения динамического диапазона составляющих поля. Таким образом электрическая составляющая электромагнитного поля будет выражать среднее кажущееся сопротивление зондируемой среды, Электрическая составляющая электромагнитного поля, принимаемая зондом 9, поступает па выпрямитель 16, где преобразуется в постоянное напряжение, и от него постунает на блок логарифмирования 17. Прологарифмироваиное напряжение электрической составляющей ноля умножается блоком 18 и поступает па суммирующий блок 14, на который подается и напряжение с выхода фазоинвертора 11 и постоянное напряжение смещения t/cM, учитывающее постоянный коэффициент К (коэффициент равномерности), Выходное напряжение суммирующего блока 14 поступает па вход У регистратора 13. При изменении частоты генератора 2 на вход У регистратора 13 поступает напряжение, пропорциональное функции Предмет изобретения Устройство для моделирования задач электромагнитной индукции, содержащее генератор, усилитель мощности, соединенный с антенным блоком, выпрямители, измерительный зондГ делитель напряжения ирегистратор; отличающееся тем, что, с целью расщирения рещаемых задач, оно содержит нульорган и соединенный с ним блок регулирования, вход которого подключен к генератору, выход-к усилителю мощности, преоб азова тель частота-напряжение, подключенный на выходе генератора и соединенный с делителем напряжения, выход которого соединен с нуль-органом, блоки логарифмирования, фазоинвертор и суммирующий блок, причем вы преобразователя частота - напряжение подключен через первый блок логарифмирования и фазоинвертор, подключенный через второй делитель напряжения к регистратору и соединенный с суммирующим блоком, к первому выпрямителю, выход которого соединен с регистратором, выход второго вьшрямителя, соединенного с измерительным блоком, подключен через второй блок логарифмирования и блок умножения к суммирующему блоку, выход которого подключен к регистратору, а выход третьего выпрямителя, соединенного с измерительным блоком, подключен к нуль-органу.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ПОБОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ | 1990 |
|
RU2033618C1 |
Способ взаимного преобразования вихревой поперечно-векторной электромагнитной волны в безвихревую продольно-скалярную электромагнитную волну и устройство его реализации | 2022 |
|
RU2803820C1 |
УСТРОЙСТВО для ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 1972 |
|
SU338879A1 |
Многоканальное устройство для измерения температуры вращающегося объекта | 1983 |
|
SU1154557A1 |
Устройство для моделирования электромагнитной индукции | 1981 |
|
SU970395A1 |
Многоканальное устройство для измерения температуры вращающегося объекта | 1983 |
|
SU1154556A1 |
Устройство для контроля параметров многокомпонентных материалов | 1990 |
|
SU1774242A1 |
Устройство для моделирования электромагнитной индукции | 1980 |
|
SU928373A1 |
Устройство для моделирования задач электромагнитной индукции | 1975 |
|
SU572807A1 |
РАДИОМЕТР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИЛЕГАЮЩИХ К АНТЕННЕ | 2010 |
|
RU2431856C1 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация