Известные способы измерения перепада давлений газа не обеспечивают высокой точности II помехоустойчивости измерений.
Предложенный способ отличается тем, что поток газа модул-ируют путем периодического изменения во времени пневматпческого сопротивления проточных камер и по а.мплптуде и фазе выделенной переменной составляющей электрического сигнала судят об измеряемом Параметре.
На фиг. 1 изойражена блок-с.хема устройства для преобразования предложенным способом разности давлен.нй газа в электр11ческий сигнал; на фиг. 2 - временная диаграмма процесса преобразования.
Схема включает псточник опорного давления /, связанный через кащал термоанемометрического преобразователя 2 и пневмопереключатель 3 с полостя.ми 4, 5 преобразуемых давлений, генератор периодического сигнала 6 и фазочувствительную электроизмерительную .схему 7.
Преобразуемые давления PI, Р газового потока посредством пневмопареключателя 3, управляемого генератором периоднческого сигнала 6, .поочередно сравниваются с опорным давлением РО потока, проходящего через .канал термоанемометрического преобразователя 2, создавая в последнем переменный поток обтекания разогретого терморезистора.
Массовая скорость потока обтекания через рассеиваемую мощность теплочувств-ительного элемента термоанемометрического преобразователя преобразуется в электрпческпй спгнал W.
На фнг. 2 у.слозно показаны BipcMCinruie диагра.ммы процесса сравнения преобразуемых давлений с опорным и вид выходного с;:гнала термоанемометрического ирсобразозателя (Т - перпод переключения лневмо-иереключателя; значения IF, и 2 соответствуют давлениям PI, PZ). Ам.плитуда переменной составляющей W пропорциональна разности двух давлений, а фаза определяет ее знак. При измененпн знака разности фаза переменной составляющей W пзмсп ггся на 180°.
Фазочувствительная измерительная схема 7, связанная с генератором 6, выделяет псременную составляющую W и фор: ирует выходной электрнчес;сий сигнал г, пропорциональный величине разности и несущий информацию о ее знаке.
Пневмопереключатель 3 может быть выполнен с непосредственным управлением от генератора 6, практически безп1нерЦ11ЮНным и конструктивно объединен с каналом термоанемометрического преобразователя.
Велич ина опорного давления может быть как больще (фиг. 2), так и меньше преобразуемых давлений и опреаеляет:я схемой конкретного устройства при требуемой чувствительности гфеобразователя.
Предмет изобретения
Способ излгерения перепада да.влен:Ий газа 1иутем смешения сред с разл:ич;ным да влением IB шроточных камерах, гпреобразоваиня скорости потока газа в камерах в электрический сигнал, JiaiiiipnMep, с сюмощью терморезисторО(В, отличающийся тем, что, с целью увеличения точности и помехоустойчивости, поток газа модулируют путем периодического изменения во времени пневматического сопротивления проточных камер и по амплитуде и фазе выделенной переменной составляющей электрического сигнала судят об измеряемом параметре.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения перепада давлений газа | 1972 |
|
SU480935A1 |
Преобразователь перепада давлений газа | 1974 |
|
SU491854A1 |
ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЙ | 1972 |
|
SU428282A1 |
ДАТЧИК АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ УГЛОВ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | 1973 |
|
SU466786A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ АЭРОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | 1987 |
|
SU1559894A1 |
СИСТЕМА ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ВЕРТОЛЕТА | 2005 |
|
RU2307358C1 |
^.СЕСОЮЗНАЯ | 1973 |
|
SU365607A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ УГЛОВ | 1974 |
|
SU490339A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ВЕРТОЛЕТА И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2005 |
|
RU2307357C1 |
Устройство для взвешивания | 1977 |
|
SU711371A1 |
Авторы
Даты
1975-06-05—Публикация
1972-12-07—Подача