тора 6 принятых отраженных сигналов. Пьезопреобразователь 3 возбуждает импульсы ультразвуковых колебаний в контролируемом объекте. Отраженные от дефекта импульсы ультразвуковых колебаний после соответствуюидей трансформации пьезоиреобразователем усиливаются усилителем 4 и поступают на временной селектор 6. Линейно нарастающее напрялчеиие с генератора 5 поступает на один из входов блока 7 преобразования временных интервалов в напряжение, на другой вход которого подаются импульсы с выхода временного селектора 6. Выделяющийся на выходе блока преобразования П-импульс, амплитуда которого пропорциональна глубине залегания дефекта, подается на вход блока 9 памяти. При этом конденсатор 10 мгновенно заряжается до величины, соответствующей амплитуде входного П-имиульса. Одновременно скачком возрастает и потенциал затвора нолевого транзистора 11, вследствие чего в цепи истока начинает протекать ток. Транзистор эмиттерного повторителя 12 отпирается, и на его эмиттерной нагрузке появляется постоянное напряжение, величина которого практически равна разности потенциалов электродов конденсатора 10. Поскольку последний был заряжен П-импульсом, амплитуда которого пропорциональна времени прохождения отраженного от дефекта сигнала, выходное напряжение схемы, снимаемое с эмиттерного повторителя 12, отображает в определенном масштабе глубину залегания дефекта. Вследствие того, что конденсатор заряжается лишь через большое входное сопротивление нолевого транзистора 11, напряжение на конденсаторе остается практически неизменным в течение длительного времени. Так, например, при применении полевого транзистора типа КП301Б и конденсатора емкостью 0,22 мкФ
спад напряжения на эмиттерном повторителе за 20 с составляет 5%.
По окончании цикла записи результатов контроля с одного из выходов регистратора 8 поступает отпирающий импульс на вход нормально запертого электронного ключа 13, выполненного на полупроводниковом триоде. Последний мгновенно открывается, а конденсатор разряжается. После
прекращения действия отпирающего импульса с выхода регистратора 8 ключ 13 вновь запирается, и вся схема возвращается в исходное состояние.
Формула изобретения
Ультразвуковой дефектоскоп для автоматизированного контроля, например, сварных соединений, содержащий синхронизатор, генератор зондирующих импульсов, Пьезопреобразователь, усилитель, геиератор пилообразного напряжения, временной селектор принятых отраженных сигналов, блок преобразования временных интервалов в напряжение и регистратор для записи данных, характеризующих амплитуду отраженных сигналов и глубину залегания дефектов, отличающийся тем, что, с целью повышения точности регистрации
результатов контроля, ои снабжен электронным ключом, выполненным на полупроводниковом триоде, и блоком памяти, состоящим из полевого транзистора с изолированным затвором и конденсатора, соединенного одним из электродов с выходом блока преобразования временных интервалов в нанряжение, а другим - с затвором нолевого транзистора, исток которого через эмиттерный повторитель подключен к
входу регистратора, и выход регистратора подключен к базе триода электронного ключа, а коллектор его - к затвору нолевою транзистора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Ультразвуковой дефектоскоп | 1973 |
|
SU495949A1 |
СТАБИЛИЗАТОР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 2014 |
|
RU2564106C1 |
Генератор импульсов | 1973 |
|
SU491198A1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕР ИЛИ ГЛУБИНОМЕР ДЕФЕКТОСКОПА | 1994 |
|
RU2082160C1 |
Устройство для управления мощным полевым транзистором | 1990 |
|
SU1725333A1 |
ФАНТАСТРОННЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ГЕНЕРАТОР | 1971 |
|
SU303719A1 |
УСТРОЙСТВО для ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО- СПАДАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ | 1970 |
|
SU277833A1 |
Устройство для компенсации перекоса движущейся магнитной ленты | 1978 |
|
SU750554A1 |
Генератор строчной развертки | 1990 |
|
SU1815805A1 |
ПАРАФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЛИНЕЙНО-ИЗМЕНЯЮЩИХСЯНАПРЯЖЕНИЙ | 1972 |
|
SU423235A1 |
Авторы
Даты
1981-12-23—Публикация
1973-10-09—Подача