(54) РЕОСТАТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Реостатный датчик линейных перемещений | 1987 |
|
SU1415036A1 |
Реостатный преобразователь угловых перемещений | 1982 |
|
SU1092362A1 |
Реостатный датчик линейных перемещений | 1991 |
|
SU1778506A1 |
РЕОСТАТНЫЙ ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | 1992 |
|
RU2039926C1 |
Устройство для измерения давления (его варианты) | 1983 |
|
SU1170297A1 |
Реостатный преобразователь линейных перемещений | 1987 |
|
SU1516746A1 |
Инклинометр | 1983 |
|
SU1134705A1 |
Потенциометр | 1981 |
|
SU1010666A1 |
Датчик линейных перемещений | 1984 |
|
SU1249307A1 |
Устройство для измерения величины линейных перемещений объекта | 1983 |
|
SU1138201A1 |
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения больших линейных перемещений.
Известны реостатные преобразователи линейн«лх перемещений, содержащие реохорд, имеющий длину, соответствукадую ожидаемому перемещению, и скользящий контакт, связанный с подвижным объектом р. J. .
Недостатком таких преобразователей являются значительные габариты.
Наиболее близким к изобретению техническим решением является реостатнь1й преобразователь линейных перемещений, содержащий корпус,устацорленные в корпусе резистивный элемент, токосъемный контакт, скользящ й по резистивному элементу, и токоподводящий контакт, присоединенный к одному из концов резистивного элемента 2.
Реэистивный элемент преобразователя выполнен в виде гибкого провода, намотанного на катушку. Свободный конец провода укрепляется в процессе измерений на контролируемом объекте, а выходной величиной является электрическое сопротивление провода на участке между
контролируемым объектом и контактом, установленным на выходе провода из корпуса. Недостатком датчика является необходимость крепления свободного конца провода реохорда на подвижном объекте и использование дополнительного проводника от подвижного объекта длл включения реохорда в электроизмерительную цепь, что
10 снижает надежность.
Цель изобретения - повышение надежности .
Это достигается тем, что корпус преобразователя выполнен из связан15ных пружинами растяжения телескопических секций, на внутренних поверхностях телескопических секций, кроме первой, связываемой в процессе измерений с контролируемым объектом,
20 размещены участки резистивного элемента, а на концах резистивных участков, кроме последнего, закреплены идентичные токосъемному контакту дополнительные контакты, каждый
25 из которых предназначен для скольжения по соседнему участку резистивного элемента. При этом на наружной поверхности телескопических секций размещены подсоединенные к основно30му токосъемному контакту проводящие
элементы, электрически связанные между собой через пружины растяжения. На фиг. 1 и 2 приведены конструктивн я и электрическая схемы преобразователя.
; Преобразователь содержит корпус, выполненный из телескопических секций 1,2 и 3, на внутренних поверхностях которых, кроме первой секции 1, размещены участки 4 и 5 резистивного элемента. Телескопические секции 1,2 и 3 связаны пружинами б и 1 растяжения. На концах участков резистивного элемента, кроме последне,го (на фиг.1,2 - на конце участка 4 : закреплены идентичные основному токосъемному контакту 8 дополнительные токосъемные контакты, например дополнительный.контакт 9, предназначенные для скольжения по соседнем участку 5 резистивного элемента. Число телескопических секций, число участков резистивного элемента и число дополнительных контактов може быть увеличено в соответствии с требуемым диапазоном измерений. На наружной поверхности телескопически секций 2 и 3 размещены подсоединенные к основному токосъемному контакту 8 проводящие элементы 10, электрически связанные между собой через пружины б и 7 растяжения и оканчивающиеся токоподводящим контактом 11. Токоподводящий контакт 1 является основным. При помощи контактов 11 и 12 преобразователь включается в электроизмерительную схему (на фигурах не показана).
Преобразователь работает следующим образом.
При перемещении контролируемого объекта (на фигурах не Доказан) телескопические секции 1,2 и 3 передвигаются друг относительно друга, а контакты 8 и 9 скользят по участкам 4 и 5 резистивного элемента. Изменение суммарного сопротивления резистивного элемента является функцией измеряемого перемещения.
При использовании предлагаемого преобразователя отпадает необходимость крепить свободный конец рео:хорда на подвижном объекте и применять дополнительный проводник для связи резистивного элемента с измерительной схемой, за счет чего повышается надежность преобразователя.
Формула
изобретения
Источники информации,. принятые во внимание при экспертизе
.№ 358608, кл. G 01 В 7/14, 1971 (прототип).
10,
ff12
7- ff
Авторы
Даты
1981-08-07—Публикация
1979-11-13—Подача