JPH0458143A - 穀物の水分測定装置 - Google Patents

穀物の水分測定装置

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JPH0458143A
JPH0458143A JP16867890A JP16867890A JPH0458143A JP H0458143 A JPH0458143 A JP H0458143A JP 16867890 A JP16867890 A JP 16867890A JP 16867890 A JP16867890 A JP 16867890A JP H0458143 A JPH0458143 A JP H0458143A
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Aijiro Kaneko
金子 愛次郎
Toshio Hayashi
俊男 林
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Kaneko Agricultural Machinery Co Ltd
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Kaneko Agricultural Machinery Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野コ 本発明は、試料穀物の電気抵抗からその水分を測定する
穀物の水分測定装置に間するものである。
[従来の技術] 従来、この種の穀物の水分測定装置としては、実公昭5
6−41247号公報に記載されているものが知られて
いる。
その装置は、一対の電極ロールを定抵抗を直列に介して
定電圧電源に接続し、一対の電極ロール間に挟んだ試料
穀物を介して流れる電流信号を定抵抗の端子間電圧とし
て検出することにより、試料穀物の電気抵抗からその水
分を測定するように構成されている。
[発明が解決しようとする課題] ところで、一般に試料穀物の水分に対する電気抵抗の幅
は、数キロオームから数メガオームにも及ぶので、上記
のような従来の水分測定装置においては、測定レンジの
切替を行う必要があり、測定回路が複雑になるうえ、水
分の測定にあたっても操作が煩雑で不便である。
そこで、測定レンジの切替を行わずに、試料穀物の水分
を広範囲にわたって測定するには、試料穀物の抵抗値を
対数変換して、測定レンジを圧縮することが考えられる
が、そのための対数素子としてダイオードを用いた場合
には、ダイオードの温度特性のために、その端子間電圧
が温度によって大きく変化するので、測定のたびに基準
調整を要するなと、操作上に問題がある。
本発明は、上記の問題点に鑑み、対数素子を用いて対数
変換を行って測定レンジを圧縮するものにおいて、温度
による基準調整を行うことなく、対数素子の温度特性に
よる測定精度の低下を無くし、もって、常に高精度に穀
物の水分測定ができる水分測定装置を提供することがで
きる穀物の水分測定装置を提供することを目的とするも
のである。
[課題を解決するための手段] 本発明は、次のように構成したことによって、上記目的
を達成するものである。
すなわち、その構成は、試料穀物の電気抵抗からその水
分を測定する装置において、試料穀物中を流れる電流を
対数素子により対数変換して得られる出力電圧を検出す
る検出回路と、この検出回路の出力電圧を増幅する演算
増幅器と、上記検出回路の対数素子と同等の対数素子を
有する上記演算増幅器の動作基準電圧設定回路とを備え
て構成したことを特徴とする穀物の水分測定装置とした
ものである。
[作       用  ] 本発明に係る穀物の水分測定装置においては、試料穀物
中を流れる電流を対数素子により対数変換して得られる
出力電圧を検出する検出回路が設けられているので、試
料穀物の水分に対応して検出される出力電圧は対数変換
され、測定レンジの圧縮が行われる。このため、試料穀
物の水分測定にあたフては、高水分域から低水分域まで
、測定レンジの切替を行わずに、測定結果を判別するの
に十分な値の出力電圧が得られる。
そして、本発明に係る装置は、検出回路の出力電圧を増
幅する演算増幅器と、上記検出回路の対数素子と同等の
対数素子を有する上記演算増幅器の動作基準電圧設定回
路とを備えて構成されているので、検出回路の対数素子
の温度特性による出力電圧に対する影響が動作基準電圧
設定回路の対数素子の同等の温度特性によって打ち消さ
れ、演算増幅器の出力電圧は、検出回路の対数素子の温
度特性の影響を受けず、試料穀物の水分に正しく対応し
たものが得られ、演算増幅器の出力電圧から試料穀物の
水分を高精度に測定することができる。
[実   施  例  ] 本発明の一実施例を図面について説明する。
第1図において、1,1は一対の電極ロール、2は定電
圧電源であって、定電圧電源2には、一対の電極ロール
1.1を介して、対数素子であるダイオード3を順方向
に直列接続する被測定回路aと一対の電極ロール1.1
に代えて定抵抗4.4′をそれぞれ介してダイオード3
を直列接続する基準回路すが、リレー5.6を介して接
続されており、定電圧電f!12には、被測定回NAの
一対の電極ロール1、】 と基準回路すの定抵抗4,4
′が交互に切替え接続されるようになっている。そして
、これら被測定回路aおよび基準回路すによって、検出
回路Aが構成されている。上記基準回路すの定抵抗4.
4′はそれぞれ高低の抵抗であって、例えば、その−方
の定抵抗は10メガオーム、他方の定抵抗ゼは1キロオ
ームのものである。定電圧を源2は例えば電圧15ボル
トの電池等の直流電源である。7は演算増幅器(ope
rational amplifier)  であって
、この演算増幅器7の非反転入力端子子には検出回路へ
のダイオード3の端子間電圧がバッファ8を経て入力す
るようになっている。Bは演算増幅器7の動作基準電圧
設定回路Bてあって、この動作基準電圧設定回路Bは、
検出回路Aのダイオード3と同等のダイオード10を高
抵抗(10000メガオーム)の定抵抗11を直列に介
して定電圧電源2に接続してなるものであり、そのダイ
オード10の端子間電圧はバッファ12経て上記演算増
幅器7の反転入力端子−に入力するように回路形成がな
されている。  13.+4.15.16は演算増幅6
7の増幅定数決定素子である。演算増幅器7の一方の電
源は前記定電圧電源2から供給される。17は演算増幅
器7の他方の電源である。
以上のように構成された穀物の水分測定装置においては
、検出回路Aに、試料穀物を圧砕する一対の電極ロール
1.1を備えた被測定回路aに対数素子であるダイオー
ド3を有しており、一対の電極ロール1.1間の試料穀
物の電気抵抗をダイオード3の端子間電圧として対数変
換して検出するので、1つの測定レンジで広範囲の水分
測定が可能である。また、検出回路Aには、基準回路す
を有するので、水分の測定にあたっては、ダイオード3
が高低の各定抵抗4.4′を交互に介して順方向に接続
される基準回路すと被測定回路aに交互に切替えられて
、測定毎に測定状態がダイオード3の特性の2点閏の基
準状態と比較され、かつそれによって水分の測定結果が
修正される。このため、測定時には零点調整等を行う必
要がない。
さらに、演算増幅器7の動作基準電圧設定回路Bは、検
出回路Aのダイオード3と同等のダイオードlOを有し
ているので、演算増幅器7は、このダイオードIOによ
り、その温度特性による自動補正される。このため、検
出回路へのダイオード3の温度特性による出力電圧に対
する影響が動作基準電圧設定回路Bのダイオード10の
同等の温度特性によって打ち消され、演算増幅器7の出
力電圧は、検出回路Aのダイオード3の温度特性の影響
を受けず、試料穀物の水分に正しく対応したものが得ら
れる。したがって、演算増幅器7の出力電圧から試料穀
物の水分を高精度に測定することができる。
なお、試料穀物の水分に変換される出力電圧Sは、検出
回路Aの定抵抗4を介したときのダイオード3の端子間
電圧をelI、同様に定抵抗4′を介したときの端子間
電圧をe+s 被測定回路a を介したときの端子間電
圧をeR1定抵抗4のときのS値を0とし、定抵抗4′
のときのS値をαとすれば、S=a ・(eR−es/
e+−e@)によって求めることができる。
第2図および第3図には、演算増幅器7の出力電圧をA
/D変換器によりデジタル信号に変換する場合の特性が
例示されており、第2図は演算増幅器7の動作基準電圧
設定回路Bが設けられていない場合の動作特性であって
、試料穀物の電気抵抗を1000メガオームから1キロ
オームまで検出するとし、温度が20度では、A/D変
換器の能力フルスケールの約40%しか使用できず、そ
の分1ビットあたりの精度が低くなる。
第3図は演算増幅器7の動作基準電圧設定回路Bを設け
た場合の動作特性でありで、第2図の動作と同様の条件
で、A/D変換器の能力のフルスケールの約60%の使
用が可能となり、その分1ビットあたりの精度が向上す
る。このため、低コストの8ビツトA/D変換器を用い
ても、十分精度の高い水分測定が可能である。
[発明の効果] 本発明は、前記のように、試料穀物の電気抵抗からその
水分を測定する装置において、試料穀物中を流れる電流
を対数素子により対数変換して得られる出力電圧を検出
する検出回路と、この検出回路の出力電圧を増幅する演
算増幅器と、上記検出回路の対数素子と同等の対数素子
を有する上記演算増幅器の動作基準電圧設定回路とを備
えて構成したものであるから、対数素子を用いて対数変
換を行って測定レンジを圧縮するものにおいて、温度に
よる基準調整を行うことなく、対数素子の温度特性によ
る測定精度の低下を簾<シ、もって、常に高精度に穀物
の水分測定ができる効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を示す装置の回路図、第2図
および第3図は、演算増幅器の出力電圧をA/D変換器
によりデジタル信号に変換する場合の特性が例示されて
おり、第2図は演算増幅器の動作基準電圧設定回路を設
けていない場合の動作特性図、第3図は演算増幅器の動
作基準電圧設定回路を設けた場合の動作特性図である。 A・・・検出回路、a・・・被測定回路、b・・・基準
回路、1.1・・・一対の電極ロール、3.lO・・・
対数素子であるダイオード、7・・・演算増幅器、B・
・・動作基準電圧設定回路 特 許 出 願 人 金 子 匣 機 株 式

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 試料穀物の電気抵抗からその水分を測定する装置におい
    て、試料穀物中を流れる電流を対数素子により対数変換
    して得られる出力電圧を検出する検出回路と、この検出
    回路の出力電圧を増幅する演算増幅器と、上記検出回路
    の対数素子と同等の対数素子を有する上記演算増幅器の
    動作基準電圧設定回路とを備えて構成したことを特徴と
    する穀物の水分測定装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8309024B2 (en) 2008-04-23 2012-11-13 Enerize Corporation Methods and systems for non-destructive determination of fluorination of carbon powders
CN114878650A (zh) * 2022-05-17 2022-08-09 潍柴雷沃重工股份有限公司 一种信号处理电路板及谷物损失检测传感器

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US8309024B2 (en) 2008-04-23 2012-11-13 Enerize Corporation Methods and systems for non-destructive determination of fluorination of carbon powders
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