UA123113U - Вологомір - Google Patents

Вологомір Download PDF

Info

Publication number
UA123113U
UA123113U UAU201708637U UAU201708637U UA123113U UA 123113 U UA123113 U UA 123113U UA U201708637 U UAU201708637 U UA U201708637U UA U201708637 U UAU201708637 U UA U201708637U UA 123113 U UA123113 U UA 123113U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
humidity
switch
microcontroller
frequency
measuring
Prior art date
Application number
UAU201708637U
Other languages
English (en)
Inventor
Григорій Олександрович Черепащук
Надія Василівна Галізіна
Original Assignee
Національний Аерокосмічний Університет Ім. М.Є. Жуковського "Харківський Авіаційний Інститут"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Національний Аерокосмічний Університет Ім. М.Є. Жуковського "Харківський Авіаційний Інститут" filed Critical Національний Аерокосмічний Університет Ім. М.Є. Жуковського "Харківський Авіаційний Інститут"
Priority to UAU201708637U priority Critical patent/UA123113U/uk
Publication of UA123113U publication Critical patent/UA123113U/uk

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Вологомір містить вимірювальний перетворювач вологості, генератор з частотозадаючим RC-ланцюгом, дільник частоти, термодатчик, підсилювач сигналу термодатчика, мікроконтролер, пристрій індикації. Вимірювальний перетворювач вологості виконаний у вигляді двох плоских паралельно розташованих металевих загострених з одного кінця пластин, заглиблених в матеріал на фіксовану глибину. Введені еталонні резистор і конденсатор і програмно-керований двоканальний двопозиційний перемикач. Вхід управління перемикача з'єднаний з дискретним виходом мікроконтролера. В одному положенні перемикача вимірювальний перетворювач включений в гілку ємності, а еталонний резистор в гілку опору частотозадаючого RC-ланцюга генератора, у другому положенні перемикача вимірювальний перетворювач включений в гілку опору, а еталонний конденсатор - в гілку ємності частотозадаючого RC-ланцюга генератора.

Description

Корисна модель належить до вимірювальної техніки, а саме до пристроїв вимірювання вологості різних матеріалів, в тому числі твердих, наприклад деревини і сипучих, наприклад будівельних, і може бути використана в багатьох галузях, наприклад в переробній, будівельній та харчовій промисловості.
Відомі пристрої для вимірювання вологості, засновані на різновиді електричного способу вимірювання - на кондуктометричному методі, які використовуються для вимірювання вологості деревини в деревообробній промисловості (див. патент на корисну модель Мо 27548 ОА, МПК (2006) С0О1М 9/00, опубл. 25.10. 2007).
У відомому вологомірі використано метод вимірювання, заснований на залежності електричного опору матеріалу від його вологості, він містить датчик у вигляді вимірювального щупа з металевими голками, електричний перетворювач опір-напруга, вихідний прилад, компенсаційний контур з терморезистором і підстроювальним резистором, магазин еталонних резисторів, перемикач і блок живлення.
Недоліками відомого вологоміра є обмеження діапазону вимірювання вологості матеріалу знизу (4-6) о, коли його опір стає сумірним з опором ізоляції і може вимірюватися лише зі значними похибками, а також залежність точності вимірювання від виду матеріалу і умов вимірювання (температури повітря і матеріалу), оскільки залежність опору матеріалу між голками щупа від вологості і температури індивідуальна для кожного виду матеріалу (наприклад породи деревини) і не може бути оперативно врахована компенсаційним контуром в процесі вимірювання.
Найбільш близьким до запропонованого вологоміра є багатопараметровий вологомір
Інноваційний патент республіки Казахстан Мо 22535 К7 А4, МПК СО1М 27/22, опубл. 17.05.2010), заснований на іншому різновиді електричного способу вимірювання - на діелькометричному методі, який містить ємнісний вимірювальний перетворювач, генератор, пристрій індикації, програмований опір, дільник частоти, термодатчик, підсилювач сигналу термодатчика і мікроконтролер. Генератор містить частотозадаючий НС-ланцюг, в який як конденсатор включений ємнісний вимірювальний перетворювач, а активний опір ВС-ланцюга складається з постійного опору їі змінного програмованого опору, вихід генератора з'єднаний з дискретним входом мікроконтролера, термодатчик з'єднаний з аналоговим входом
Зо мікроконтролера через підсилювач сигналу термодатчика, мікроконтролер з'єднаний з програмованим змінним опором дискретними виходами і послідовно з'єднаний з пристроєм індикації.
Цей діелькометричний вологомір дозволяє вимірювати вологість матеріалу, починаючи з (0,5--1) 965, однак діапазон вимірювання вологості у нього обмежений зверху (50-60) 95 різким зростанням електричної провідності матеріалу і, отже похибки вимірювань при збільшенні вологості.
Крім цього він має значну методичну похибку при вимірюванні вологості неоднорідних матеріалів, оскільки прилади цього типу характеризуються неконтрольованою глибиною виміру (40-60) мм, тому при зміні вологості за глибиною матеріалу дають неточні і неповторювані результати вимірювань.
В основу корисної моделі поставлена задача розширення діапазону і підвищення точності вимірювань вологості.
Поставлена задача вирішується тим, що вологомір, що містить вимірювальний перетворювач вологості, генератор з частотозадаючим РС-ланцюгом, дільник частоти, термодатчик, підсилювач сигналу термодатчика, мікроконтролер і пристрій індикації, згідно з корисною моделлю вимірювальний перетворювач вологості виконаний у вигляді двох плоских паралельно розташованих металевих, загострених з одного кінця пластин, заглиблених в матеріал на фіксовану глибину, додатково введені еталонні резистор і конденсатор і програмно- керований двоканальний двопозиційний перемикач. Вхід управління перемикача з'єднаний з дискретним виходом мікроконтролера, в одному положенні перемикача вимірювальний перетворювач включений в гілку ємності, а еталонний резистор в гілку опору частотозадаючого
АВС-ланцюга генератора, у другому положенні перемикача вимірювальний перетворювач включений в гілку опору, а еталонний конденсатор - в гілку ємності частотозадаючого НО- ланцюга генератора.
На кресленні зображена блок-схема вологоміра.
Блок-схема містить два паралельно-послідовних канала вимірювання вологості і канал вимірювання температури. Перший канал вимірювання вологості (діелькометричний) утворений вимірювальним перетворювачем 1, включеним як конденсатор за допомогою програмно- керованого двоканального двопозиційного перемикача 2 в гілку ємності частотозадаючого ВО-
ланцюга, еталонним резистором 3, включеним за допомогою того ж перемикача 2 в гілку опору
ВС-ланцюга, і генератором 4.
Другий канал вимірювання вологості (кондуктометричний) утворений вимірювальним перетворювачем 1, включеним як резистор за допомогою перемикача 2 в гілку опору частотозадаючого ВС-ланцюга, еталонним конденсатором 5, включеним за допомогою перемикача 2 в гілку ємності ВС-ланцюга, і генератором 4. Генератор 4 виконаний за схемою автоколивального мультивібратора на високочастотному таймері і часові параметри його вихідного частотного сигналу залежать від постійної часу розряду КВС-ланцюга. Вихід генератора 4 через дільник частоти 6 підключений до дискретного входу мікроконтролера 7, де роль дільника частоти зводиться до збільшення тривалості імпульсів з метою більш точного її вимірювання. Канал вимірювання температури утворений термодатчиком 8, сполученим послідовно з підсилювачем сигналу датчика 9. За допомогою термодатчика 8 отримують сигнал про температуру вимірюваного матеріалу, підсилюють його на підсилювачі 9 і передають його на аналоговий вхід мікроконтролера 7 для зменшення впливу залежностей провідності і діелектричної проникності вимірюваного матеріалу від температури на результат вимірювань.
Сигнал з дискретного виходу мікроконтролера надходить на керуючий вхід перемикача 2, який послідовно в часі формує спочатку діелькометричний канал вимірювання вологості, що перетворює величину ємності між пластинами вимірювального перетворювача 1 в перше значення вологості досліджуваного матеріалу, а потім кондуктометричний канал вимірювання вологості, що перетворює величину опору між пластинами того ж перетворювача 1 в друге значення вологості. Підрахунок частот генерованих імпульсів, що несуть інформацію про вимірювану вологість, після дільника частоти б проводять в мікроконтролері 7, там же проводять перетворення за наперед заданим алгоритмом результатів двох вимірювань з урахуванням температурної корекції в сигнал вологості вимірюваного матеріалу для пристрою індикації 10.
Вологомір працює наступним чином. Перед початком експлуатації вологоміра проводять його настройку і градуювання для кожного вимірюваного матеріалу. Градуювання виконується окремо для кожного вимірювального каналу за зразками матеріалу відомої вологості і при відомій температурі. Для цього в зразок матеріалу заглиблюють на фіксовану глибину
Зо загострені пластини вимірювального перетворювача, за сигналом мікроконтролера 7 перемикач 2 формує перший - діелькометричний вимірювальний канал. Зміна ємності вимірювального перетворювача 2 змінює постійну часу ланцюга розряду частотозадаючого АС-ланцюга, що призводить до зміни частоти генерації на виході генератора 4. Сигнал з виходу генератора 4 пропускають через дільник частоти б з метою збільшення тривалості імпульсів для більш точного визначення її тривалості. Одночасно в каналі вимірювання температури отримують сигнал напруги про температуру вимірюваного матеріалу від термодатчика 8 і пропускають його через підсилювач сигналу термодатчика 9 на аналоговий вхід мікроконтролера 7.
Мікроконтролер 7 здійснює перетворення частотного сигналу вологості і аналогового сигналу температури в коди і запам'ятовує їх, фіксуючи при цьому перший номер вимірювального каналу, дані про вид матеріалу, його дійсної вологості і температури.
Потім за сигналом мікроконтролера 7 перемикач 2 формує другий - кондуктометричний вимірювальний канал. Зміна опору між пластинами вимірювального перетворювача 2, як і в попередньому випадку, змінює постійну часу ланцюга розряду частотозадаючого АС-ланцюга, що також призводить до зміни частоти генерації на виході генератора 4. Мікроконтролер 7 знову здійснює перетворення частотного сигналу вологості і аналогового сигналу температури, фіксуючи при цьому другий номер вимірювального каналу, дані про вид матеріалу, його дійсної вологості і температури.
Ця операція для даного зразка матеріалу і при заданій температурі повторюється багаторазово (до 10 разів), в результаті чого визначається дисперсія випадкової складової похибки вимірювань, потім здійснюється зміна температури в межах робочого діапазону температур вологоміра, в результаті чого знаходять залежності результатів вимірювань вологості від температури для обох каналів.
Повторення описаної процедури для зразків вимірюваного матеріалу з іншими відомими значеннями вологості, розташованими рівномірно в діапазоні вимірювання вологості вологоміра, дозволяє отримати і накопичити в памяті Мо вологу 7 для обох вимірювальних каналів градуювальні характеристики 97171 , нт гі ), залежності температурних поправок Аме З 130) АМа З Т4(МТ) у залежності дисперсій випадкової складової похибки вимірювань Ме - БОМ, Ов -6(М де Ме. Ма. вихідні коди каналів вимірювання вологості, Амос. АМА . їх температурні поправки, М - дійсне значення вологості матеріалу, ! - його температура.
При необхідності вимірювання вологості різних матеріалів описаний процес повторюється для кожного виду вимірюваного матеріалу і у вологомірі утворюється набір вбудованих градуювань. Після цього вологомір готовий до роботи.
Для вимірювання вологості досліджуваного матеріалу на вологомірі задається його вид (наприклад порода деревини), загострені пластини вимірювального щупа заглиблюються в матеріал на фіксовану глибину.
Мікроконтролер 7 визначає значення температури матеріалу; Т ї коди вологості матеріалу для обох каналів - діелькометричного "Сі і кондуктометричного "і, За значенням температури і середньок значирня резу тут виМіеювання вологості:
М сви РЕК ТРЕК,
Іср 2 2 , (1) -е- -е-2 де Ме - (Мо) і Ма - 2 (Ма). функції, зворотні градуювальдим харатеристикам: : Аме, - 30) АМа, З ОМ) мікроконтролер 7 знаходить температурні поправки в, Р . . . Ме, - Ме, З АМе, Ме, - Ме, я АМе, і виправлені значення кодів вологості (78 і ув і Ще
Далі використовується комплексний метод підвищення точності вимірювального пристрою з неідентичними каналами вимірювання і остаточний результат вимірювання вологості визначається як середньозважене значення виправлених результатів перетворень обох каналів
М, -Р,, е Ус, КР», е Мур, -Р,, е Ї; (Ме, ЯАМео) Р», еї2 ( В, ЗАМ) (з)
Ріг». . .. й . . де її, 07 - вагові коефіцієнти, що відображають значущість результату вимірювання кожного каналу і обчислювані кдд он рролером 7 за дисперсіями випадкових складових похубок цих кій ів 1/5 МТ 1. вевВБ--- -ЩЯЛ- «'-х3 (852 ' З 2ж -Ч--Ж«ЗЖ 3 ----- ----«- і 1/Ос, -1/Ов, 1 Кв (ОМ, 1) (3) в - 1/Ов, Й 16 2 1/Ос, -1/Ов, 1 16, 1) « (4)
Отримані значення вологості М і температури Ц вимірюваного матеріалу передаються мікроконтролером 7 для відображення на пристрій індикації 10. Використання переваг обох методів вимірювання: діелькометричного і кондуктометричного при єдиному вимірювальному перетворювачі і об'єднання результатів перетворення за обома вимірювальними каналами вологості дозволяють розширити діапазон і підвищити точність вимірювання вологості різних
Зо матеріалів в широкому діапазоні робочих температур.

Claims (1)

  1. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Вологомір, що містить вимірювальний перетворювач вологості, генератор з частотозадаючим
    АВбС-ланцюгом, дільник частоти, термодатчик, підсилювач сигналу термодатчика, мікроконтролер, пристрій індикації, який відрізняється тим, що вимірювальний перетворювач вологості виконаний у вигляді двох плоских паралельно розташованих металевих загострених з одного кінця пластин, заглиблених в матеріал на фіксовану глибину, введені еталонні резистор і конденсатор і програмно-керований двоканальний двопозиційний перемикач, вхід управління перемикача з'єднаний з дискретним виходом мікроконтролера, в одному положенні перемикача вимірювальний перетворювач включений в гілку ємності, а еталонний резистор в гілку опору частотозадаючого ВС-ланцюга генератора, у другому положенні перемикача вимірювальний перетворювач включений в гілку опору, а еталонний конденсатор - в гілку ємності частотозадаючого ВС-ланцюга генератора.
UAU201708637U 2017-08-23 2017-08-23 Вологомір UA123113U (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201708637U UA123113U (uk) 2017-08-23 2017-08-23 Вологомір

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201708637U UA123113U (uk) 2017-08-23 2017-08-23 Вологомір

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA123113U true UA123113U (uk) 2018-02-12

Family

ID=61186329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201708637U UA123113U (uk) 2017-08-23 2017-08-23 Вологомір

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA123113U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110296773B (zh) 利用干体温度校验仪校准短支温度测量设备的方法
US6646454B2 (en) Electronic apparatus and method for measuring length of a communication cable
CN109239473B (zh) 一种工频电场测量装置的湿度影响校正方法和系统
CN106092375B (zh) 机载设备地面温度传感器的校验方法及校验仪器
CN103234662A (zh) 一种温度自动检测的补偿方法及温度自动检测系统
CN114199451A (zh) 一种基于温度补偿的压力检测方法、系统和存储介质
CN108152325A (zh) 一种基于防护热板法校准热流计法导热仪的方法
Wen et al. Evaluation of a self-correcting dual probe heat pulse sensor
CN108445051A (zh) 一种在线式木材含水率检测装置
CN103107774B (zh) 一种提高恒温晶振频率稳定度的方法
CN113670986B (zh) 变压器的水分评估方法、装置、设备及存储介质
CN113433502B (zh) 一种基于波形仿真的电容电感测试仪校准方法和装置
Kalita et al. A comparative study of polymer coated capacitive sensors for soil moisture sensing
Thakur et al. Development of multi-grain capacitive sensor for determination of moisture content in grains
CN110426419A (zh) 数字式的电阻式的水分传感器
Ogbu et al. Development and testing of a capacitive digital soil moisture metre
RU2345328C1 (ru) Способ калибровки и коррекции результатов измерения многоканального измерительно-вычислительного комплекса
CN215116009U (zh) 一种水分测量电路及水分测量仪
Atanasov Soil specific FDR sensor calibration in soil moisture measuring
CN114689214A (zh) 一种温度传感器测试设备及温度传感器补偿方法
CN208125662U (zh) 一种果蔬热风干燥含水率在线测量装置
ATE538374T1 (de) Verfahren um ein kapazitives feuchtegehaltsmessgerät zu kalibrieren
CN103959053B (zh) 用于检测溶液的ph值的方法和设备
CN104034250B (zh) 涂层测厚仪温度补偿测量方法
Vorotnikov et al. Development of and Research on a Prototype Test Rig for Assessing the Quality of Electrical-Insulation Materials