SU711509A1 - Device for rejecting cores by pulse magnetic permeability - Google Patents
Device for rejecting cores by pulse magnetic permeability Download PDFInfo
- Publication number
- SU711509A1 SU711509A1 SU782610460A SU2610460A SU711509A1 SU 711509 A1 SU711509 A1 SU 711509A1 SU 782610460 A SU782610460 A SU 782610460A SU 2610460 A SU2610460 A SU 2610460A SU 711509 A1 SU711509 A1 SU 711509A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- magnetizing
- input
- sample
- output
- control
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
Description
Изобретение относится к области магнитных измерений и может быть использовано для контроля и разбраковки ферритовых сердечников по величине импульсной магнитной проницаемости.The invention relates to the field of magnetic measurements and can be used to control and sort out ferrite cores according to the magnitude of the pulsed magnetic permeability.
Известно устройство для разбраковки $ сердечников по импульсной магнитной проницаемости. Устройство содержит программное устройство, измерительную цепь, генератор намагничивающих импульсов, аналого-цифровой преобразователь, электронную вычислительную машину и регистратор 11Ί .A device is known for sorting $ cores by pulsed magnetic permeability. The device comprises a software device, a measuring circuit, a magnetizing pulse generator, an analog-to-digital converter, an electronic computer, and an 11Ί recorder.
Недостатком данного устройства является недостаточная точность контроля сердечников.The disadvantage of this device is the lack of precision control of the cores.
Известно также устройство для разбраковки сердечников по импульсной магнитной проницаемости, содержащее задающий генератор, генераторы намагничива». ющих импульсов, интегратор, ключ, селекторы и блок управления Г 2] .Also known is a device for sorting cores by pulsed magnetic permeability, containing a master oscillator, magnetizing generators. " pulses, integrator, key, selectors and control unit Г 2].
Нестабильность параметров генератора намагничивающих импульсов приводит к изменению величины напряженности намагничивающего поля и' снижению точности разбраковки, что является значительным недостатком данного устройства.The instability of the parameters of the magnetizing pulse generator leads to a change in the magnitude of the magnetizing field and a decrease in the accuracy of the rejection, which is a significant drawback of this device.
Периодический контроль параметров генератора намагничивающих импульсов, производимый в процессе работы оператором, 'отнимает; много времени, снижает производительность устройства.Periodic monitoring of the parameters of the generator of magnetizing pulses, performed in the process of work by the operator, takes away ; a lot of time, reduces the performance of the device.
Цель изобретения — повышение точности и производительности разбраковки сердечников.The purpose of the invention is to increase the accuracy and performance of core sorting.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве, содержащем генератор намагничивающих импульсов, выходы которого через οι намагничивающих обмоток соединены с гл контрольными резисторами, последовательно соединенные интегратор, первый преобразователь Напряжение—код и электронную вычислительную машину, а также второй преобразователь Напряжение—код, введены последовательно соединенные генератор тактов, блок задания типоразмера сердечников и генератор размагничивающих импульсов, блок транспортировки, два коммутатора сигналов и дешифратор команд, первый и второй выходы которого соединены с первыми входами генераторов намагничивающих и размагничивающих импульсов, выходы последнего подключены к m намагничивающих обмоток, третий выход дешифратора команд подключен к управляющему входу первого коммутатора сигналов, входы которого соединены с ГП измерительными обмотками, а выход — ко входу интегратора. Четвертый выход дешифратора команд подключен· к управляющему входу которого коммутатора сигналов, входы кдторого соединены с ГЛ контрольными резисторами Щ намагничивающих обмоток, а выход второго коммутатора через второй преобразователь Напряжение-код подключен ко второму входу электронной вычислительной машины, вьн i ход которой соединен с первым входом дешифратора команд, пятый выход дешифратора команд подключен ко входу блока транспортировки, выход которого соединен со вторым входом дешифратора команд, при этом выход генератора тактов соединен с управляющим входом дешифратора команд и входом блока задания типоразмеров сердечников, а выход блока задания типоразмеров сердечников соединен е управляющими входами генераторов размагничивающих и намагничивающих импульсов. .This goal is achieved by the fact that in the device containing the magnetizing pulse generator, the outputs of which are connected through the magnetizing windings to the main control resistors, the integrator is connected in series, the first voltage-code converter and an electronic computer, as well as the second voltage-code converter connected clock generator, core size setting unit and demagnetizing pulse generator, transportation unit, two signal switches command decoder, the first and second outputs of which are connected to the first inputs of the magnetizing and demagnetizing pulses generators, the outputs of the latter are connected to m magnetizing windings, the third output of the command decoder is connected to the control input of the first signal switch, the inputs of which are connected to the mains by measuring windings, and the output to input integrator. The fourth output of the command decoder is connected to the control input of which is a signal switch, the inputs of which are connected to the GL by control resistors U of magnetizing windings, and the output of the second switch through a second voltage-code converter is connected to the second input of the electronic computer, whose i-th output is connected to the first input command decoder, the fifth output of the command decoder is connected to the input of the transportation unit, the output of which is connected to the second input of the command decoder, while the output of the generator acts is connected to the control input of the instruction decoder and the input setting unit sizes of cores, and the output setting unit sizes cores connected e administering demagnetizing and magnetizing pulse generators inputs. .
Структурная схема устройства приведена на .фиг. 1» _ временные диаграммы работы - на фиг. 2.The block diagram of the device is shown in. 1 "_ timing diagrams of operation - in FIG. 2.
Устройство состоит из генератора 1 размагничивающих импульсов, генератора 2 намагничивающих импульсов, блока 3 задания типоразмеров сердечников, испытываемых образцов 4, 5, 6 с входными зажимами 7, 8, 9, выходными зажимами 10, 11, и 12 и контрольными резисторами 13, 14 и 15, коммутаторов сигналов 16 и 17, интегратора 18, преобразователей Напряжение-код” 19 и 20, электронной вычислительной машины (ЭВМ) 21, дешифратора командThe device consists of a generator 1 of demagnetizing pulses, a generator of 2 magnetizing pulses, a block 3 of setting the standard sizes of the cores, test samples 4, 5, 6 with input terminals 7, 8, 9, output terminals 10, 11, and 12 and control resistors 13, 14 and 15, signal switches 16 and 17, integrator 18, voltage-to-code converters 19 and 20, electronic computer 21, command decoder
22, блока 23 транспортировки и генератора тактов 24.22, the transport unit 23 and the clock generator 24.
Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.
На выходе ЭВМ 21 формируются с заданной частотой команды опроса готов’ности измерительных позиций блока тран-1 спортировки 23. При наличии испытыва емого образца н'а соответствующей позиции контроля блок транспортировки 23 формирует на дешифратор команд 22 сигнал готовности, который разрешает выра^ ботку команд управления измерительной схемой устройства.At the output of the computer 21, the readiness command for generating readings of the measuring positions of the trans-1 sorting unit 23 is formed at a given frequency. If there is a test sample on the appropriate control position, the transportation unit 23 generates a ready signal to the command decoder 22, which allows the generation of commands control the measuring circuit of the device.
Генератор тактов 24 формирует повторяющуюся последовательность тактов (фиг. 2 ΤΙ, Т2, ТЗ ), предназначенную для синхронизации совместной работы измерительной схемы устройства и позиции разбраковки блока транспортировки сердечников 23.The clock generator 24 generates a repeating sequence of clock cycles (Fig. 2 ΤΙ, T2, TK), designed to synchronize the joint operation of the measuring circuit of the device and the position of the culling block transport core 23.
Три последовательных такта ΤΙ, Т2, ТЗ образуют цикл работы генератора тактов 24. Из диаграммы фиг. 2 видно, что в течение такта ΤΙ (П — 1)—го цикла производится контроль параметров образца 4 , . При этом на образец воздействуют испытательной программой импульсов тока, по результатам воздействия рассчитывается величина импульсной магнитной проницаемости, и, следовательно, группа, к которой образец относится.Three consecutive clock cycles ΤΙ, T2, TK form the cycle of the clock generator 24. From the diagram of FIG. 2 it can be seen that during the cycle of the ΤΙ (П - 1) –th cycle, the parameters of sample 4, are monitored. In this case, the sample is affected by the test program of current pulses, the magnitude of the pulsed magnetic permeability is calculated from the results of the exposure, and, therefore, the group to which the sample belongs.
В течение тактов Т2 и ТЗ ( П - 1)—го цикла на позиции контроля происходит смена образцов 4, а в также. Т1П—го цикла повторяется контроль параметров уже на последующем образце.During measures T2 and TK (P - 1) of the -th cycle at the control position, samples 4 and, as well, change. T1P — th cycle, the control of parameters is repeated on a subsequent sample.
В такте Т2 (п -1)-го цикла происходит контроль параметров образца 5, в течение тактов ТЗ ( и - 1)-го цикла и Т1 д -го цикла смена образцов 5, а в такте Т2п—го цикла производится контроль параметров. Аналогично в такте ТЗ ( η —1)—го цикла контролируется образец 6, в течение тактов Т1 и Т2In the step of the T2 (n -1) -th cycle, the parameters of sample 5 are monitored, during the steps of the TK (u - 1) -th cycle and T1 of the d-th cycle, samples 5 are changed, and in the step of the T2n-th cycle, parameters are monitored. Similarly, in cycle ТЗ (η –1) of the -th cycle, sample 6 is controlled, during cycles Т1 and Т2
А —ГО цикла он заменяется последующим и т.д.And - of the cycle it is replaced by the next, etc.
Рассмотрим работу устройства при контроле образца 4. В такте Т1 при наличии образца на измерительной позиции 4 дешифратор команд 22 вырабатывает сигнал запуска генератора размагничивающих импульсов.Consider the operation of the device during sample control 4. In step T1, if the sample is at measurement position 4, command decoder 22 generates a start signal for the demagnetizing pulse generator.
Генератор 1 вырабатывает на первом выходе X, импульсов тока, например четыре, с заданной частотой следования и амплитудой, достаточной для размагничивания импытуемого образца. После окончания последнего размагничивающего импульса дешифратор команд 22 формирует команду запуска генератора 2 намагничивающих импульсов, который на первом выходе вырабатывает К. импульсов намагничивающего тока, например шестнадцать, е . заданной частотой следования и ам— плитудой, необходимой для создания за-, данной напряженности намагничивающего поля. Часть намагничивающих импульсов, например К /2 , стабилизируют положение рабочей точки образца, последующие К/2 импульсов являются измерительными. Импульсы намагничивающего тока с первого выхода генератора 2 поступают на входной зажим 7 образца 4. Сигналы с выходного зажима 10 образца 4 посту— , пают на первый вход коммутатора сигналов 16, который по команде управления, поступающей на управляющий вход от дешифратора команд 22, выделяет из всей последовательности сигналов только те, которые были вызваны действием измери— ’ тельных импульсов. Таким образом, с выхода коммутатора сигналов 16 снимаются сигналы, пропорциональные магнитной индукции по времени, которые интегрируются интегратором 18 и преобразуются преобразователем Напряжение—код* 19 в цифровой код, пропорциональный прирашению магнитной индукции, вызванному действием измерительного импульса. Этот цифровой код поступает на первый вход ЭВМ 21.The generator 1 generates at the first output X, current pulses, for example four, with a given repetition rate and amplitude sufficient to demagnetize the sample being tested. After the end of the last demagnetizing pulse, the command decoder 22 generates a start command for the magnetizing pulse generator 2, which generates K. magnetizing current pulses at the first output, for example sixteen, e. given repetition rate and amplitude, necessary to create a given magnetic field strength. Part of the magnetizing pulses, for example K / 2, stabilize the position of the working point of the sample, subsequent K / 2 pulses are measuring. The pulses of the magnetizing current from the first output of the generator 2 are fed to the input terminal 7 of sample 4. The signals from the output terminal 10 of the sample 4 are sent to the first input of the signal switch 16, which, according to the control command received at the control input from the command decoder 22, extracts of the entire sequence of signals, only those that were caused by the action of measuring pulses. Thus, signals proportional to the magnetic induction in time are removed from the output of the signal switch 16, which are integrated by the integrator 18 and converted by the Voltage-code * 19 converter into a digital code proportional to the increment of the magnetic induction caused by the action of the measuring pulse. This digital code is fed to the first input of the computer 21.
Импульсы намагничивающего тока, проходя через намагничивающую обмотку образца 4, создают на контрольном ре—' зисторе 13 импульсы напряжения, ве— • личина которых пропорциональна величине намагничивающего тока, и, следовательно, величине напряженности намагничивающего поля в импульсе. Сигналы контрольного резистора 13 поступают на вход коммутатора сигналов 17. По команде управления, поступающей от дешифратора команд 22 на управляющий вход коммутатора сигналов 17, последний пропускает на вход преобразователя Напряжение-код 20 лишь те сигналы, которые вызваны действием измерительных импульсов. Цифровой код, пропорциональный величине приращения напряженности намагничивающего поля, поступает на второй вход ЭВМ 21, ЭВМ 21 производит усреднение получаемых в результате воздействия на испыткемый образец 4 намагничивающими импульсами данных и рассчитывает значение импульсной магнитной проницаемости образца 4( ' по формуле:The pulses of the magnetizing current passing through the magnetizing winding of sample 4 create voltage pulses on the control resistor 13, the magnitude of which is proportional to the magnitude of the magnetizing current, and, consequently, the magnitude of the magnetizing field in the pulse. The signals of the control resistor 13 are fed to the input of the signal switch 17. According to the control command received from the command decoder 22 to the control input of the signal switch 17, the latter passes to the input of the voltage-code converter 20 only those signals that are caused by the action of the measuring pulses. A digital code proportional to the increment of the magnetizing field strength is fed to the second input of the computer 21, the computer 21 averages the data obtained as a result of exposure of the test sample 4 to magnetizing pulses and calculates the value of the pulse permeability of sample 4 ( 'by the formula:
Xj , ,Xj,,
И KgU(aH) где ιΚλΈΊ - напряжение, пропорциональное приращению маг— нитной индукции, вызванному · импульсом намагничивающего тока;And KgU (aH) where ιΚλΈΊ is the voltage proportional to the increment of the magnetic induction caused by the magnetizing current pulse;
U (ДН) - напряжение, пропорциональное напряженности намагничивающего поля е в намагничивающем импульсе;U (DN) is the voltage proportional to the strength of the magnetizing field e in the magnetizing pulse;
- коэффициент преобразо — , вания преобразователя Напряжение-код 19j Kg - коэффициент преобразования преобразователя Напряжение-код 20. Определив значение импульсной магнитной проницаемости испытуемого образца 4, ЭВМ 21 программно производит сравнение его с заданными пределами импульсной магнитной проницаемости внутри каждой из групп Годные. Код одной из групп Годные или группы • Бракованные через дешифратор команд 22 поступает на вход блока транспортировки 23, который обеспечивает подачу ; образца 4 в соответствующий бункер. Смена образцов 4 происходит в течение тактов Т2 и ТЗ, как это следует из временной диаграммы фиг. 2. После формирования кода группы образца 4 ЭВМ 21 вновь вырабатывает циклические команды опроса измерительной 'Позиции блока транспортировки 23. Таким образом, в течение такта Т1 ЭВМ обеспечивает отработку измерительной схемой устройства испытательной токовой программы, вычисление значения импульсной проницаемости образца и формирование кода его группы. В такте Т2 при наличии на измерительной позиции образца 5 и в такте ТЗ при наличии на измерительной позиции образца 6 последовательность работы устройства сохрайяется. Блок выбора типоразмера сердечников 3 обеспечивает автоматическое изменение величины амплитуды импульсов генераторов 1 и 2 в зависимости от типоразмера испытуемого сердечника, находящегося на позиции измерения. В результате этого предлагаемое устройство обеспечивает одновременную разбраковку сердечников трех различных типоразмеров.is the conversion coefficient of the voltage-code converter 19j Kg is the conversion coefficient of the voltage-code converter 20. Having determined the value of the pulsed magnetic permeability of the test sample 4, the computer 21 compares it with the set limits of the pulsed magnetic permeability within each of the Suitable groups. Code of one of the groups Suitable or groups • Defective through the command decoder 22 is supplied to the input of the transportation unit 23, which provides the feed; Sample 4 into the appropriate hopper. The change of samples 4 occurs during measures T2 and TK, as follows from the time diagram of FIG. 2. After generating the code for the sample group group 4, the computer 21 again generates cyclic commands for interrogating the measurement position of the transportation unit 23. Thus, during the T1 cycle, the computer provides the test circuit for testing the current program, calculates the pulse permeability of the sample and generates the code for its group. In step T2 in the presence of sample 5 at the measuring position and in step TK if there is sample 6 in the measuring position, the operating sequence of the device is saved. The block size selection of the core size 3 provides automatic change in the magnitude of the amplitude of the pulses of the generators 1 and 2, depending on the size of the test core, located at the measurement position. As a result of this, the proposed device provides simultaneous sorting of the cores of three different sizes.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU782610460A SU711509A1 (en) | 1978-05-03 | 1978-05-03 | Device for rejecting cores by pulse magnetic permeability |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU782610460A SU711509A1 (en) | 1978-05-03 | 1978-05-03 | Device for rejecting cores by pulse magnetic permeability |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU711509A1 true SU711509A1 (en) | 1980-01-25 |
Family
ID=20762365
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU782610460A SU711509A1 (en) | 1978-05-03 | 1978-05-03 | Device for rejecting cores by pulse magnetic permeability |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU711509A1 (en) |
-
1978
- 1978-05-03 SU SU782610460A patent/SU711509A1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0071539B1 (en) | Method and apparatus for calibrating an analog-to-digital converter for a digital-to-analog converter test system | |
SU711509A1 (en) | Device for rejecting cores by pulse magnetic permeability | |
US3943341A (en) | Computing apparatus | |
SU1234795A1 (en) | Device for determining magnetizing characteristics of current transformers | |
SU1213447A1 (en) | Apparatus for measuring pulse magnetic permeability | |
SU1149157A1 (en) | Conductivity meter | |
SU995037A1 (en) | Device for rejecting cores by pulse magnetic permeability | |
SU587412A1 (en) | Method and apparatus for measuring phase difference | |
SU641353A1 (en) | Pulse amplitude measuring arrangement | |
SU1758613A1 (en) | Device for measuring pulsed magnetic | |
SU879500A1 (en) | Signal random phase distribution density analyzer | |
SU400863A1 (en) | DEVICE FOR MEASURING COERCITIVE FORCE | |
SU1022038A1 (en) | Ferromagnetic material dynamo magnetic characteristic measuring device | |
SU993012A1 (en) | Interferometer order fractional part measuring method | |
SU1707563A1 (en) | Device for determination of short-time instability of frequency and duration of pulse radio signal | |
SU529431A1 (en) | S / N ratio meter | |
SU661323A1 (en) | Pulsed proton-resonance moisture-content meter | |
SU744739A2 (en) | Magnetic core testing device | |
SU926687A1 (en) | Device for determination of pulse signal amplitude distribution probabilities | |
SU744965A1 (en) | Confidence interval measuring device | |
SU748288A1 (en) | Meter of four-pole network transient characteristic | |
SU894648A1 (en) | Measuring instrument for electric geogurvey | |
SU731578A1 (en) | Stochastic voltmeter | |
SU425133A1 (en) | MEASURING THE DISTORTIONS OF A FLAT TOP OF RECTANGULAR TESTING PULSES | |
SU1666978A1 (en) | Pulse duration measurer |