用于静态地验证防护锁定开关的栓检测的诊断元件

    公开(公告)号:CN112013882A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010467205.6

    申请日:2020-05-28

    IPC分类号: G01D5/243 E05B47/00 E05B15/10

    摘要: 工业锁定开关包括感应感测电路,该感应感测电路使用非接触式技术来检测开关的锁定栓已转变到锁定位置。感应感测电路可以包括感应线圈、电容器以及将通过感应线圈的电流信号的频率转换成数字频率值的转换器。控制器通过监测数字频率值以得到指示锁定栓对感应线圈的磁场的干扰的频率偏移来检测锁定栓前进至锁定位置。为了在不需要致动锁定栓的情况下验证感应感测系统的运行,诊断开关将诊断电容器连接至感应电路,以模拟由于锁定栓引起的频率偏移,并且如果检测到预期的频率偏移,则感应感测系统得到验证。

    位置编码装置与方法
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111289014A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201811526399.1

    申请日:2018-12-13

    IPC分类号: G01D5/243 G01B7/00 G01B7/02

    摘要: 一种位置编码装置与方法,位置编码装置包括感测装置、滤波装置、校正装置与补偿装置。感测装置感测移动装置的运动,产生第一与第二信号。滤波装置对第一与第二信号滤波,以产生第一与第二滤波信号。校正装置对第一与第二滤波信号进行撷取,取得第一与第二滤波信号的时间和相位信息,并对第一与第二滤波信号进行增益及偏移校正,且通过第一与第二回授信号及第一与第二滤波信号的时间和相位信息,对第一与第二滤波信号进行相位校正,以产生第一与第二校正信号。补偿装置依据查询表,对第一与第二校正信号进行补偿,以产生第一与第二位置编码信号。

    组合两个很宽地分离的波长的信号的绝对位置编码器

    公开(公告)号:CN107560642B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201710532081.3

    申请日:2017-07-03

    发明人: T.S.库克

    IPC分类号: G01D5/243

    摘要: 一种电子绝对位置编码器,包括:计量器,其沿着测量轴方向(MA)延伸,并且包括沿着MA限定对应绝对范围R的信号调制计量器图案;检测器,其包括沿着MA所布置的感测元件,并且被配置为:提供对所述信号调制计量器图案进行响应的检测器信号;以及信号处理配置,其基于所述检测器信号确定所述检测器沿着所述计量器的绝对位置。所述信号调制计量器图案包括:具有空间波长λC的作为沿着所述计量器的位置的函数的粗略周期性图案组件,其中,n*λC=R并且n是整数;以及具有空间波长λF的作为沿着所述计量器的位置的函数的精细周期性图案组件,其中,(mn+1)*λF=R并且m是至少为2的整数。所述波长λC和λF可以很宽地分离。

    延伸的行程位置传感器

    公开(公告)号:CN104583729B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201380042776.3

    申请日:2013-08-13

    发明人: B·约翰森

    IPC分类号: G01D5/243 G05D3/12 G01B7/00

    摘要: 描述了一种位置感测系统,其包括被定位于靠近一定数量的软磁性材料或者半软磁性材料的波导。磁体,相对于波导和磁性材料是可移动的,该磁体被定位于邻近磁性材料处并且被配置以生成足够使得磁性材料局部饱和的局部磁场。该饱和的磁性材料操作以改变在饱和点处的波导的特征阻抗,特征阻抗的改变引起信号在阻抗不连续点处被反射。描述了用于将第一信号传递到波导的信号发生器,和用于接收第一信号和/或反射信号的信号接收器,以及用于基于第一信号和反射信号确定波导相对于磁体的位置的位置感测处理器或者电路。

    用于对测量变量进行测量的器件

    公开(公告)号:CN108027254A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201680042609.2

    申请日:2016-07-29

    发明人: H·安克尔

    IPC分类号: G01D5/243

    摘要: 本发明涉及一种用于测量被测变量的装置,其中,第一电感(LP,L1)具有添加至其以形成并联谐振电路(P)的电容(CP)并且由微控制器(MK)来激发。耦合至所述第一电感(LP,L1)的测量电感(LS1,LS2,LS3,L2)由所述微控制器(MK)来测量。因此,可以推断出被测变量,在所述微控制器(MK)之外仅需要很少的部件。

    用于提高旋转变压器数字转换器的准确度的方法和装置

    公开(公告)号:CN107764289A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710710107.9

    申请日:2017-08-18

    IPC分类号: G01D5/243

    CPC分类号: G01D5/243 G01D5/2073

    摘要: 公开了提高旋转变压器数字转换器的准确度的方法、装置、系统和制品。示例性方法和装置将第一感应信号502与第一阈值信号122进行比较906以确定第一零交叉信号920,将第二感应信号504与所述第一阈值信号122进行比较908以确定第二零交叉信号922,将诱导信号110与所述第一阈值信号122进行比较以确定第三零交叉信号914,将所述第一感应信号502与第二阈值信号924b进行比较910以确定第一零交叉确认信号926,所述第一零交叉确认信号用于指示何时使用所述第一零交叉信号来确定所述诱导信号与所述第一感应信号或所述第二感应信号中的至少一项之间的相位差;以及将所述第二感应正弦信号504与所述第二阈值信号924a,b进行比较以确定第二零交叉确认信号928,所述第二零交叉确认信号用于指示何时使用所述第二零交叉信号来确定所述相位差。

    测量设备
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107664512A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710626866.7

    申请日:2017-07-27

    申请人: 西门子公司

    IPC分类号: G01D5/243

    摘要: 在测量设备中借助具有频率(f)的交流电流使非电参量转化为电测量信号,其包含取决于非电参量的具有双倍频率(2f)的有效信号分量和取决于交流电流的具有频率的干扰信号分量。由测量信号通过预处理和数字化生成数字信号,其通过与参考信号的相乘在双倍频率时相位敏感地探测并且通过随后的低通滤波处理为与非电参量成比例的测量值。此外,数字信号通过与另外的参考信号的相乘在一倍频率(f)时相位敏感地探测并且通过随后的低通滤波处理为干扰信号值。根据本发明使用干扰信号值用于测量值的归一化,通过在归一化级中形成测量值与干扰信号值的平方之商来归一化并且作为归一化的测量值给出。

    一种多路微小平面线圈信号检测系统

    公开(公告)号:CN107655499A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201610585543.3

    申请日:2016-07-24

    申请人: 程媛

    发明人: 程媛

    IPC分类号: G01D5/243

    CPC分类号: G01D5/243

    摘要: 为了解决电感值微小(一般只有1μH)、电阻值相对较大、品质因素小的平面线圈难以起振的问题,发明了一个基于改进型克拉泼振荡电路的多路微小平面线圈信号检测系统。系统采用分时扫描技术对多路信号进行多周期同步测频,并利用usB协议进行数据传输。检测结果表明,对电感值在0.5~1.77“H的平面线圈阵列,该检测系统可以提取1 nH量级的电感变化信号,且在1s内可以完成42路平面电感线圈信号的检测。系统软件部分基于虚拟仪器技术建立,具有灵活性和扩展性。

    基于FPGA的旋转变压器线性变换方法及变换器

    公开(公告)号:CN104796051B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201510186177.X

    申请日:2015-04-17

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01D5/243

    摘要: 本发明涉及旋转变压器的解码算法,为克服噪声敏感、输出滞后、资源占用多等传统方法法的一系列问题,实现旋转变压器高精度的角位置输出,且具有良好的性能。为此,本发明采取的技术方案是,基于FPGA的旋转变压器线性变换方法及变换器,包括下列步骤:步骤1:获取四路不同相位正余弦信号步骤2:根据四路信号的符号和幅值大小把整个周期平均分成8个部分;步骤3:对步骤1中得到的四路信号取绝对值;步骤4:得到角度θ的初步估计值本发明主要应用于旋转变压器的设计制造。

    一种磁电式转动参数测量装置

    公开(公告)号:CN106441381A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610863771.2

    申请日:2016-09-29

    IPC分类号: G01D5/243

    摘要: 本发明涉及一种磁电式转动参数测量装置,其包括同轴设置的定子和转子,所述转子除包括转轴外还包括相对于所述转轴固定且与转轴同轴的多极磁环,所述多极磁环在转动过程中在周围产生周期性变化的磁场;所述定子包括磁路和磁电换能器,所述磁路汇聚所述多极磁环产生的周期变化磁场并将其传递给所述磁电换能器,所述磁电换能器通过感应变化磁场,形成与磁场强度变化一致的电信号。本方案结构简单、灵敏度高,其能够解决现有传感器成本高、不适应恶劣环境的问题。