SU1490475A1 - Ultrasonic echo pulse thickness gauge - Google Patents

Ultrasonic echo pulse thickness gauge Download PDF

Info

Publication number
SU1490475A1
SU1490475A1 SU874172112A SU4172112A SU1490475A1 SU 1490475 A1 SU1490475 A1 SU 1490475A1 SU 874172112 A SU874172112 A SU 874172112A SU 4172112 A SU4172112 A SU 4172112A SU 1490475 A1 SU1490475 A1 SU 1490475A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
input
output
pulse
circuit
generator
Prior art date
Application number
SU874172112A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Александрович Костин
Владимир Алексеевич Калинин
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Разработке Неразрушающих Методов И Средств Контроля Качества Материалов
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 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Разработке Неразрушающих Методов И Средств Контроля Качества Материалов filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Разработке Неразрушающих Методов И Средств Контроля Качества Материалов
Priority to SU874172112A priority Critical patent/SU1490475A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1490475A1 publication Critical patent/SU1490475A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Unknown Time Intervals (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к измерительной технике, предназначено дл  контрол  толщины материала ультразвуковым методом. Целью изобретени   вл етс  повышение точности измерени  за счет использовани  фазируемого генератора импульсов заполнени  и автоматической калибровки в каждом такте измерени . В толщиномере осуществл етс  формирование одного временного остатка в конце измерительного импульса за счет использовани  фазируемого генератора импульсов заполнени . В конце каждого такта измерени  осуществл етс  калибровка толщиномера высокостабильным калибровочным интервалом. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.The invention relates to a measurement technique, intended to control the thickness of a material by an ultrasonic method. The aim of the invention is to improve the measurement accuracy by using a phased pulse generator and automatic calibration in each measurement cycle. In the feeler gauge, one time residue is formed at the end of the measuring pulse by using a phased pulse generator. At the end of each measurement cycle, the thickness gauge is calibrated at a highly stable calibration interval. 2 hp f-ly, 3 ill.

Description

с входом Установка реверсивного счетчика 10, с первым входом формировател  12 временного остатка и вторым выходом синхронизатора 1, последова- тельно соединенные формирователь 15 калибровочного интервала, вход которого соединен с первым выходом синхронизатора 1 , первую логическую схему ИЛИ 16 и первый триггер 17, выход которого соединен с первым входом генератора 8 импульсов заполнени , второй триггер 18, выход которого соединен с вторым входом реверсивного счетчика 10, последовательно соеди- ненные схему 19 сравнени  кодов и формирователь 20 управл ющего напр жени , второй вход которого соединен с вторым выходом формировател  15 калибровочного интервала, а выход - с вторым входом генератора В импульсов заполнени , второй выход формировател  I2 временного остатка соединен с вторым входом блока 9 выделени  основных импульсов, перрый выход син- хронизатора 1 соединен с третьим входом формировател  6 измерительного интервала, выход формировател  6 измерительного интервала соединен с вторым входом первой логической схе- мы ИЛИ 16, второй вход формировател  12 временного остатка соединен с выходом первой логической схемы ИЛИ 16 третий вход - с первым выходом блока 9 выделени  основных импульсов, четвертый вход - с вторым выходом блока 9 выделени  основных импульсов, второй выход вычитающего счетчика 14 соединен с третьми входом блока 9 выделени  основных импульсов, а третий выход - с входом Установка второго триггера 18, первый вход схемы 19 . сравнени  кодов соединен с выходом реверсивного счетчика 10, второй вход - с первым выходом вычитающего счетчика 14, второй выход синхронизатора I соединен с входами Сброс первого и второго триггеров 17 и 18.with an input Installing the reversible counter 10, with the first input of the time remainder 12 and the second output of synchronizer 1, the calibration interval 1 of the calibration interval, whose input is connected to the first output of synchronizer 1, are connected in series, the first logic circuit OR 16 and the first trigger 17, the output of which connected to the first input of the filling pulse generator 8, the second trigger 18, the output of which is connected to the second input of the reversing counter 10, successively connected code comparison circuit 19 and the driver 20 the control voltage, the second input of which is connected to the second output of the calibration generator 15, and the output to the second input of the filling pulse generator B, the second output of the temporary remainder I2 of the temporary remainder, the primary output of the synchronizer 1 connected to the third input of the imaging unit 6 of the measuring interval, the output of the imaging unit 6 of the measuring interval is connected to the second input of the first logic circuit OR 16, the second input of the imaging unit 12 of the time balance with dinene with the output of the first logic circuit OR 16, the third input — with the first output of the main pulse extracting unit 9, the fourth input — with the second output of the basic pulse extracting unit 9, the second output of the subtractive counter 14 is connected to the third input of the basic pulse extracting unit 9, and the third output - with an input Installing the second trigger 18, the first input of the circuit 19. code comparison is connected to the output of the reversible counter 10, the second input is connected to the first output of the subtracting counter 14, the second output of the synchronizer I is connected to the Reset inputs of the first and second triggers 17 and 18.

Блок 9 выделени  основных импульсов состоит из последовательно соединенных логической схемы И-НЕ 21 первый и второй входы которой  вл ютс  первым и вторым входами блока 9 выделени  основных импульсов соответ ственно, инвертора 22 и второй логической схемы ИЛИ 23, второй вход которой  вл етс  третьим входом блока 9 вьщелени  основных импульсов, иThe basic pulse extraction unit 9 consists of a series-connected AND-HE 21 logic circuit whose first and second inputs are the first and second inputs of the main pulse extraction unit 9, respectively, the inverter 22 and the second OR circuit 23, the second input of which is the third input block 9 in the allocation of the main pulses, and

0 5 0 0 5 0

5five

00

00

первой логической схемы И 24, первый вход которой соединен с выходом логической схемы И-НЕ 21, второй - с выходом инвертора 22, а выход  вл етс  вторым выходом блока 9 вьщелени  основных импульсов, выход второй логической схемы ИЛИ 23  вл етс  первым выходом блока 9 выделени  основных импульсов.the first AND 24 logic circuit, the first input of which is connected to the output of the AND-HE logic circuit 21, the second with the output of the inverter 22, and the output is the second output of the main pulse output unit 9, the output of the second OR circuit 23 is the first output of the 9th unit discharge of main pulses.

Формирователь 12 временного остатка состоит из последовательно соединенных второй логической схемы И 25, первый вход которой  вл етс  четвертым входом формировател  12 временного остатка, третьего триггера 26, вход Сброс которого  вл етс  первым входом формировател  12 временного остатка, регистра 27 и третьей логической схемы И 28, вьпсод которой  вл етс  первым выходом формировател  12 временного остатка, из последовательно соединенных первой и второй схем 29 и 30 задержки соответственно , вход первой схемы 29 задержки соединен с вторым входом регистра 27 и  вл етс  вторым входом формировател  12 временного остатка-, выход первой схемы 29 задержки соединен с вторым входом второй логической схемы И 25, выход второй схемы 30 задержки соединен с вторым входом третьей логической схемы И 28, третий вход регистра 27  вл етс  третьим входом формировател  12 временного остатка, а выход - вторым выходом формировател  12 временного остатка.The time remainder 12 consists of a sequentially connected second logic circuit AND 25, the first input of which is the fourth input of the time remainder generator 12, the third trigger 26, the Reset input of which is the first input of the time remainder 12, register 27 and the third AND circuit 28 , whose output is the first output of the temporary remainder generator 12, of the first and second delay circuits 29 and 30 connected in series, respectively, the input of the first delay circuit 29 is connected to the second input ohm register 27 and is the second input of the time remainder 12, the output of the first delay circuit 29 is connected to the second input of the second logic circuit 25, the output of the second delay circuit 30 is connected to the second input of the third logic circuit 28, the third input of the register 27 is the third input of the former 12 temporary residue, and the output is the second output of the former 12 temporary residue.

Позици ми 31-46 обозначены импульг сы блоков ультразвуковых зхо-импуль- сного толщиномера.Positions 31-46 denote pulses of ultrasound units of the echo-pulsed thickness gauge.

Толщиномер работает следующим образом .The thickness gauge works as follows.

Синхронизатор 1 вырабатывает импульсы 31, определ ющие частоту работы толщиномера и запускающие генератор 2 зондирующих импульсов, и импульсы 32, осуществл ющие сброс триггеров 17, 18 и 26 и установку счетчиков 10 и 14 в 1. Импульсы генератора 2 зондирующих импульсов возбуждают приемопередающий пьезопреобразователь 3, излучающий ультразвуковой импульс по нормали к передней грани контролируемого издели  в слой промежуточной жидкости. Ультразвуковой импульс претерпевает отражение от передней грани и многократные отражени  от стенок контролируемого издели , после чего принимаетс  приемопередающим пьезопреобразователем 3, преобразуетс  им в электрические эхо-импульсы, которы усиливаютс  усилителем 4 и поступают на входы первого 5 и второго 7 компараторов . Импульсы 33 и 34 с выходов первого 5 и второго 7 компараторов, соответствующие отражени м ультразвукового импульса от передней грани и многократным отражени м внутри конт- ролируемого издели , поступают на входы формировател  6 измерительного интервала.Synchronizer 1 generates pulses 31, which determine the frequency of the thickness gauge and start the generator 2 probe pulses, and the pulses 32, reset the triggers 17, 18 and 26 and set the counters 10 and 14 in 1. The pulses of the probe pulse generator 2 excite a transceiver piezoelectric transducer 3, radiating ultrasonic pulse normal to the front face of the test product in the layer of intermediate fluid. The ultrasonic pulse undergoes reflection from the front face and multiple reflections from the walls of the monitored product, after which it is received by the transceiver piezoelectric transducer 3, it is converted into electrical echo pulses, which are amplified by the amplifier 4 and fed to the inputs of the first 5 and second 7 comparators. The pulses 33 and 34 from the outputs of the first 5 and second 7 comparators, corresponding to the reflections of the ultrasonic pulse from the front face and multiple reflections inside the controlled product, arrive at the inputs of the imaging unit 6 of the measuring interval.

В формирователе 6 измерительного интервала из 33 и 34 путем пересчета эхо-импульсов формируетс  импульс 35 длительность которого пропорциональна толщине стенки издели .In the imaging unit 6 of the measurement interval of 33 and 34, by recalculating the echo pulses, a pulse 35 is formed whose duration is proportional to the wall thickness of the product.

Принцип работы измерительной части толщиномера заключаетс  в преобразо- вании длительности измерительного импульса 35 в цифровой код с дискретностью в k раз, превышающей период следовани  счетных импульсов. Дп  этого формируетс  первый временной интервал (импульс 38) между началом измерительного импульса 35 и вторым счетным импульсом, следующим за концом измерительного импульса 35. При этом счетные импульсы сфазированы относительно переднего фронта импульса 35. Полученный временной интервал заполн етс  счетными импульсами и преобразуетс  в реверсивном счетчике в цифровой код с дискретностью, рав- ной длительности периода счетных импульсов . Далее формируетс  второй временной интервал (импульс 42) между концом измерительного импульса 35 и вторым счетным импульсом, следую- щим за ним. Этот временной интервал (остаток) расшир етс  в (с раз и заполн етс  счетными импульсами.The principle of operation of the measuring part of the thickness gauge consists in converting the duration of the measuring pulse 35 into a digital code with a resolution of k times the duration of the counting pulses. Dp this forms the first time interval (pulse 38) between the start of the measuring pulse 35 and the second counting pulse following the end of the measuring pulse 35. At the same time, the counting pulses are phased relative to the leading edge of the pulse 35. The resulting time interval is filled with counting pulses and is converted into a reversible counter into a digital code with a resolution equal to the duration of the period of the counting pulses. Next, a second time interval (pulse 42) is formed between the end of the measuring pulse 35 and the second counting pulse following it. This time interval (remainder) is expanded by a factor of (c times and filled by counting pulses.

Так как длительность измерительного импульса 35 равна разности дли- тельностей первого и второго временных интервалов, то последний преобразуетс  в цифровой код в вычитающем счетчике. После окончани  счета импульсов расширенного интервала в реверсивном счетчике (грубое значение ) и в вычитающем счетчике (точное значение) содержитс  цифровой код, соответствующий длительности измерительного импульса с дискретно стью, в k раз превышающей период следовани  счетных импульсов.Since the duration of the measuring pulse 35 is equal to the difference of the lengths of the first and second time intervals, the latter is converted into a digital code in a subtractive counter. After the end of the counting of the pulses of the extended interval, the reversible counter (coarse value) and the subtracting counter (exact value) contain a digital code corresponding to the duration of the measuring pulse with a discreteness that is k times the period of the counting pulses.

Формирование первого и второго временного интервала осуществл етс The formation of the first and second time interval is carried out

в блоке 9 выделени  основных импульсов и формировател  I2 временного остатка . Измерительный импульс 35, т пройд  nepByto логическую схему ИЛИ 16, запускает первый триггер 17, на выходе которого формируетс  импульс 36. Импульсом 36 запускаетс  генератор 8 импульсов заполнени , который вырабатывает счетные импульсы 37, г прив занные по фазе к положительному фронту импульса 36. Один из вариантов принципиальной схемы фазируемого управл емого генератора 8 представлен на фиг.З. Импульсом 35 устанавливаетс  I на выходе регистра 27 и его выходным импульсом 38 разрешаетс  прохождение импульсов заполнени  че- реэ логическую схему И-НЕ 21. Импульсы 39 с выхода логической схемы И-НЕ 21, пройд  инвертор 22 и вторую логическую схему ИЛИ 23, поступают на вход реверсивного счетчика Ю.Йаправ- ление счета реверсивного счетчика 10 определ етс  вторым триггером 18. Импульсом 32 синхронизатора второй триггер 18 устанавливаетс  в положение , соответствующее режиму суммировани  реверсивного счетчика 10.in block 9, the extraction of the main pulses and the time remainder driver I2. The measuring pulse 35, t passes the nepByto logic circuit OR 16, triggers the first trigger 17, the output of which produces a pulse 36. The pulse 36 starts the generator 8 filling pulses, which produces counting pulses 37, g linked in phase to the positive edge of the pulse 36. One of the variants of the conceptual scheme of the phased controlled oscillator 8 is presented in FIG. Pulse 35 is set to I at the output of register 27 and its output pulse 38 allows the passage of filling pulses through the AND-21 logic circuit 21. Pulses 39 from the output of the AND-NOT 21 logic circuit, having passed the inverter 22 and the second logic circuit OR 23, go to the input of the reversible counter, Y. Y, the counting of the reversible counter 10 is determined by the second trigger 18. With the synchronizer pulse 32, the second trigger 18 is set to the position corresponding to the summing mode of the reversible counter 10.

При формировании второго временного интервала 42 (остатка) дп  устранени  систематической погрешности измерени , св занной с задержкой заднего фронта импульса 38 на выходе ре- гнстра 27, введены схемы 29 и 30 задержки с временами задержки.When forming the second time interval 42 (remainder) dp of eliminating the systematic measurement error associated with the delay of the falling edge of the pulse 38 at the output of the register 27, delay circuits 29 and 30 are introduced with delay times.

t- - с j гад. Т27 + -га t- - with j reptile. T27 + -ga

ИНЕ ИINE AND

и tand t

ъад.г - ИАИ73 f(l27 )ed.g - IAI73 f (l27)

где - врем  задержки включени  соответствующих блоков. Схема 29 за,-; держки одновременно осуществл ет и инверсию сигнала.where is the delay time of switching on the corresponding blocks. Scheme 29 for, -; holding simultaneously performs signal inversion.

По окончании измерительного импульса 35, прошедшего первую схему 29 задержки, разрешаетс  прохождение через вторую логическую схему И 25 импульсов 40 с выхода первой логической схемы И 24, соответствующих отрицательным фронтам импульсов 37 заполнени . По первому импульсу 40 с выхода второй логической схемы И 25 третий триггер 26 устанавливаетс  в единичное состо ние. Импульс 41 с выхода третьего триггера 26 поступает на первый вход регистра 27, на третий тактирующий вход которого подаютс At the end of the measuring pulse 35 that has passed the first delay circuit 29, the passage through the second logic circuit AND 25 of the pulses 40 from the output of the first logic circuit 24, corresponding to the negative edges of the filling pulses 37, is allowed. By the first pulse 40 from the output of the second logic circuit AND 25, the third trigger 26 is set to one. The pulse 41 from the output of the third trigger 26 is fed to the first input of the register 27, the third clock input of which is supplied

импульсы заполнени  с выхода второй логической схемы 11ПИ 23.filling pulses from the output of the second logic circuit 11PI 23.

С приходом первого импульса заполнени  на регистр 27 после срабатьюа- НИН третьего триггера 26 сигнал на выходе регистра 27 устанавливаетс  в ноль и запрещает дальнейшее прохождение счетных импульсов 37 через логическую схему И-НЕ 21. Импульс 38 и измерительный импульс с выхода второй схемы 30 задержки поступают на входы третьей логической схемы И 28. На ее выходе формируетс  импульс 42, длительность которого соответствует интервалу времени от момента окончани  измерительного .импульса 35 до следующего за ним второго импульса 37 заполнени . Импульс 42 поступает на вход блока 13 выделени  дополнительных импульсов, который осуществл ет его линейное расширение в k раз (где It - емкость вычитающего счетчика 14) и заполнение счетчными импульсами .With the arrival of the first filling pulse on register 27 after the triggering of the third trigger 26, the signal at the output of register 27 is set to zero and prohibits further passage of the counting pulses 37 through the AND – NE logic circuit 21. The pulse 38 and the measuring pulse from the output of the second delay circuit 30 arrive to the inputs of the third logic circuit E 28. A pulse 42 is formed at its output, the duration of which corresponds to the time interval from the end of the measuring pulse 35 to the next second filling pulse 37. The pulse 42 is fed to the input of the block 13 for the extraction of additional pulses, which carries out its linear expansion by a factor of k (where It is the capacity of the subtractive counter 14) and filling with the counter pulses.

Использование интервала между концом измерительного импульса 35 и вторым , а не первым счетным импульсом 37 после окончани  измерительного импульса , длительность которого измен  етс  в пределах от Т до 2Т (где Т - период следовани  счетных импульсов) позвол ет ограничить требовани  к динамическому диапазону длительности входных импульсов у расширител  временного интервала блока 13 выделени  дополнительных импульсов, равному двум.The use of the interval between the end of the measuring pulse 35 and the second, rather than the first counting pulse 37, after the end of the measuring pulse, the duration of which varies from T to 2T (where T is the period of the counting pulse) allows you to limit the dynamic range of the duration of the input pulses the expander of the time interval of the block 13 for extracting additional pulses, equal to two.

Импульсы 43 с выхода блока 13 выделени  дополнительных импульсов поступают на вход вычитающего счетчика 14. Их количество может мен тьс  от К + 1 до 2К - 1 и превьппает разр дность вычитающего счетчика 14. Поэтому после поступлени  к импульсов вычитающий счетчик 14 обнул етс  и импульс Заем с его выхода через вторую логическую схему ИЛИ 23 поступае на вход реверсивного счетчика 10, в котором производитс  вычитание лишнего импульса, прошедшего на его вход в режиме суммировани .The pulses 43 from the output of the block 13 for extracting additional pulses are fed to the input of the detracting counter 14. Their number can vary from K + 1 to 2K - 1 and surpasses the size of the deducting counter 14. Therefore, after entering the pulses, the deducting counter 14 will zero and the Loan from its output through the second logic circuit OR 23 arriving at the input of the reversible counter 10, in which the extra pulse transmitted to its input in the summation mode is subtracted.

Такое включение счетчиков позвол ет устранить возможную неоднозначность измерени  при длительност х импульса 42, близких к Т ш:и 2Т. Так, например, если длительность близка к 2Т и после умножени  и заполнени  счетными импульSuch inclusion of the counters allows to eliminate the possible ambiguity of measurement at pulse durations 42 close to T W: and 2T. For example, if the duration is close to 2T and after multiplying and filling with a counting pulse

5five

00

с Q 5from Q 5

JQ Jq

3535

4040

4545

5050

5555

сами в блоке 13 выделени  дополнительных импульсов их количество станет больше 2к-1 (например, из-за изменени  температуры или других причин ) хот  бы на единицу, то это не вызовет ошибку, равную цене младшего разр да реверсивного счетчика 10, так как из него автоматически вычитаетс  один импульс сигналом Заем вычитающего счетчика 14. С приходом четвертого импульса на вход вычитающего счетчика 14 производитс  установка в единицу второго триггера 18, выходной сигнал 44 которого переводит реверсивный счетчик 10 в режим вычитани .in the block 13 for allocating additional pulses themselves, their number will become greater than 2k-1 (for example, due to temperature changes or other reasons) at least by one, this will not cause an error equal to the price of the low-order reversible counter 10, since A single pulse is automatically subtracted by a signal. Borrow from subtraction counter 14. With the arrival of a fourth pulse at the input of subtractive counter 14, the second trigger 18 is set to a unit, the output 44 of which converts reversing counter 10 to subtraction mode.

До прихода четвертого импульса реверсивный счетчик 10 был зан т суммированием двух счетных импульсов, пришедших после окончани  измерительного сигнала.Prior to the arrival of the fourth pulse, the reversible counter 10 was occupied by summing two counting pulses that arrived after the end of the measuring signal.

Полученный в реверсивном счетчике 10 (старшие разр ды) и вычитающим счетчике 14 (младшие разр ды) код числа поступает дл  дальнейшей обработки (цифровой индикации, сравнени  с предельно допустимыми значе ни ми, вы влени  максимальных и минимальных значений и т.п.) в блок II цифровой обработки.The number code obtained in the reversible counter 10 (high-order bits) and subtractive counter 14 (lower-order bits) is sent for further processing (digital indication, comparison with maximum permissible values, detection of maximum and minimum values, etc.) in block II digital processing.

В конце каждого такта измерени  формирователь 15 калибровочного интервала осуществл ет формирование импульса 45 стабильной (кварцованной) длительности, который через логическую схему ИЛИ 16 поступает на измерительную часть толщиномера. Полученное в вычитающем счетчике 14 и реверсивном счетчике 10 число, соответствующее длительности калибровочного импульса 45, поступает на вход схемы 19 сравнени  кодов, гДе сравниваетс  с калибровочным числом. Схема 19 сравнени  кодов вырабатывает логические сигналы больше и меньше, которые поступают на вход формировател  20 управл ющего напр жени , который в соответствии с ними формирует напр жение, измен ющее частоту генератора 8 импульсов заполнени .At the end of each measurement cycle, the calibration interval former 15 generates a pulse of stable (quartz) duration 45, which through the OR circuit 16 enters the measurement part of the thickness gauge. The number obtained in the subtracting counter 14 and the reversing counter 10 corresponding to the duration of the calibration pulse 45, is fed to the input of the code comparison circuit 19, where is compared with the calibration number. The code comparison circuit 19 generates logic signals more and less which are fed to the input of control voltage generator 20, which, in accordance with them, generates a voltage that changes the frequency of the generator 8 of filling pulses.

Таким образом, применение фазируемого управл емого генератора импульсов заполнени , автоматической калибровки толщиномера в каждом цикле измерений и исключение второго формировател  остатков и второго блока выделени  дополнительных импульсов позвол ет повысить точность измерений.Thus, the use of a phased controlled pulse pulse generator, automatic calibration of the thickness gauge in each measurement cycle and the elimination of the second generator of residues and the second block for the allocation of additional pulses allows an increase in the measurement accuracy.

Claims (3)

1. Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер, содержащий последователь но электроакустически соединенные синхронизатор, генератор зондирующих импульсов, приемопередающий преобразователь , усилитель, первый компаратор и формирователь измерительного интервала, второй компаратор, вход которого соединен с выходом усилнте- л , а выход - с вторым входом формировател  измерительного интервала, последовательно соединенные генера- тор импульсов заполнени , блок выделени  основных импульсов, реверсивны счетчик и блок цифровой обработки, последовательно соединенные формирователь временного остатка, блок вы- делени  дополнительных импульсов, второй вход которого соединен с выходом генератора импульсов заполнени , и вычитающий счетчик, выход которого соединен с вторым входом блок цифровой обработки, а вход Установка соединен с входом Установка реверсивного счетчика, с первым входом формировател  временного остатка и вторым выходом синхронизатора, второ выход формировател  временного остатка соединен с вторым входом блока выделени  основных импульсов, первый выход синхронизатора соединен с третьим входом формировател  измери- тельного интервала, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности, он снабжен последовательно соединенными формирователем калибровочного интервала, вход кото- рого соединен с первым выходом синхронизатора , первой логической схемой ИЛИ и первым триггером, выход которого соединен с первым входом генератора импульсов заполнени , вторым триггером, выход которого соединен с вторым входом реверсивного счетчика , последовательно соединенными схемой сравнени  кодов и формирователем управл ющего напр жени , второй вход которого соединен с вторым выходом формировател  калибровочного интервала , а выход - с вторым входом генератора импульсов заполнени , выход формировател  измерительного интервала соединен с вторым входом первой логической схемы ИЛИ, второй вход формировател  временного остатка соединен с выходом первой логической1. Ultrasonic pulse echo thickness gauge containing sequentially electroacoustically connected synchronizer, probe pulse generator, transceiver transducer, amplifier, first comparator and shaper of the measuring interval, second comparator, the input of which is connected to the amplifier output, and the output to the second input of the rammer measuring interval, serially connected pulse generator, main pulse extraction unit, reversible counter and digital processing unit, after forcing the time remainder, additional pulses extraction unit, the second input of which is connected to the output of the filling pulse generator, and the subtracting counter, the output of which is connected to the second input of the digital processing unit, and the installation Installation is connected to the input of the reversible counter installation, to the first input the time remainder and the second output of the synchronizer; the second time remainder output is connected to the second input of the main pulse extraction unit; the first synch output The analyzer is connected to the third input of the measuring range generator, characterized in that, in order to improve accuracy, it is equipped with a calibration interval sequentially connected to the generator, the input of which is connected to the first output of the synchronizer, the first OR circuit and the first trigger, the output of which is connected with the first input of the filling pulse generator, the second trigger, the output of which is connected to the second input of the reversible counter, serially connected by a comparison circuit of codes and generators Telem control voltage, a second input coupled to the second output of the calibration interval, and an output - to a second input of the generator filling pulse output measurement interval shaper connected to the second input of the first logic OR gate, the second input of the temporary residue connected to an output of the first logic , Q 5 0 5 о Q ,. , Q 5 0 5 about Q,. 5five схемы ИЛИ, третий вход - с первым выходом блока выделени  основных импульсов , четвертый - с вторым выходом блока выделени  основных импульсов , второй выход вычитающего счетчика соединен с третьим входом выделени  основных импульсов, а третий выход - с входом Установка второго триггера, первый вход схемы сравнени  кодов соединен с выходом реверсивного счетчика, второй вход - с первым выходом вычитающего счетчика, второй выход синхронизатора соединен с входами Сброс первого и второго триггеров.the OR circuit, the third input — with the first output of the basic pulse extraction unit, the fourth — with the second output of the basic pulse extraction unit, the second output of the detracting counter is connected to the third input of the main pulse extraction, and the third output — to the input of the second trigger, the first input of the comparison circuit codes connected to the output of the reversible counter, the second input - with the first output of the subtracting counter, the second output of the synchronizer is connected to the inputs Reset the first and second triggers. 2v Толщиномер по п.1, о т л и ч а- ю щ и и с   тем, что блок выделени  основных импульсов выполнен из последовательно соединенных логической схемы И-НЕ, первый и второй входы которого  вл ютс  первым и вторым входами блока выделени  основных импульсов соответственно, инвертора и второй логической схемы ИЛИ, второй вход которой  вл етс  третьим входом блока выделени  основных импульсов , и первой логической схемы И, первый вход которой соединен с выходом логической схемы И-НЕ, второй- с выходом инвертора, а выход  вл етс  вторым выходом блока выделени  основных импульсов, выход второй логической ИДИ  вл етс  первЫм ы- ходом блока вьзделени  основных импульсов . 42v The thickness gauge according to claim 1, wherein the main pulse extraction unit is made of serially connected AND-NAND logic, the first and second inputs of which are the first and second inputs of the main selection block pulses, respectively, of the inverter and the second OR circuit, the second input of which is the third input of the main pulse extraction unit, and the first AND circuit, the first input of which is connected to the output of the AND-NOT logic circuit, the second with the output of the inverter, and the output is the second output of the block in dividing the basic pulse, the output of the second logical IDN is the first swing unit N- vzdeleni basic pulses. four 3. Толщиномер по пп,1 и 2, о т - личающийс  тем, что формирователь временного остатка выполнен из последовательно соединенных второй логической схемы И, первый вход которой  вл етс  четвертым входом формировател  временного остатка, третьего триггера, вход Сброс которого  вл етс  первым входом формировател  временного остатка, регистра и третьей логической схемы И, выход которой  вл етс  nepBbiM выходом формировател  временного остатка, последовательно соединенных первой и второй схем задержки, вход первой схемы задержки соединен с вторым входом регистра и  вл етс  вторым входом формировател  временного остатка, выход первой схемы задержки соединен с вторым входом | второй логической схемы И, выход вто- рой схемы задержки соединен с вторым входом третьей логической схемы И,3. Thickness gauge on PP, 1 and 2, o t - characterized in that the time remainder is made of a second AND logic circuit connected in series, the first input of which is the fourth input of the time remainder, the third trigger, the input Reset of which is the first input a time remainder generator, a register and a third AND logic circuit, the output of which is a nepBbiM output of a time remainder generator connected in series to the first and second delay circuits, the input of the first delay circuit is connected to the second input register and is a second input of the temporary residue output of the first delay circuit coupled to the second input | the second logic circuit And, the output of the second delay circuit is connected to the second input of the third logic circuit And, третий вход регистра  вл етс  третьим татка, а выход - вторым выходом фор- входом формировател  временного ос- мировател  временного остатка.the third input of the register is the third tatka, and the output is the second output by the fore input of the time remapper former. Фиг. ZFIG. Z (pus.i(pus.i e txoffe txoff JUULJuul
SU874172112A 1987-01-04 1987-01-04 Ultrasonic echo pulse thickness gauge SU1490475A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874172112A SU1490475A1 (en) 1987-01-04 1987-01-04 Ultrasonic echo pulse thickness gauge

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874172112A SU1490475A1 (en) 1987-01-04 1987-01-04 Ultrasonic echo pulse thickness gauge

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1490475A1 true SU1490475A1 (en) 1989-06-30

Family

ID=21276957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874172112A SU1490475A1 (en) 1987-01-04 1987-01-04 Ultrasonic echo pulse thickness gauge

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1490475A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Техническое описание толщиномера Металл-бМ ( УТ-ЗОПА), схема ЩЮ 2.048.154. ТО Кишинев, с. 11-15. Авторское свидетельство СССР 1249329, кл. G 01 Б 17/02, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3354700A (en) Apparatus for measuring thickness of materials by sound-wave reflection
SU1490475A1 (en) Ultrasonic echo pulse thickness gauge
US4598375A (en) Time measuring circuit
SU590663A1 (en) Digital ultrasonic wave propagation velocity meter
JPS6324273B2 (en)
SU847032A1 (en) Ultrasonic thickness gauge
SU1013757A1 (en) Ultrasonic echo-pulse thickness meter
SU1446469A1 (en) Ultrasonic thickness meter
SU1002835A1 (en) Ultrasonic thickness meter (its versions)
SU1587437A1 (en) Ultrasonic echo-pulse flaw detector
RU2109251C1 (en) Distance-to-object measuring method and device intended for its realization
RU1772780C (en) Device for digital measuring of time interval
SU1594351A1 (en) Ultrasonic thickness gauge
SU1008620A1 (en) Ultrasonic level indicator
RU2010243C1 (en) Meter of speed of linear change of frequency inside pulse
SU1095089A1 (en) Digital frequency meter
SU1485149A1 (en) Digital phasometer
SU1226066A1 (en) Digital meter of ultrasound velocity
SU1504509A1 (en) Ultrasonic self-calibrating meter of linear dimensions and displacements
RU2101747C1 (en) Device for measuring time intervals in range finders
SU1211676A1 (en) Apparatus for testing characteristics of electric signals
SU1048322A1 (en) Liquid media level measuring method
SU1022047A1 (en) Ultrasonic flaw detector
SU1326919A1 (en) Apparatus for measuring pressure and temperature
SU1629754A1 (en) Ultrasonic non-contact thickness gauge