198572. lajstromszámú szabadalom • Áramköri elrendezés zárlatkeresésre és nyomvonal követésre

5 HU 198572 B 6 második 53 kimenetén alaphelyzetbe állító jel jelenik meg, mig harmadik 54 kimenetén és a 4 vezérlő áramkörön keresztül a 3 hangjelző áramkör kapuzása történik. Az RH rövidzár hurok megléte a 2 hurokellenőrző és meghaj­tó áramkör negyedik 26 kimenetére csatlako­zó D világító diódával ellenőrizhető. Ha a szondát az áramimpulzussal meg­hajtott RH rövidzár hurok közelébe helyez­zük, annak mágneses erővonalai feszültséget indukálnak a szondában. Ezt a jelet az 1 erősítő és jelformáié áramkör olyan szintre erősíti, továbbá a mérés 'céljától függően olyan fázisforgatást végez, hogy mindkét irányú mágneses tér által keltett indukciós feszültség alkalmas lesz a 2. ábra szerinti 4 vezérlő áramkör egyik A1 bemenetén keresz­tül 4A bistabil multivibrátor bebillentésére. Az 5 oszcillátor célszerűen feszültséggel vál­toztatható frekvenciájú astabil multivibrátor, állandóan rezgő állapotban van. Rezgése a hangfrekvenciás tartományba esik és a másik A2 bemeneten keresztül minden periódusában egyszer alaphelyzetbe állítja a 4A bistabil multivibrátort. A szonda folyamatos jele ezál­tal a 4A bistabil multivibrátor billegésre kényszeríti. Ebben az eselben az A3 kimene­ten keresztül tartósan bebillentett 4C mono­stabil multivibrátor jele a C2 kimeneten ke­resztül a 4D kapuáramkörbe jutva engedé­lyezi, hogy a változó frekvenciájú 5 oszcillá­tor a másik Dl bemeneten és a D2 kimeneten keresztül a 3 hangjelző áramkört működtes­se. A 4B frekvencia-feszültség átalakító a B1 bemenetén létrejövő jel segítségével a 4A bi­stabil multivibrator billenésének gyakorisá­gával arányos feszültséget hoz létre, s a B2 kimenetén keresztül vezérli a 2 hurokellen­őrző és meghajtó áramkört, s az első, máso­dik 21, 22 kimenet közötti RH rövidzár hur­kon átfolyó kisütőáramot befolyásolja. A 2 hurokellenörző és meghajtó áramkör úgy van visszacsatolva az 5 oszcillátorhoz, hogy a 4B frekvencíafeszültség átalakító B2 kimenetén megjelenő jel nemcsak a kisütőáramot, hanem a 2 hurokellenőrző és meghajtó áramkörön keresztül az 5 oszcillátor frekvenciáját is befolyásolja. Az éramimpulzus ily módon tör­ténő szabályozása azt eredményezi, hogy a 3 hangjelző áramkörben keltett hang frekven­ciája a szonda és az RH rövidzár hurok d távolságénak függvénye lesz. Legmélyebb hang esetén van legközelebb a szonda az RH rövidzár hurokhoz, míg attól távolodva a hang frekvenciája nőni fog. Ez a megoldás pontoB pozíciómeghatérozést tesz lehetővé és széles határok között mindig az optimális ér­zékenységet biztosítja. A frekvencia mini­mumra történő hangolása füllel rendkívül jól érzékelhető és nem osztja meg a figyelmet a nyomvonalköveté ssel. A hurokellenörző és meghajtó áramkör első, második 21, 22 kimenete egyben a zár­latkereső áramköri elrendezés kimenöpontjai, amelyek a vizsgálandó RH rövidzár hurokra csatlakoznak. A szonda ennek az áramimpul­zussal meghajtott rövidzárnak a nyomvonalát követi. A zárlatjelző LED áramköre azt a célt szolgálja, hogy kijelezze az RH rövidzár hu­roknak az első, második 21, 22 kimenetre csatlakozását, illetve megszakítását a szonda helyzetétől függetlenül. A 3. ábra a 2 hurok ellenőrző és meghaj­tó áramkör előnyös kiviteli alakját ábrázolja. Az RH rövidzár hurok kisütőárama az R el­lenállás és C kondenzátor által meghatározott időállandóval töltődő C kondenzátor kisütő­áraméval azonos. Az 1. ábra szerinti É érzé­kelő és az RH rövidzár hurok közötti d tá­volságtól függ az a szint, amelyre a C kon­denzátor töltődni fog. Ez az első, kisütő TRI tranzisztor 4B frekvencia-feszültség átalakí­tóból származó, egyik 23 bemeneten átfolyó nyugalmi bázisáramával lesz arányos. A kisü­tés időpontját a másik 24 bemenetre kerülő változó frekvenciájú 5 oszcillátor kapcsolóje­le határozza meg. Ha a szonda nincs kapcso­latban az RH rövidzár hurokkal, a C konden­zátor az U tápfeszültségre kötődik. Szondá­val az RH rövidzár hurokhoz közelítve, egy meghatározott d távolságon belül csökkenni fog a C kondenzátor töltőfeszültsége és en­nek következtében a kisütőéram is a második 22 kimeneten látható jelalak szerint. Ugyanez a d távolsággal változó feszültség módosítja a harmadik 25 kimeneten keresztül az 5 osz­cillátor frekvenciáját. A kisütöáram szabá­­lyozhatóeógi tartományét többek között az első TRI tranzisztor jellemzői (ß érték, mara­dékfeszültség stb.) határozzék meg. Nagy át­­fogús igénye esetén erre a helyre összetet­tebb áramkört kell alkalmazni. A 2 hurokellenörző és meghajtó áram­körében az RH rövidzár hurokkal a második TR2 tranzisztor bázis- emitter kivezetései pérhuzamosn kapcsolódnak. Amíg az RH rö­vidzár hurok helyett szakadás van az'’ első, második 21, 22 kimenet között, a második TR2 tranzisztor vezetésbe megy és söntöli a LED dióda áramát. Ha létrejön az RH rövidzár hu­rok, akkor a második TR2 tranzisztor lezár és a LED dióda világít. A K kapcsolónak az a szerepe, hogy zárt állapotában a második TR2 tranzisztor bázis-emitter diódáját köz­vetlenül az RH rövidzár hurokkal párhuzamo­san kapcsolva az első, második 21, 22 kime­net üresjárati feszültségét kb. 600 mV-ra korlátozza. Ez rövidzár kereséskor (kicsen­getéskor) előnyös, mert a rácsatlakozó félve­zető átmenetek (alkatrésszel beültetett nyom­­t ltolt áramkörök esetén) egyáltalán nem, vagy csak kismértékben mennek vezetésbe. A K kapcsoló nyitott állapotában magasabb a kisütőáram, s így nagyobb érzékelési d tá­volság érhető el. A találmány szerinti áramköri elrendezés célkitűzéseit megvalósította és előnyei a kő­vetkezők:-roncsolásmentes úton alkalmazható mind szerelt, mind szeretetlen egy vagy 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents