Известны автоматические рефрактометры, состоящие из рефрактометрического датчика со следящей фотометрической системой, уравновещенного электронного моста с указательным нрибором и обратно: связью с датчиком.
Предлагаемый автоматический рефрактометр по сравнению с известными обеспечивает повышенную точность ноказаний нри определении концентрации темных и мутных растворов.
Это достигается тем, что следящая система рефрактометрического датчика выполнена с применением качающегося зеркала и обратная связь между злектроннььм мостом и датчиком осуществлена сельсинами. В следящей системе применено термокомпенсационное устрО1 ство, состоящее из термистора и калиброванного сопротивления.
На фиг. 1 изображена схема автоматического рефрактометра; па фиг. 2-его оптическая схема; на фиг. 3-электрическая схема рефрактометра.
Датчик рефрактометра представляет собой измерительную нризму I, постоянно омываемую исследуемым раствором.
От источника света 2 луч через светофильтр 5 и конденсор 4 падает па измерительную призму У, преломляясь попадает на два зеркала 5 н 6, и отразивщись от них, направляется на два фотосопротивления 7 и 8.
Фотосонротивления 7 и S включены через усилитель 9 типа УЗМ239 в схему электронного моста 10 типа MCPI-06. Выход усилителя моста соединен с реверсивным электродвигателем 11 типа РД-09, которьп; через редуктор связан с сельсином 12 типа БД-404а.
При состоянии равновесия следян;ей системы прибора, граница светотени проектируется на центральную часть блока фотосонротивления 5. При этом полезный сигнал на выходе усилителя недостаточен для приведения в движение реверсивного электродвигателя.
Изменение концентрации измеряемой жидкости приводит к смещению границы светотени, и блок фотосонротивлений 8 оказывается в светлой или темной зоне, т. е. на блок фотосопротивлений 8 попадает больЛь 130210- 2 ше или меньше светлого потока. Блок фотосопротивлений 7 находится постоянно в светлой зоне светового потока, причем освещается примерно половина его светочувствительной поверхности.
В зависимости от того, какая часть светлого потока попадает на блок фотосолротивления 8 (темное или светлое поле), зависит фаза выходного напряжения усилителя, что в свою очередь определяет направление вращения электродвигателя.
Сельсинный датчик 12 электрически связан с сельсинным приемником 3, который через редуктор вращает зеркало 6, отражающее границу светотени.
Сигнал от сельсинного датчика 12 поступает также на соответственно отградуированный сельсинный указатель 13.
На второе зеркало 5 падает светлая, интенсивная часть светового потока и следящая система приводится в состояние равновесия соответственно изменению концентрации измеряемой жидкости.
Электронный мост 10 снабжен задатчиком диапазона регулирования посредством воздействия на исполнительный механизм 14, управляющий регулирующим клапаном 15 раствора, размещенного на трубе 16, в которой установлена измерительная призма /.
В систему фотосопротивлений включено термокомпенсационное устройство 17, состоящее из термистора типа KMT-I, калиброванного сопротивления и приводящее показания рефрактометра к температуре 20°.
Предмет изобретения
1.Автоматический рефрактометр, состоящий из рефрактометрического датчика со следящей фотометрической системой, уравновещенного электронного моста с указательным прибором и обратной связью с датчиком, отличающийся тем, что, с целью повышения точности показаний при определении концентрации темных и мутных растворов, следящая система рефрактометрического датчика выполнена с применением качающегося зеркала и обратная связь между электронным мостом и датчиком осуществлена сельсинами.
2.Применение в следящей системе автоматического рефрактометра по п. 1 термокомпенсационного устройства, состоящего из термистора и калиброванного сопротивления.
гт
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Автоматический рефрактометр | 1960 |
|
SU137689A1 |
Способ и устройство для измерения показателя преломления | 1980 |
|
SU1043530A1 |
Устройство для автоматического управления механизмами машин-орудий | 1937 |
|
SU55814A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ КРАСКИ В ЭЛЕКТРОКАПЛЕСТРУЙНОМ МАРКИРАТОРЕ И ГИДРОСИСТЕМА ЭЛЕКТРОКАПЛЕСТРУЙНОГО МАРКИРАТОРА | 2006 |
|
RU2314514C1 |
Машина для исследования сложного напряженного состояния трубчатых образцов материалов | 1958 |
|
SU121586A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2005 |
|
RU2292038C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИЦЕЛИВАНИЯ И ВЫСТРЕЛА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ (ЕГО ВАРИАНТЫ) | 2002 |
|
RU2240485C2 |
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ, ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ОКЕАНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2254600C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2083971C1 |
СПОСОБ СЕЛЕКЦИИ НАЗЕМНЫХ И ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ (ЕГО ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ЕГО ВАРИАНТЫ) | 1999 |
|
RU2173881C2 |
Авторы
Даты
1960-01-01—Публикация
1959-11-18—Подача