i
(Л
IND
со
Изобретение относится к фотоизмеритель- loft технике и может быть использовано для анализа свойств различных веществ, в l acTHOCTH сажи, оптическим методом.
Цель изобретения - повышение точности Измерений за счет исключения влияния тем- Иературы.
На чертеже приведена схема фотометра.
Фотометр состоит из фотоприемника 1, включенного последовательно с резистором 2 в диагональ измерительного моста 3, в другую диагональ которого включен источник 4 компенсирующего напряжения, одним из плеч измерительного моста является реохорд 5, движок которого кинематически связан с валом исполнительного механизма (реверсивного электродвигателя) 6, включенного на выходе усилителя 7, между двух входов которого включен фотоприемник 1.
Фотометр работает следующим образом. Световой поток падает на фотоприемник, возникает электрический ток, который протекает по резистору 2 и создает на нем падение напряжения U2. Резистор 2 включен последовательно с измерительным мостом 3, с которого снимается напряжение U). Если эти два напряжения не равны, то на входе усилителя 7 возникает напряжение, которое усиливается и электродвигатель 6 перемещает движок реохорда 5 до тех пор,
0
пока напряжение Ui не сравняется с напряжением U2. При этом напряжения U| и U2 равны по абсолютной величине, но имеют разные знаки. По положению движка реохорда 5 производят отсчет значения анализируемого светового потока.
Применение мостовой схемы позволяет получать нелинейную компенсацию влияния температуры. При измерении малых световых потоков происходит малое падение напряжения на резисторе 2. В этом случае для компенсации напряжения U2 необходим не- больщой разбаланс измерительного моста, чтобы получить такое же значение напряжения U|, но обратное по знаку. Если при измерении этого светового потока происходит нагрев или охлаждения фотоприемника 1, то изменением положения движка резистора в источнике 4 компенсирующего напряжения схема приводится в первоначальное состояние, т.е. движок реохорда 5 займет прежнее положение. Если увеличить световой поток, ток фотодиода возрастет и возрастет напряжение U2. Следовательно, для того, чтобы, привести схему в нулевое положение, необходим больщой разбаланс моста и тогда получают напряжение Ui.
При изменении питания измерительного моста одновременно происходит корректировка напряжения Ui. Изобретение позволяет получать стабильные точные результаты при анализе саж с любой степенью черноты.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Цифровой измеритель температуры | 1982 |
|
SU1070433A1 |
Цифровой измеритель температуры | 1980 |
|
SU987415A1 |
Цифровой измеритель температуры | 1982 |
|
SU1030665A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | 2013 |
|
RU2545322C1 |
Автоматический компенсатор | 1980 |
|
SU949511A1 |
Электронный потенциометр переменного тока | 1945 |
|
SU67378A1 |
Устройство для измерения температуры | 1979 |
|
SU857740A1 |
Электротермоанемометр с температурной компенсацией | 1978 |
|
SU746290A1 |
Устройство для измерения температуры | 1979 |
|
SU870980A1 |
Автоматический неуравновешенный мост переменного тока | 1959 |
|
SU132324A1 |
Авторы
Даты
1988-06-07—Публикация
1985-07-29—Подача