Изобретение относится к области измерений и контроля температуры и предназначено для сигнализации достижения объектом заданной температуры.
Целью изобретения является снижение инерционности сигнализатора.
На чертеже приведена блок-схема описываемого устройства.
Сигнализатор содержит источник 1 света ,блок контроля, включающий последова- тельно соединенные фотоприемник 2, усилитель 3, пороговый блок 4 и индикатор 5.
Источник 1 света и фотоприемник 2 соответственно снабжены первым 6 и вторым 7 линейными поляризаторами, имеющими взаимно перпендикулярные оси поляризации, Источник 1 света и фотоприемник 2 соединены Y-образным олтиковолоконным световодом 8, совмещенный конец которого А направлен перпендикулярно к поверхности термочувствител ьного элемента (ТЧ Э) 9, а концы В и С присоединены соответственно к поляризатору 6 источника 1 света и поляризатору 7 фотоприемника 2. При этом ТЧЭ 9 является постоянным магнитном.
Сиг-нализатор работает следующим образом,
Свет от источника 1, линейно поляризованный в поляризаторе б, через световод 8 под углом 90° падает на поверхность ТЧЭ 9. При температуре контоолиоуемого обьек- та (и ТЧЭ) ниже точки Кюри вследствие магни- тооптического эффекта отраженный световой поток имеет эллиптическую поля- ризацию , а потому часть светового потока проходит через поляризатор 7, ось поляризации которого сдвинута на 90° относительно оси поляризации поляризатора 6, в фотоприемник 2, где сигнал преобразуется в электрический, затем усиливается усилителем 3, проходит через пороговый блок 4 и индуцируется на индикаторе 5, свидетельствуя о том, что температура контролируемого объекта не достигла заданного уровня.
При повышении температуры контролируемого объекта до точки Кюри ТЧЭ 9 перестает быть магнитом, в связи с чем отраженный поток света сохраняет линейную поляризацию и не попадает через поляризатор 7 в фотоприемник 2, а индикатор 5 по отсутствию сигнала на входе индуцирует о достижении заданной температуры.
После остывания цикл может повторяться.
Термочувствительный элемент может быть реализован в виде пластинки толщиной, равной диаметру носителя магнитного момента 10 м. площадью в десятую долю 1 мм2.
В результате термочувствительный элемент практически не имеет тепловой инерции. Поскольку зондирование датчика и передача информации о температуре производятся световым потоком излучения малой мощности, то искажения температурного поля объекта от сигнализатора минимальны.
Формула изобретения Сигнализатор температуры, содержащий источник света, волоконный световод, термочувствительный элемент из намагниченного ферромагнитного материала с заданной точкой Кюри и блок контроля, отличающийся тем, что, с целью снижения инерционности, в него введены первый и второй линейные поляризаторы света, а световод выполнен Y-образным, его совмещенный конец размещен перпендикулярно к поверхности термочувствительного элемента, а на двух других его концах последовательно установлены соответственно первый линейный поляризатор и источник света и второй линейный поляризатор и блок контроля, который выполнен в виде последовательно соединенных фотоприемника, усилителя, порогового блока и индикатора, причем оси поляризации первого и второго линейных поляризаторов света взаимно перпендикулярны.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ | 1991 |
|
RU2010189C1 |
СИГНАЛИЗАТОР ОБЛЕДЕНЕНИЯ | 2010 |
|
RU2445707C1 |
СИГНАЛИЗАТОР ОБЛЕДЕНЕНИЯ | 2022 |
|
RU2791724C1 |
СИГНАЛИЗАТОР ОБЛЕДЕНЕНИЯ | 2014 |
|
RU2565416C1 |
Устройство для измерения напряженности переменных электрических полей | 1986 |
|
SU1404956A1 |
Сигнализатор температуры | 1983 |
|
SU1136034A1 |
СИГНАЛИЗАТОР ОБЛЕДЕНЕНИЯ | 2013 |
|
RU2530293C2 |
Сигнализатор температуры | 1988 |
|
SU1700393A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ | 2016 |
|
RU2665809C2 |
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР | 2004 |
|
RU2272259C1 |
Изобретение относится к области измерения и контроля температуры и преднэзнэ- чено для сигнализации достижения обьектом заданной температуры, Целью изобретения является снижение инерционности сигнализатора. Источник 1 сьета, фо2 топриемник 2, снабженные линейными поляризаторами 6 и 7 со взаимно перпендику- лярными плоскостями поляризации, установлены на концах Y-образного оптиковолоконного световода 8, совмещенный конец которого расположен перпендикулярно к поверхности термочувствительного элемента 9, изготовленного из намагничен него ферромагнитного материала с заданной точкой Кюри. При достижении температуры точки К;цри намагниченность термочувствительного элемента 9 пропадает. Это приводит к изменению характера отражения от него поляризованного света, регистрируемого схемой контроля. 1 ил.
Сигнализатор температуры | 1981 |
|
SU1027539A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Сигнализатор температуры | 1983 |
|
SU1136034A1 |
Авторы
Даты
1991-05-07—Публикация
1989-01-03—Подача