Изобретение относится к технической физике и может использоваться для контроля концентрации глицерина в пищевой промышленности, для измерения влажности различных жидкостей (нефти, нефтепродуктов, хлопкового масла и т д.), а также для определения показателей преломления и поглощения сред.
Целью изобретения является повышение точности измерений.
На чертеже представлено устройство для определения оптических параметров жидких сред.
Устройство включает шар 1, полость которого представляет собой призму, проходящую через его центр, а также содержит задающий генератор (источника импульсно- го питания) 2, триггер 3 со счетным входом,
излучающие диоды 4-7 и компенсационный светоизлучающийдиодб, измерительные 9- 12 и компенсационный 13 фотоприемники, сумматор 14, блок 15 обработки фотоэлектрического сигнала и регистрирующий прибор 16
Устройство работает следующим образом.
При включении задающий генератор 2 вырабатывает прямоугольные импульсы с частотой 8-10 кГц. Эти импульсы подаются на вход триггера 3, Разделенные импульсы подаются на светоизлучающие диоды 4-7 измерительных каналов и в опорный канал на светоизлучающий диод 8, Поток излучения измерительных светоизлучающих диодов фокусируется на измерительных поверхностях и подается на измерительные
О
ю со
со
ю
фотоприемники 9-12, суммируется на сумматоре 14.
Излучение компенсационного светоиз- лучающего диода через световоды подается на компенсационный фотоприемник 13. Далее эти сигналы поступают в блок 15 обработки фотоэлектрического сигнала, где реализуется отношение сигналов компенсационного и измерительного потока. Сигнал отношения, пропорциональный величине концентрации, подается на регистрирующий прибор, по показанию которого судят об оптических параметрах жидких сред.
При прохождении исследуемого вещества через измерительные грани шара, пересеченного призмой, это вещество оказывает давление на его стенки, т.е. на измерительные грани. Благодаря этому осуществляется хороший контакт исследуемого вещества с оптическим элементом и за счет этого повышается точность измерений.
Кроме этого, недостаток известных датчиков нарушенного полного внутреннего от- ражения наличие погрешностей, обусловленных неравномерностью распределения влаги в объеме исследуемой жидкости. Предлагаемое устройство повышает точность измерения за счет четырехкратного объемного измерения и суммирования фотоэлектрического сигнала.
Формула изобретения
Устройство для определения оптических параметров жидких сред, включающее источник излучений и установленные по ходу излучения датчик нарушенного полного внутреннего отражения и измерительный
фотоприемник, а также компенсационный фотоприемник, оптически связанный непосредственно с компенсационным источ-с ником излучения, причем выходы обеих фотоприемников соединены с блоком обработки фотоэлектрических сигналов, выход которого соединен регистрирующим прибором, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерений, датчик нарушенного полного внутреннего отражения
выполнен в виде шара, внутри которого выполнена полость в виде призмы с п гранями, а в устройство введены п-1 дополнительных источников излучения и измерительных фотоприемников, а также сумматор, при
этом каждый источник излучения оптически связан через одну из граней призмы с соответствующим измерительным фотоприемников, а выходы измерительных фотоприемников соединены с блоком обработки
фотоэлектрических сигналов через сумматор.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ФОТОКОЛОРИМЕТР | 2009 |
|
RU2413201C1 |
ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОПАРАМЕТРОВЫЙ КОЛОРИМЕТР | 2011 |
|
RU2485484C1 |
Устройство для измерения сплошности потока жидкости | 1986 |
|
SU1328745A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА В СВИНЦОВЫХ АККУМУЛЯТОРАХ | 2006 |
|
RU2352916C2 |
АНАЛИЗАТОР ЦВЕТА ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2009 |
|
RU2429456C1 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ | 2010 |
|
RU2462698C2 |
Устройство для спектрофотометрической оценки уровня кровенаполнения поверхностных слоев тканей и органов человека in vivo | 2016 |
|
RU2637102C1 |
Устройство для дистанционного измерения тепловых деформаций оптических элементов | 1972 |
|
SU443250A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСХОДА ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ВОЗДУХОМ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ТРУБОПРОВОДУ | 2014 |
|
RU2565348C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО РАЗМЕРА ДЕТАЛИ | 1990 |
|
RU2047091C1 |
Изобретение относится к области технической физики и может использоваться для контроля концентрации глицерина в пищевой промышленности измерения влажности нефтепродуктов, хлопкового масла и показателей преломления и поглощения сред. Целью изобретения является повышение точности измерений Устройство состоит из задающего генератора, триггера, излучателей, датчика нарушенного полного внутреннего отражения, фотоприемников, оптически связанных через его измерительную грань с излучателями, блока регистрации и регистрирующего прибора Датчик нарушенного потного внутреннего отражения выполнен в виде шара, полость которого представляет собой призму, проходящую через его центр, а число пар излучатель - фотоприемник равно числу измерительных граней призмы Выходы измерительных фотоприемников подключены к входам сумматора, а выходы сумматора и компенсационного фотоприемника связаны с блоком обработки фотоэлектрического сигнала выход которого связан с регистоирующим прибором, 1 ил
Заявка ФРГ №3321217, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1991-11-23—Публикация
1989-04-06—Подача