Известен пирометр спектрального отношения с цифровым выходом, который содержит усилитель с высокой линейностью, систему автоматического регулирования усиления, релейный блок и систему опроса.
Существующая схема пирометра сложна и, что самое главное, не позволяет при больщой скорости изменения температуры использовать основное положительное качество цифрового пирометра - определить температуру за один цикл измерения.
Предлагаемый пирометр отличается .от известных тем, что он снабжен схемой совпадений, на вход которой подключены датчик через усилительно-преобразовательное устройство и генератор, а на выходе включен электронный счетчик для преобразования отнощения интенсивностей двух потоков в цифровой код. Эта конструкция пирометра проще известных. Кроме того, в описываемом пирометре уменьшается инерционность.
На чертел е изображена схема предложенного прибора.
пропорциональна температуре объекта. Поток от измеряемого объекта с помощью оптической системы 2 разделяется на два потока. Светофильтры 3 и 4 ограничивают спектральный состав каждого потока. С помощью обтюратора 5 и кадровых окон 6 и 7 каждый из потоков модулируется по синусоидальному закону, приче 1 один из модулированных потоков сдвинут по фазе на угол ф. На ирнемиике излучения 8 эти иотоки преобразуются в синусоидальное нанрял ение, фазовый сдвиг которого по отношению к сигналу, возникающему от одного из потоков, пропорционален цветовой температуре. Одновременно в датчике / с помощью системы, состояолей из лампы 9, линз 10 и // и приемника излучения 2, генерируется всиомогательное напряжение частотой, равной частоте со.
После усилення предварительными усилителями 13 и М сигнальное напряжение с приемника 8 и вспомогательное напрял ение с приемника 12 подается иа усилительно-преобразовательное устройство 15, причем иапряжение с усилителя 14 подается пепосредствеино на усилительно-иреобразовательное устройство, а с усилителя 13 - на регулирующее фазосдвигающее устройство 16, которым устаиавливается необходнмый сдвиг фаз межмнями. На выходе устройства 15 формируются прямоугольные импульсы с периодом следования Г .- и длительностью /, нропор с
циональкой разности фаз между сигнальными и вспомогательными напряжениями. Прямоугольные импульсы поступают иа схему совпадення 17, которая пропускает за время действия импульса синусоидальное напряжение от эталонного генератора 18 на электронный счетчик 19, который считает количество периодов, прошедшее за время т/о).
Электронный счетчик снабжается приспособлеиием для запуска н сброса показаний.
Предмет изобретения
Цифровой пирометр спектрального отношения, содержащий датчик, регулируемое фазосдвигаюш,ее устройство, усилительио-преобразовательиый тракт, отличающийся тем, что, с целью уменьшения иперционности и упрош,ения конструкции, он снабжен схемой совпадений, иа вход которой подключены датчик через усилительно-иреобразовательпое устройство и генератор, а на выходе включен электронный счетчик для преобразования отношения интенсивностей двух потоков в цифровой код.
/ 3 Ю П
/3
I
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ПИРОМЕТР СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ | 1966 |
|
SU178143A1 |
ПИРОМЕТР СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ | 1966 |
|
SU178144A1 |
ЦИФРОАНАЛОГОВЫЙ ПИРОМЕТР | 1993 |
|
RU2046306C1 |
Устройство для ранней диагностики образования и развития микротрещин в деталях машин и конструкциях | 2022 |
|
RU2788311C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАРОТАЖНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СКАНИРУЮЩИХ ЗОНДИРОВАНИЙ | 2010 |
|
RU2421760C1 |
ЦИФРОВОЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПИРОМЕТР СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ | 1969 |
|
SU250501A1 |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОСАДКИ | 2003 |
|
RU2234440C1 |
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПИРОМЕТР СПЕКТРАЛЬНОГООТНОШЕНИЯ | 1966 |
|
SU179033A1 |
Пирометр спектрального отношения | 1976 |
|
SU575503A1 |
ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПИРОМЕТР | 1996 |
|
RU2125251C1 |
Даты
1966-01-01—Публикация