Изобретение относится к измерительной технике.
Известен стабилизатор напряжения, содержащий регулирующий элемент, схему сравнения и нагрузку. Однако ему свойственна температурная нестабильность элементов и временной дрейф выходного сигнала.
Для уменьшения дрейфа и повышения коэффициента стабилизации в течение длительного времени работы устройства в щироком диапазоне температур его схема сравнения выполнена в виде поляризационной системы, состоящей из последовательно соединенных источника света, поляризатора, магнитооптического модулятора света, анализатора и фотоэлектрической измерительной схемы, выход которой соединен со входом регулирующего элемента, при этом одна из входных клемм магнитооптического модулятора света соединена с нагрузкой, а другая - с выходной клеммой регулирующего элемента.
На чертеже показана функциональная схема стабилизатора напряжения.
Стабилизатор состоит из регулирующего элемента J и схемы сравнения 2, содержащей источник света 3, линзу 4, поляризатор 5, магнитооптический модулятор света 6, анализатор 7, фотоэлектрическую измерительную схему 8, синхронный детектор 9 и источник
переменного напряжения 10. В качестве поляризатора 5 и анализатора 7 могут быть применены призмы Глана, а магнитооптический модулятор света 6 представляет модулятор (ячейка Фарадея), состоящий из катушки с двумя входами и магнитооптического вещества.
В целом схема сравнения 2 представляет поляризационную систему с механически стабильно связанными поляризатором 5 и анализатором 7.
При скрещенном положении осей главного пропускания поляризатора 5 и анализатора 7
и обесточенном магнитооптическом модуляторе 6 на выходе фотоэлектрической измерительной схемы 8 будет переменный электрический сигнал, частота которого в два раза превыщает частоту источника переменного
напряжения 10.
Если через катущку магнитооптического модулятора 6 проходит стабилизируемый постоянный ток, то плоскость поляризации линейно поляризованного луча отклонится на
определенный угол, и на выходе фотоэлектрической измерительной схемы 8 появится переменный электрический сигнал сложной формы, частота первой гармоники которого совпадает с частотой сигнала источника переменПоворотом поляризатора 5 относительно анализатора 7 можно добиться такого положения, при котором на выходе фотоэлектрической измерительной схемы 8 опять появится сигнал, частота которого в два раза превышает частоту напряжения (тока) источника переменного напряжения 10. Колебания стабилизируемого тока, протекающего через катушку магнитооптического модулятора 6, вызовут появление сигнала на10 выходе фотоэлектрической измерительной схемы 8, фаза которого относительно сигнала источника переменного напряжения 10 определяет знак отклонения тока от стабилизируемой величины. Выход синхронного детек-15 тора 9 связан с регулирующим элементом 1, который восстановит с высокой точностью первоначальную величину стабилизируемого тока. Таким образом, относительное положение20 осей главного пропускания механически связанных поляризатора 5 и анализатора 7 является как бы эквивалентом опорного элемента стабилизатора. Причем этот эквивалент выгодно отличается, например, от стабили-25 5 трона тем, что представляет оптико-механическую систему, стабильность которой от влияния температурных перепадов и времени работы значительно выше, чем стабильность электронно-вакуумных или полупроводниковых приборов. Предмет изобретения Стабилизатор напряжения, содержаш,ий регулируюш.ий элемент, схему сравнения и нагрузку, отличающийся тем, что, с целью уменьшения дрейфа и повышения коэффициента стабилизации в течение длительного времени работы в широком диапазоне температур, схема сравнения выполнена в виде поляризационной системы, состоящей из последовательно соединенных источника света, поляризатора, магнитооптического модулятора света, анализатора и фотоэлектрической измерительной схемы, выход которой соединен со входом регулирующего элемента, при этом одна из входных клемм магнитооптического модулятора света соединена с нагрузкой, а другая - с выходной клеммой регулирующего элемента.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СТАБИЛИЗАТОР ТОКА | 1974 |
|
SU426226A1 |
Устройство сравнения электрических сигналов | 1974 |
|
SU507824A1 |
ПОЛЯРИМЕТР | 1992 |
|
RU2112937C1 |
Фотоэлектрический автоколлиматор | 1976 |
|
SU591792A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛЯРИМЕТР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2088896C1 |
СТАБИЛИЗАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА | 1971 |
|
SU436336A1 |
Рефрактометр поляризационный | 1984 |
|
SU1155921A1 |
Поляриметр для измерения концетрации сахара в моче | 1990 |
|
SU1749783A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОРРЕЛЯЦИОННО-ОПТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ | 1998 |
|
RU2150104C1 |
Магнитооптический гистериограф | 1980 |
|
SU928275A1 |
Авторы
Даты
1972-01-01—Публикация