(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СИГНАЛОВ
при переключении витков дискретность соотношений была бы ограничена количеством секций катушек, т.е. габаритами ячеек Фарадея.
На фиг. 1 изображена функциональная
схема устройства; на фиг. 2 - графики, поясняющие работу устройства.
Устройство для сравнения электрических сигналов состоит из источника света, коллиматора 2, полизатора 3, ячейки Фарадея 4, предназначенной для модуляции светового потока, второй ячейки Фарадея 5 с двумя катушками, к клеммам которых подключаются сравниваемые (измеряемые) :электрические , анализатора 6,
установленного на подвижной части осевой системы устройства отсчета 7, фотоприем- ника 8, измерительной схемы 9 и генера тора модулирующего сигнала 10,
На фиг. 2, а; изображена зависимость светового потока на выходе анализатора 6 от электрического модулирующего сигнала ячейки Фарадея 4 при скрещенном положении
(под углом 9О ) осей главного пропускания поляризатора 3 и анализатора 6; на фиг, 2,6 - та же зависимость при рассогласованных осях главного пропускания от скрещенного положения.
Работа устройства заключается в следующем.
Излучение источника 1 преобразуется коллиматором 2 в параллельный пучок и затем проходит через поляризатор 3, ячей|LH Фарадея 4, 5 и анализатор 6 на фотоприемник в, Пройдя поляризатор 3, излучейие линейно поляризуется, а с помощью ячейки Фарадея 4 модулируется по углу поворота плоскости пол5фкзации,
В исходном положении оси главного пропускания поляризатора 3 и анализатора 6 должны быть выставлены под углом 90 Это легко достигается поворотом анализатора 6 в осевой системе устройства отсчете 7.
При этом, в случае равенства сравнивавмых электрических токов,азимут плоско ;ти поляризации излучения, прошедшего ячейку Фарадея 5, не изменится, так как магнитные поля катушек этой ячейки взаимно компенсируются. На выходе анализатора 6 интенсивность излучения промодулирована с частотой 2f , где f - частота модулирующего тока генератора 10 (см. фиг.
Если нарушится равенство сравниваемых электрических токов, то азимут плоскости полимеризадии- излучения, прошедшего ячейку Фарадея 5, изменится, и интенсивность излучения перед фотоприемником буДбт содержать и первую гармонику (с частотой 2 f ) сигнала рассогласования. Измерительная схема 9 зарегистрирует рассогласование .
В случае сравнения двух электрических токов, когда их величины не равны, в ячейке Фарадея 5 появится разностное манитное ПОлё которое изменит азиЬ(1ут плоскости поляризации входящего вячейку 5 излучения.
Следовательно, для компенсации этого угла поворота плоскости пол5физации необходимо довернуть на такой же угол анализатор 6. Это достигается, как уже было отмечено, поворотом анализатора 6 в осевой системе устройства отсчета 7, шкала которого может быть выполнена с соответствующими делениями; обозначающими величины отношения сравниваемых электрических токов.
Далее работа устройства при сравнении неравных электрических токов ничем не отличается от описанной.
Таки;л образом, предлагаемое устройство позволит сравнивать электрические сигналы с точностью поляризационной системы. Точность современных поляризационных систем достигает долей угловой секунды благодаря использованию в качестве магнитооптически активного материала эффективных монокристаллов иттриевого феррит-граната.
Технико-экономическая эффективность изобретения: возможность сравнения электрических сигналов при любом их соотношении; простота конструкции; высокая надежность работы и точность в широком температурьJM диапазоне.
Формула изобретения
Устройство для сравнений электрических сигналов, содержащее последовательно установленные источник света, лоляризатор, два магнитооптических модулятора, например ячеек Фарадея, анализатор, и фотоэлектрическую измерите льну то схему, отличающееся тем, что, с целью повышения точности сравнения при любых соотношениях электрических сигналов, и при работе в широком температурном диапазоне, анализатор установлен в поворотной осевой системе на его вь ходе включено устройство отсчета отношений измеряемых электрических сигналов, при этом измеряемые электрические сигналы поданы на входы магнитооптических модуляторов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ОПТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 2019 |
|
RU2700288C1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СЕТЯХ | 2016 |
|
RU2627987C1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 2016 |
|
RU2620927C1 |
Оптический индикатор точки росы | 1989 |
|
SU1798668A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛЯРИМЕТР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2088896C1 |
ПОЛЯРИМЕТР | 1992 |
|
RU2112937C1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ОПТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 2018 |
|
RU2682133C1 |
Устройство для бесконтактного измерения действующего значения переменного тока | 1984 |
|
SU1337782A1 |
МАГНИТОСПЕКТРОПОЛЯРИМЕТР | 1973 |
|
SU376701A1 |
Магнитооптический гистериограф | 1985 |
|
SU1302225A1 |
Авторы
Даты
1976-03-25—Публикация
1974-12-24—Подача