При этом разряд излучает электромагнитные волны на частоте, зависящей от длины газоразрядного промежутка, т. е. от расстояния между упруго подвешенным и неподвижным электродом. При механическом воздействии на упруго подвижной электрод изменяется длина газоразрядного промежутка и соответственно излучаются частотно-модулированные электромагнитные колебания, которые возможно регистрировать дистанционно, например с помощью волномера.
На чертеже схематично изображено устройство для осуществления предлагаемого способа. В баллоне 1 с газозаполненной полостью 2 расположены неподвижный электрод 3, подвижный электрод 4 на упругой мембране и ограничительная диэлектрическая трубка 5. Длина разряда 6 определяет частоту автоколебаний в газовом разряде. Электрическую схему образуют сопротивления: катодное 7, анодное 8, шунтирующая емкость 9, которая определяет частоту автоколебаний, и волномер 10. При механическом воздействии на подвижный электрод 4 изменяется длина газового разряда 6 и соответственно частота автоколебаний в газовом разряде, которые можно регистрировать как частотомером (с клеммы I), так и электромагнитное излучение газового разряда с помощью волномера 10. Диэлектрическая трубка 5, которая ограничивает газовый разряд, исключает влияние паразитных воздействий на шнур разряда.
Частотный съем сигнала, таким образом.
повышает точность измерений, позволяет обрабатывать сигнал на ЭВМ и производить дистанционные измерения но электромагнитному излучению.
Формула изобретения
1.Способ измерения перемещений с по.мощью газоразрядного механотрона, отличающийся тем, что, с целью повышения
точности, слаботочный слабоконтрагированный газовый разряд вводят в режим автоколебаний путем подбора состава газа, давления и шунтирующей емкости, регистрируют изменение частоты этих автоколебанки и по величине изменений судят об искомой величине.
2.Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью обеспечения дистанционных измерений, производят регистрацию изменения частоты электромагнитного излучения газоразрядного промежутка.
3.Устройство для осуществления способа по пп. 1 и 2, представляющее собой механотрон, газоразрядный промежуток которого ограничен диэлектрической трубкой, длина которой превышает расстояние между электродами.
Источники информации, принятые во внимаиие при экспертизе 1- Гончарский Л. А. Механически управляемые электронные . М., Госэнергоиздат, 1957, с. 9-14.
2. Берлин Г. С. Электронные приборы с механически управляемыми электродами. М., «Энергия, 1971, с. 101 - 110.
10
л
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения величины и направления магнитного поля и устройство для его осуществления | 1978 |
|
SU785811A1 |
Способ измерения температуры | 1978 |
|
SU800702A1 |
ИСТОЧНИК НЕРАВНОВЕСНОЙ АРГОНОВОЙ ПЛАЗМЫ НА ОСНОВЕ ОБЪЕМНОГО ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ | 2019 |
|
RU2705791C1 |
СПОСОБ СТЕРИЛИЗАЦИИ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМОЙ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2016 |
|
RU2638569C1 |
Газоразрядное устройство для обработки плазмой при атмосферном давлении поверхности биосовместимых полимеров | 2020 |
|
RU2751547C1 |
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПЕРЕСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТОТОЙ СТИМУЛИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2003 |
|
RU2252478C2 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОНОВ В ПЛАЗМЕ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ | 2013 |
|
RU2587468C2 |
ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ УСКОРЕНИЙ "ИНПЛАД" | 1964 |
|
SU214884A1 |
Имплатрон с частотно-модулированнным выходом | 1975 |
|
SU530257A1 |
Электронно-механический преобразователь линейных перемещений | 1981 |
|
SU998847A1 |
Авторы
Даты
1979-02-28—Публикация
1975-02-28—Подача