Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться при измерении размеров с применением телевизионных безвакуумных преобразователей - сканисторов. Известен фотоэлектрический преобразователь изображения, содержащий сканистор, выход которого соединен с резистором нагрузки и дифференцирующим усилителем, при этом два дополнительных входа сканистора соединены с соответствующими выходами источника напряжения нагрева и координатнозадающего источника напряжения смещения, вход которого соединен с первым выходом синхрогенератора и входом генератора пилообразного напряжения, выход которого соединен с первым дополнительным входом сканистора 1. Однако у известного преобразователя снижается точность при изменении внещних условий :реды. Цель изобретения - повышение точности преобразования за счет температурной стабилизации. Для этого в фотоэлектрическом преобразователе изображения, содержащем сканистор, выход которого соединен с резистором нагрузки и дифференцирующим усилителем, при этом два дополнительных входа сканистора соединень с соответствующими выходами источника напряжения нагрева и координатноза;гающегр источника напряжения смещения, вход которого соединен с первым выходом синхрогенератора и входом генератора пилообразного напряжения, выход которого соединен с первым дополнительным входом сканистора, выход дифференцирующего усилителя соединен с введенным пиковым детектором, выход которого через введенный прерыватель соединен со входом источника напряжения нагрева, причем входы управления пикового детектора и прерывателя соединены соответственно со вторым и первым выходами синхрогенератора, причем чувствительная поверхность сканистора в области второго дополнительного входа затемнена. На фиг. 1 приведена структурная электрическая схема предложенного преобразователя; на фиг. 2 - эпюры напряжений, поясняющие его работу. Фотоэлектрический преобразователь изображения содержит сканистор 1, чувствительная поверхность 2 которого затемнена, резистор 3 нагрузки, дифференцирующий усилитель 4, пиковый детектор 5, прерыватель 6, синхрогенератор 7, координатнозадающий источник 8 напряжения смещения. источник 9 напряжения нагрева и генератор 10 пилообразного напряжения. Фотоэлектрический преобразователь изображения работает следующим образом. На первом выходе синхрогенератора 7 формируются импульсы (фиг. 2а, где t/заа- амплитуда напряжения запуска, т - время опроса сканистора 1, то - время между опросами сканистора 1), запускающие генератор 10, прерыватель 6 и коордипатнозадающий источник 8. Напряжение генератора 10 (фиг. 26, где Upas-амплитуда напряжения развертки) опрашивает сканистор 1, и на резисторе 3 формируется сигнал, который после дифференцирования соответствует рельефу излучения, созданному на светочувствительном эмиттерном слое сканистора 1 (фиг. 28). Причем на затемненной чувствительной поверхности 2 сканистора 1, которому соответствует отрезок t на оси абсцисс эпюры напряжения на фиг. 2в (т. е. t - время контроля темнового тока), ордината А соответствует амплитуде темнового тока ячеек датчика сканистора 1. Напряжение с выхода дифференцирующего усилителя 4 поступает на вход пикового детектора 5. На управляющий вход пикового детектора 5 поступает управляющий импульс со второго выхода синхрогенератора 7 (фиг. 2г, где t/yn - амплитуда управляющего импульса, а t - время контроля темнового тока), при этом в данный момент времени пиковый детектор 5 «запоминает уровень напряжения темнового тока. Этот уровень прерывается прерывателем 6 (фиг. 25) и поступает на запуск источника 9. Чем больще уровень темнового тока, тем меньше напряжение устанавливается на источнике 9 (фиг. 2е - пунктирная линия). В момент опроса сканистора 1 включается координатнозадающий источник 8 (фиг. 2е - сплощная линия). Если температура окружающей Среды повысится, то тёмновой ток увеличится (т. е. увеличится величина А), источник 9 выключается и сканистор 1 остывает. Если происходит понижение температуры, напряжение источника 9 повышается и сканистор 1 дополнительно подогревается. Индикатором температуры служит темповой ток сканистора 1, для чего и затемняется некоторая часть чувствительной поверхности 2 сканистора 1. Ф о р м у л а и 3 о б р е т е п и я Фотоэлектрический преобразователь изображения, содержащий сканистор, выход которого соединен с резистором нагрузки и дифференцирующим усилителем, при этом, два дополнительных входа сканистора соединены с соответствующими выходами источника напряжения нагрева и координатнозадающего источника напряжения смещения, вход которого соединен с первым выходом синхрогенератора и входом генератора пилообразного напряжения, выход которого соединен с первым дополнительным входом сканистора, отличающийся тем, что, с целью повышения точности преобразования за счет температурной стабилизации, выход дифференцирующего усилителя соединен с введенным пиковым детектором, выход которого через введенный прерыватель соединен со входом источника напряжения нагрева, причем входы управления пикового детектора и прерывателя соединены соответственно со вторым и первым выходами синхрогенератора, причем чувст-, вительная поверхность скаиистора в области второго дополнительного входа затемнена. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР O 347553, кл. Н 04N 5/30, 1972 (прототип).
и
Usiui О
S и Ufas
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Преобразователь изображения в электрический сигнал | 1975 |
|
SU579706A1 |
Устройство для считывания информации | 1981 |
|
SU964672A1 |
Преобразователь изображения в электрический сигнал | 1976 |
|
SU698162A1 |
Фотоэлектрический сканирующий преобразователь | 1974 |
|
SU488232A1 |
Устройство для считывания информации | 1983 |
|
SU1095206A1 |
УСТРОЙСТВО ОДНОКРАТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ | 1996 |
|
RU2145154C1 |
Фотоэлектрическое считывающее устройство | 1981 |
|
SU1024946A1 |
Некогерентный оптический коррелометр | 1975 |
|
SU541182A1 |
Устройство для измерения углов наклона | 1981 |
|
SU1012018A1 |
Фотоэлектрическое считывающее устройство | 1977 |
|
SU765828A1 |
О
и
Авторы
Даты
1980-11-07—Публикация
1978-06-09—Подача