Устройство для измерения дисперсного состава частиц в потоке жидкости или газа

 

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для контроля загрязненности потоков жидкости или газа, и может быть использовано в химической и других отраслях промышленности. Цель изобретения - повышение точности измерения за счет увеличения разрешающей способности. Устройство содержит фотоэлектрический преобразователь размера частиц в электрический импульс, усилитель первого канала, усилитель второго канала, дискриминатор первого канала, дискриминатор второго канала, триггер первого канала, триггер второго канала, селектор первого канала, селектор второго канала, счетчик первого канала, счетчик второго канала, блок выделения максимума входного сигнала, формирователь стробирующего импульса, формирователь восстанавливающего импульса. Повышение разрещающей способности достигается за счет исключения из времени разрещения длительности стробирующего и восстанавливающего импульсов. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51)5 G 01 N 15 02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4246010/24" 25 (22) 18.05.87 (46) 15.02.90. Бюл. й.- 6 (72) А.Я.Ефремов и В.Ф.Фролов (53) 539.215.4 (088.8) (56) Захарютенков П.И., Матвеев В.Н.

Амплитудно-временной 14-канальный дифференциальный анализатор импульсов. — Труды института экспериментальчой метрологии.Сер.:Приборы, техника и автоматизация. 1976, вып.3 (6), с. 83.

Авторское свидетельство СССР

И 976280, кл. С 01 Х 15/02, 1981. (54) УСТРОЙСТВО ДПЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ЧАСТИЦ В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ ИЛИ ГАЗА (57) Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для контроля загрязненности потоков жидкости или газа, и может быть испольИзобретение относится к области измерительной техники, предназначено для контроля загрязненности потоков жидкости или газа и может быть использовано в химической и других отраслях промьппленности.

Цель изобретения — повьппение точности измерения за счет увеличения разрешающей способности.

На чертеже приведена функциональная схема устройства.

Устройство содержит фотоэлектрический преобразователь 1 размера частиц в электрический импульс, усилитель 2 первого канала, усилитель 3

„„Я0„„154330О д 1

2 зовано в химической и других отраслях промышленности. Цель изобретения— повьппение очности измерения за счет увеличения разрешающей способности.

Устройство содержит фотоэлектрический преобразователь размера частиц B электрический импульс, усилитель первого канала, усилитель второго канала, дискриминатор первого канала, дискриминатор второго канала, триггер первого канала, триггер второго канала, селектор первого канала, селектор

I второго канала, счетчик первого канала„ счетчик второго канала, блок вьгделения максимума входного сигнала, формирователь стробирующего импульса, формирователь восстанавливающего импульса. Повьппение разрешающей способности достигается за счет исключения из времени разрешения длительности стробирующего и восстанавливающего импульсов. 1 ил. второго канала, дискриминатор 4 первого канала, дискриминатор 5 второго канала, триггер 6 первого канала, триггер 7 второго канала, селектор аав 8 первого канала, селектор 9 второго канала, счетчик 10 первого канала, счетчик 11 второго канала, блок 12 выделения максимума входного сигнала, формирователь 13 стробирующего импуль- 3 са, формирователь 14 восстанавливающего импульса.

Устройство работает следующим образом. Импульсы с амплитудой, пропорциональной размерам частиц, с выхода преобразователя 1 усиливаются усили1543300 телем 2 первого канала и усилителем 3 второго канала и поступают на амплитудные дискриминаторы 4 и 5 соответственно.

Уровень срабатывания дискриминатора 4 первого канала соответствует минимальному размеру регистрируемых частиц, а уровень дискриминатора 5 второго канала определяет верхнюю гра-10

Ницу размеров частиц, регистрируемых в первом канале. Пересечение этих уровней с. импульсными входными сигналами определяет моменты перехода дискриминаторов 4 и 5 в возбужденное

Состояние и моменты возврата их в исходное состояние °

При отсутствии сигнала "1" на прямом выходе триггера 7 импульс с выхода

Возбужденного дискриминатора 4 вызыва-20 ет срабатывание триггера 6 и с его прямого выхода проходит через селектор

8 в счетчик 10. Момент прохождения импульсов с селекторов 8 и 9 в счетчики 10 или 11 определяется моментом подачи стробирующего импульса на первые входы селекторов 8 и 9 с формирователя 13, запуск которого производит-. ся передним фронтом импульса, поступающего с блока 12 выделения максиму- 30 ма входного импульса в момент, когда амплитуда входных импульсов на входе блока 12 принимает максимальное значение, а возврат триггеров 6 и 7 в исходное состояние производится по35 дачей на их входы установки нуля восстанавливающего импульса с формирователя 14, запуск которого производится задним фронтом стробирующего импульса. Времязадающие элементы схем формирователей 13 и 14 выбираются так, чтобы суммарная длительность сформированных ими импульсов не превышала бы половины длительности импульса от частицы минимального размера регистри-45 руемого устройством, Таким образом, разрешающее время предлагаемого устройства уменьшено на длительность стробирующего и восстанавливающего импульсов, что позволяет производить счет импульсов от частиц, следующих друг за другом с меньшим интервалом времени.

Формула и з о б р е т е и и я

Устройство для измерения дисперсного состава частиц в потоке жидкости или газа, содержащее преобразователь размера частиц в электрический импульс, формирователь стробирующего импульса„ формирователь восстанавливающего импульса и каналы с различными уровнями дискриминации для селекции импульсов по амплитуде, каждый из которых содержит усилитель, дискриминатор, триггер, селектор и счетчик, причем входы усилителей всех каналов подключены к выходу преобразователя размера частиц в электрический импульс, выход каждого усилителя через соответствующий дискриминатор соединен с входом тригге ра, прямой выход которого соединен с вторым входом селектора, первый вход селектора подключен к выходу формирователя стробирующего импульса и входу формирователя восстанавливающего импульса, выход которого соединен с входами установки нуля триггера, третий вход селектора подключен к инверсному выходу триггера соседнего канала с более высоким уровнем дискриминации, а выход селектора — с входом счетчика, о т— л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения за счет увеличения разрешающей способности, устройство дополнительно снабжено блоком выделения максимума входного сигнала, вход которого подключен к выходу усилителя первого канала, а выход соединен с входом формирователя стробирующего импульса, при этом входы установки единицы триггера каждого канала подключены к общей шине устройства.

1543300

Составитель Д.Громов

Техред М,.Ходанич Корректор 0.Пипле

Редактор M.Íåäîëóæåíêo

Заказ 396

Тираж 498

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно †издательск комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Устройство для измерения дисперсного состава частиц в потоке жидкости или газа Устройство для измерения дисперсного состава частиц в потоке жидкости или газа Устройство для измерения дисперсного состава частиц в потоке жидкости или газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для измерения характеристик очистителей жидкостей и может найти применение в отраслях промышленности, изготовляющих или использующих средства очистки жидкостей

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к оптическим способам контроля микрообъектов с дисперсной структурой и может найти применение в микробиологии для определения микробной зараженности воды, при контроле загрязнения воздуха частицами дымов и пыли, а также в медицине для диагностики заболеваний

Изобретение относится к области контрольно-измерительной технике, в частности к оптическим устройствам контроля запыленности газов, и может найти применение в металлургической и горной промышленности для контроля запыленности технологических газов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике измерения размеров частиц методом Коултера, и может быть использовано в промышленности, биологии, медицине

Изобретение относится к области исследования качества распыла жидкостей, может использоваться в сельском хозяйстве для оценки качества опрыскивания и в науке и технике для исследования процессов дробления жидких сред

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначено для контроля параметров сыпучих материалов и может быть использовано в горнорудной металлургической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технике определения физико-химических свойств веществ, а именно объемной концентрации эмульсий, и может быть использовано в теплотехнике, химической и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к исследованию физических свойств материалов, в частности к технике разделения волокнистых частиц в дисперсионной среде по размерам

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения гранулометрического состава сыпучих материалов и может быть использовано в пищевой, легкой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к приборам, предназначенным для отбора проб аэрозоля с малыми концентрациями из воздуха и может быть использовано для исследования состава аэрозолей совместно с любым анализатором аэрозолей

Изобретение относится к области охраны труда, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха

Изобретение относится к оптико-интерференционным способам и устройствам для измерения размеров и концентрации полидисперсных аэрозольных сред и может быть использовано в измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к средствам для исследования и анализа частиц и материалов с помощью оптических средств и может быть использовано в медицинских исследованиях, геофизике, механике, химии, порошковой металлургии, при контроле загрязнений окружающей среды и т.д
Наверх