Измеритель оптической плотности

 

Изобретение относится к оптическим методам анализа и может быть использовано для измерения дымности отработавших газов дизельных двигателей. Цель изобретения - повышение точности измерений за счет автоматической коррекции базового отсчета. Замыканием ключа 8 формируется нарастающее напряжение на выходе инвертирующего интегратора 9, обеспеченное напряжением разбаланса сигналов интегратора 6 и источника опорного напряжения 10, вычисленное сумматором 7. Нарастающее напряжение смещает рабочую точку на характеристике логарифмического преобразователя 5, формирующего последовательность импульсов, длительность которых пропорциональна логарифму отношения сигналов фотоприемника 2, усиленного усилителем 4. и интегратора 9. В установившемся режиме импульсный сигнал преобразователя 5, проинтегрированный интегратором 6, компенсирует опорное напряжение, а на выходе сумматора 7 устанавливается нулевое напряжение. При размыкании ключа 8 инвертирующий интегратор 9 сохраняет корректирующий сигнал.2 ил. со

СОЮЭ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sl)s G 01 N 21/53

ГОСУДАРСТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (2 1) 4617946/25 (22) 12.12.88 (46) 23.11.92. Бюл. N 43 (71) Среднеазиатский научно-исследовательский и проектный институт цветной металлургии (72) H.Â.Ìàðòûíîâ и P.Ô.ÔàçûëîB (73) Н.В.Мартынов (56) Измеритель переносной непрозрачности отработавших газов автомобилей ИНА.109. Паспорт 1Е2850.260ПС, 1986, Авторское свидетельство СССР

N. 1400547, кл. G 01 N 21/53, 1987. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ (57) Изобретение относится к оптическим методам анализа и может быть использовано для измерения дымности отработавших газов дизельных двигателей. Цель изобретения — повышение точности измерений эа счет автоматической коррекции базового

„.,5U „„1777649 АЗ отсчета. Замыканием ключа 8 формируется нарастающее напряжение на выходе инвертирующего интегратора 9, обеспеченное напряжением разбаланса сигналов интегратора 6 и источника опорного напряжения 10, вычисленное сумматором 7. Нарастающее напряжение смещает рабочую точку на характеристике логарифмического преобразователя 5, формирующего последовательность импульсов, длительность которых пропорциональна логарифму отношения сигналов фотоприемника 2, усиленного усилителем 4, и интегратора 9. В установившемся режиме импульсный сигнал преобразователя 5, проинтегрированный интегратором 6, компенсирует опорное напряжение, а на выходе сумматора 7 устанавливается нулевое напряжение. При раэмыкании ключа 8 инвертирующий интегратор 9 сохраняет корректирующий сигнал. 2 ил, 1777649

20

Изобретение относится к оптическим методам анализа, в частности, к средствам измерения оптической плотности вещества и может быть использовано для измерения дымности отработавших газов дизельных двигателей и оптической плотности запыленных газовых потоков.

Цель изобретения — повышение точности путем автоматической коррекции базового отсчета.

На фиг.1 приведена функциональная схема устройства; на фиг.2 — функциональная схема логарифмического преобразователя устройства, Измеритель оптической плотности со. держит источник 1 излучения и фотоприемник 2, оптически сопряженные и размещенные в патрубках, расположенных по обе стороны от измерительного канала 3, последовательно включенные усилитель 4, логарифмический преобразователь 5, по первому входу, интегратор 6. сумматор 7 по неинвертирующему входу, ключ 8 и инвертирующий инте;ратоо 9, а также источник

10 опорного напряжения и регистрирующее устройсi во 11, подключенное к выходу сумматора 7, При этом фотоприемник 2 подключен ко второму входу логарифмического преобразователя 5. а источник 10 опорного напряжения подключен к инвертирующему входу сумматора 7. Логарифмический преобразователь 5 выполнен в виде последовагельно включенных ключа 12 и компаратора

13, параллельной RC-цепи 14, подключенной к инвертирующему входу компаратора

13 и выходу ключа 12, причем первым входом логарифмического преобразователя 5

$10 lAPTC9 вход KfllOчэ 12, э BTOpblM BXOQOM— неинвертирующий вход компаратора 13, Интегратор 6 выполнен в виде фильтра низкой частоты второго порядка, а инвертирующий интегратор 9 выполнен в виде операционного усилителя в инвертирующем включении с запоминающим конденсатором в цепи отрицательной обратной связи.

Измеритель оптической плотности работает следующим образом. В исходном состоянии ключ 8 разомкнут и на выходе инвертирующего интегратора 9 напряжение равно нулю. Импульсный сигнал фотоприемника 2, соответствующий импульсам излучения излучателя 1, поступает на первый вход логарифмического преобразователя 5. Через электронный ключ 12 преобразователя 5 сигнал заряжает конденсатор RC-цепи 14 и формирует на инвертирующем ° входе компаратора t3 последовательность экспоненциально спадающих импульсов, которые сравниваются с выходным напряжением инвертирующего интегратора 9, подключенного к неинвертирующему входу компаратора 13. В результате сравнения напряжений, приложенных к входам компаратора, на выходе последнего формируется низкий (нулевой) уровень сигнала. Этот уровень через интегратор 6 прикладывается к неинвертирующему входу сумматора 7 и, с учетом напряжения опорного источника 10, формирует отрицательное напряжение на выходе сумматора 7.

Коррекция базового отсчета прибора (установка индикатора регистрирующего устройства 11 в нулевое положение) производится при замыкании ключа 8. При этом к входу инвертирующего интегратора 9 подключается отрицательное напряжение, присутствующее на выходе сумматора 7, которое формирует нарастающее напряжение положительной полярности на выходе инвертирующего интегратора 9. Нарастаю. щее напряжение, приложенное ко входу логарифмического преобразователя 5. способствует формированию на выходе компаратора 13 импульсной последовательности с частотой следования, равной частоте следования экспоненциальных импульсов, причем длительность импульсов на выходе компзратора 13 увеличивается с возрастанием напряжения на втором входе преобразователя 5.

Процесс нарастания напряжения на выходе иноертирующего интегратора 9 и длительности импульсов на выходе логарифмического преобразователя 5 прекратится; когда на выходе сумматора 7 установится нулевое напряжение. При этом импульсный сигнал логарифмического преобразователя 5, проинтегрированный ин тегратором 6, компенсирует опорное напряжение с учетом коэффициента передачи по входам сумматора 7. Установившееся (начальное) значение длительности импульсов логарифмического преобразователя 5 определяется величиной опорного напряжения. Напряжение на выходе интегратора 6, соответствующее нулевому напряжению, поступающему на регистрирующее устройство 11, сохраняется при размыкании ключа 8 и перехода прибора в режим измерения. За счет включения запоминающего конденсатора в схеме инвертирующего интегратора 9, Значительный коэффициент передачи петли отрицательной обратной связи, охватывающей элементы измерителя оптической плотности в режиме коррекции базового отсчета, обеспечивает высокую точность установки "нуля" заявляемого устройства.

1777649

Составитель Е.Маколкин

Техред М.Моргентал Корректор Н.Гунько

Редактор

Заказ 4133 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

В режиме измерения уменьшение амплитуды сигнала фотоприемника 2, обусловленное поглощением излучения средой, вызывает уменьшение начальной длительности импульсов на выходе логарифмирующего преобразователя 5, соответствук)щее уменьшение напряжения на выходе регистрирующего устройства 11, пропорциональное плотности поглощающей среды в измерительном канале 3.

Преимущества измерителя оптической тности с автоматической коррекцией базового отсчета в значительной мере проявляются при оперативном контроле дымности газовых потоков с значительным содержанием твердых и жидких аэрозолей.

Незначительное смещение базового отсчета после каждого единичного замера дымности и запыленности, обусловленное осаждением компонентов газа на оптических элементах, с высокой точностью компенсируется при замыкании контактов ключа. При этом, благодаря линейности функции преобразования измерителя, другие метрологичсские характеристики прибора не изменяются, Широкий диапазон изменения корректирующего напряжения на втором выходе логари<эмического преобразователя 5 и высокая разрешак>щая способность устройства во всем диапазоне изменений компенсирующего сигнала обеспечивают высокие эксплуатационные и

5 метрологические характеристики прибора.

Формула изобретения

11змеритель оптической плотности, содержащий излучатель и фотоприемник, on10 тически сопряженные и расположенные по обе стороны измерительного канала, последовательно включенные усилитель и логарифмический преобразователь, а также источник опорного напряжения и регистри15 рующееустройства, причем выходфотоприемника подключен к входу усилителя, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности путем автоматической коррекции базового отсчета. в него введены последо20 вательно включенные интегратор, сумматор, ключ и инвертирующий интегратор, выход которого подключен к второму входу логарифмического преобразователя, подключенного выходом к входу интегратора.

25 источник опорного напря кения подключен к инвертирующему входу сумматора, а выход сумматора — к регистрирующему устройству,

Измеритель оптической плотности Измеритель оптической плотности Измеритель оптической плотности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к определению оптической плотности, дымности, а также определению плотности рассевающих газовых сред

Изобретение относится к биофизическому приборостроению, позволяет реализовать статистический анализ клеточных популяций методом проточной цитометрии и может быть использовано в биологии, биотехнологии , медицине

Изобретение относится к технике автоматического контроля запыленности в системах газоочистки и пылеулавливания

Изобретение относится к об асти измерительной техни 1 и касается измерения дымности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к области аналитических измерений и может быть использовано при измерениях концентраций компонентов дымовых газов в газоходах тепловых электростанций

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано при измерениях концентраций твердых частиц в дымовых газах газоходов тепловых электростанций

Изобретение относится к области измерения концентрации твердых частиц, взвешенных в дымовых газах

Изобретение относится к области измерения запыленности отходящих газов в металлургии , цементной промышленности и других областях народного хозяйства

Изобретение относится к измерителям оптической плотности текущих газов с твердыми включениями и может быть использовано для измерения концентрации пыли

Изобретение относится к области оптических методов исследования

Изобретение относится к области исследования или анализа материалов с помощью оптических средств в потоке текучей среды, а более конкретно к конструкции оптических устройств, предназначенных для количественных оценок распыливания жидкостей форсунками

Изобретение относится к области средств измерения концентрации частиц пыли в воздухе и может быть использовано для контроля запыленности воздуха жилых и производственных помещений, а также для экологического мониторинга состояния атмосферы

Изобретение относится к способу оценки сигнала рассеянного света, который вырабатывается приемником рассеянного света при обнаружении, в частности, мелких частиц в несущей среде, причем сигнал рассеянного света поочередно или в любой последовательности проходит этап калибровки, этап компенсации ухода частоты, этап температурной компенсации, этап установки чувствительности или этап алгоритма фильтрации

Изобретение относится к области физики, а именно к способам и устройствам для измерения двух или более переменных величин, и предназначено для оценки маскирующих характеристик аэрозолей с учетом размеров, окраски маскируемых объектов, фонов, на которых они располагаются, а также условий их наблюдения

Изобретение относится к средствам измерения концентрации частиц пыли в воздухе и может быть использовано для контроля атмосферы жилых и производственных помещений

Изобретение относится к области измерительной и испытательной техники и предназначено для сертификации порошковых систем пожаротушения на борту транспортного средства

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при измерениях концентрации твердых частиц в дымовых газах газоходов тепловых электростанций

Изобретение относится к области контроля вещества оптическими методами и может быть использовано для определения дымности и запыленности газов, например дымности отработавших газов автомобилей с дизельными двигателями, с целью повышения точности измерений, поскольку позволяет измерять оптическую1 плотность газов при произв6льнЧ)|5Г ее Че Нй 1 г потока
Наверх