Приспособление к фотометру для непосредственного отсчета световых характеристик источников света

 

Класс 42h, 17 № 47832

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

ОПИСЯНИЕ приспособления к фотометру для непосредственного отсчета световых характеристик источников света.

К авторскому свидетельству Л. Я. Мерелли и Н. 8. Черепнина, заявленному 29 октября 1935 года (спр. о перв. ¹ 179254).

0 выдаче авторского свидетельства опубликовано 31 июля 1936 года.

Существующие фотометры для определения светового потока и силы света не дают возможности непосредственного отсчета световой отдачи и удельного потребления испытуемых источников све» та. Величины эти являются производными и находятся посредством обработки результатов, полученных при фотометрировании. Процесс пересчета затрудняет фотометрирование, ведет к увеличению ошибок (влияние адаптации глаза в то время, когда фотометрист отрывается от фотометра Для обработки фотометрических данных), препятствует введению автоматических -фотометров и ограничивает применение фотометрического контроля в массовом поточнбм производстве ламп накаливания.

Предлагаемое приспособление позволяет устранить или ослабить указанные выше недостатки. Назначение его — получить при фотометрировании источников света непосредственный отсчет основной определяющей лампы величины — световой отдачи.

Сущность предлагаемого приспособления заключается в следующем. Подвижная каретка обычного фотометра Вебера или фотометра другой какой-либо системы соединена жестко с движком реостата (фиг. 1).

В цепь испытуемой лампы 3 включается последовательно сопротивление 2.

Напряжение на испытуемой лампе контролируется вольтметром. При включенной лампе падение напряжения на сопротивлении 2 замыкается через рамку прибора 4. Рамка прибора имеет две обмотки и включение их таково, что токи, проходящие по ним, создают магнитные поля взаимно перпендикулярного направления.

Ток с потенциометр а 7 поступает во вторую обмотку рамки прибора и отчасти компенсирует магнитный поток первой рамки, Подбор сопротивления на потенциометре 1 и сопротивления 2 делается из следующих соображений: токи в обмотках рамки измерительного прибора 4 должны уравновешиваться (прибор должен показывать нуль) при минимальных ваттах и люменах и при максимальных ваттах и люменах, т. е. прибор стоит на нуле, когда убывание или возрастание световой отдачи идет за счет пропорционального увеличения одновременно и мо.цности и светового потока.

Если увеличение светового потока опережает увеличение мощности (т. е. световая отдача растет за счет увеличения температуры нити), магнитные поля подвижной рамки прибора не бу дут уравновешиваться, ток от потенциометра 1 будет больше тока с сопротивления 2, и прибор даст некоторое отклонение. Чем больше расхождение между световым потоком и NoLUíoñòüþ лам- пы, тем отклонение прибора будет больше.

Наконец, когда это расхождение будет соответствовать максимуму световой отдачи, приоор должен доходить до предельного отклонения (например, красной черты}, выше которого лампы бракуются, Уменьшение световой отдачи будет характеризоваться отклонением индикатора в обратную сторону. Определение светово" отдачи должно производиться после предварительной оценки мощности лампы. Последняя может определяться по амперглетру, вкл:оченному в цепь лампы, градуированному в ваттах для всех применяемых стандартных напряжений в 110, 120, 127 и 220 вольт.

Изложенный метод сортировки осветительных ламп по параметрам очень удобно применить для массового поточного контроля. Браковка в данном случае будет вестись по предельным (максимальным или минимальным) отклоне— ниям стрелок приборов 4 и 5. Но для работы фотометрических лабораторий необходимо знать и абсолютное значение световой отдачи. В этом случае подбор потенциометра 1, сопротивления 2 и граду ировка прибора 4 должны быть построены по иному принципу. Шкала прибора должна заключать в себе световую отдачу, от минимальной до максимальной, встречающуюся при фотометрировании типа или группы ламп, При минимальных мощности и световом потоке токи в обмотках прибора 4 не компенсируют друг друга, и прибор дает отклонение, соответствующее данной световой отдаче. При увеличении светового потока преобладание тока от потенциометра 1 в рамке прибора будет еще больше, и прибор даст большее отклонение, соответствующее истинной световой отдаче испытуемой лампы.

Таким образом, второй метод использования предлагаемого приспособления дает возможность получать непосредственный отсчет световой отдачи по прибору 4 и мощности — по прибору 5.

Сопротивление б на фиг. l. включено для ограничения силы тока через потенциометр 1; 7 — приципиально изображенный кубик Л;оммера и Бродхуна и 8— каретка фотометра Вебера.

На фиг. 2 показан второй вариант предлагаемого устройства. Здесь. 1 — потенциометр, движок которого сцеплен с кареткой фотометра, как и у потенциометра 1 на фиг. 1; 2 — сопротивление, последовательно включенное в цепь фотометрируемой лампы; 3 — трансформа. тор, имеющий три обмотки; 4 — вольтметр; 5 — купрокс к нему.

Схема работы приспособления в варианте втором та же, что и в первом, только вместо прибора с двумя рамками имеется диференциальный трансформатор 3 с тремя обмотками, причем две из них включены навстречу одна другой.

При равенстве токов в той и другой обмотке, индуктированная э. д. с. в третьей обмотке отсутствует, и вольтметр 4 показывает нуль. При неравенстве токов обеих обмоток вольтметр дает отклонение, пропорциональное расхождению в токах первой и второй обмоток

На фиг. 3 показан третий вариант предлагаемого устройства. Потенциометр 1 и сопротивление 2 те же, что и на фиг. 1. Напряжения с них подводятся к сеткам электронных ламп 3 и 4, и в анодной цепи диференциальной усилительной схемы по прибору 5 производится оценка световой отдачи.

На фиг. 4 изображена схема, в которой напряжения с потенциометра при каретке и сопротивления, включенного последовательно в цепь испытуемой лампы, подаются на мостик. Плечи мо стика 1 и 2 подбираются соответственно выбранному методу браковки: по минимальным и максимальным отклонениям индикатора или путем непосредственного отсчета. Сопротивление 4 служит для установки индикатора 3 на нуль; 5 — реостат, включенный последовательно в цепь испытуемой лампы; 9 — испытуемая лампа; 10 — шкала фотометра; 11 — кубик

Люммера и Бродхуна; сопротивление 13 введено для ограничения силы тока.

П р е д м е т и з о б р е т е-н и я.

Приспособление к фотометру для непосредственного отсчета световых характеристик источников света, отличающееся тем, что каретка обычного фотометра скреплена с движком потенциометра с целью сравнения напряжений, подаваемых с потенциометра, и сопротивления, включенного в цепь испытуемой лампы, к соответствующему измерителю, например, логометру, трехобмоточному трансформатору, мостику и т.д.

Приспособление к фотометру для непосредственного отсчета световых характеристик источников света Приспособление к фотометру для непосредственного отсчета световых характеристик источников света Приспособление к фотометру для непосредственного отсчета световых характеристик источников света Приспособление к фотометру для непосредственного отсчета световых характеристик источников света 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения фотометрических параметров, и может найти применение на аэродромах для измерения оптических характеристик атмосферы при определении видимости световых ориентиров взлетно-посадочной полосы (ВПП) в ходе метеорологического обеспечения действия авиации на аэродроме

Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в светолокации, оптической связи, астрофизике, биофизике, ядерной физике, сцинтилляционной технике и т.п

Изобретение относится к области контроля оптической плотности сред, частично поглощающих или рассеивающих оптическое излучение, а также контроля величин, однозначно связанных с оптической плотностью

Изобретение относится к области измерения интенсивности УФ-излучения и может быть использовано для измерения и контроля интенсивности излучения источников УФ бактерицидного диапазона, применяемых в установках для обеззараживания и дезинфекции жидкостей

Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в астрофизике, биофизике, сцинтилляционной технике, светолокации и т.п

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к фотоприемным устройствам, и может быть использовано, в частности, при измерении температуры нагретых изделий в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области фотометрии и может быть использовано в оптико-электронных приборах с фотодиодными преобразователями излучений

Изобретение относится к области фотометрии и пирометрии и может быть использовано для измерения световых потоков ИК, видимого и ультрафиолетового диапазонов, а также может быть использовано в качестве датчиков пламени и температуры
Наверх