Zasada i cel instrumentu
Zostaw wiadomość
Zasada i cel instrumentu
Cylinder wykonany jest z mikrokrystalicznych materiałów ceramicznych ze szkła, które mają dobrą odporność na próżnię, odporność na wysokie i niskie temperatury, izolację oraz odporność na korozję kwasowo-zasadową. Podstawowe wskaźniki wydajności są następujące: temperatura stosowania {{0}} stopni ~1000 stopni, rezystywność skrośna 1,08x1014 Ω · cm, współczynnik rozszerzalności cieplnej: L=8,6x 10-6/stopień, mikroszklana ceramika ma doskonałą odporność na szok termiczny i nie pęka po hartowaniu od 800 stopni do 0 stopni. Wytrzymałość nie zmienia się po hartowaniu od 200 stopni do 0 stopni. Jeden koniec cylindra jest przymocowany cienkim cylindrem ze szkła organicznego o długości L=10cm, a drugi koniec jest przymocowany czujnikiem przemieszczenia na podczerwień. Wolny koniec pręta ze szkła organicznego pokrywa połowę powierzchni odbiorczej tuby podczerwieni, dzięki czemu działa ona w obszarze o najlepszej liniowości. Ze względu na współczynnik rozszerzalności cieplnej szkła organicznego wynoszący 2=1,7x10-4/stopień, przy różnicy między nimi do 2 rzędów wielkości. Dlatego też, gdy zmienia się temperatura, można uznać, że względne przemieszczenie szkła organicznego na materiale płyty ceramicznej można zignorować. Dlatego względna zmiana położenia pomiędzy wolnym końcem szkła organicznego a czujnikiem przemieszczenia podczerwieni zmieni efektywny obszar odbioru rurki odbiorczej podczerwieni. Zatem napięcie wyjściowe czujnika przemieszczenia również się odpowiednio zmienia. Czułość pomiaru tego nowego typu czujnika temperatury wynosi: Δ T= Δ L/L 1- dwa
Wśród nich △ L to czułość czujnika przemieszczenia podczerwieni na pomiar długości szkła organicznego.
Czujnik przemieszczenia na podczerwień składa się głównie z urządzenia emitującego i odbierającego diodę emitującą światło podczerwone, systemu wzmacniania i odszumiania danych oraz systemu gromadzenia i przetwarzania danych.
Można zauważyć, że prawo konwersji fotoelektrycznej diody fotoelektrycznej podczerwieni jest wykorzystywane do określenia okludera na podstawie zależności pomiędzy jego zasłoniętym strumieniem świetlnym a prądem wyjściowym. Potrafi przekształcić małe zmiany temperatury w zmiany napięcia. Użyj obwodu wzmacniającego, aby go wzmocnić. Ustal funkcjonalną zależność pomiędzy sygnałem napięciowym a temperaturą za pomocą karty do gromadzenia danych. Wreszcie, korzystne jest kalibrowanie precyzyjnych mikrometrów spiralnych, w wyniku czego powstaje przyrząd do pomiaru przemieszczenia o dużej dokładności pomiaru (310-7 m).
Ze względu na mały prąd konwersji fotoelektrycznej i małą moc diod emitujących światło podczerwone, jestem przekonany, że czujniki przemieszczenia na podczerwień nie będą miały wpływu na mierzoną temperaturę otoczenia.
www.superbheater.com







