Cтраница 1
![]() |
Устройства для измерения частоты вращения. фотоэлектрические тахометры с аналоговым ( а и цифровым ( б частотомерами. [1] |
Фотоэлектрический метод, на котором основаны фотоэлектрические тахометры, заключается в измерении частоты переменного тока, протекающего через фотоприбор ( фотоэлемент, фоторезистор, фотодиод), освещенный потоком света, модулированным вращающимся объектом. Чтобы е вносить нагрузку на вращающийся объект, обычно на его поверхность краской наносится точка или метка, имеющая большой коэффициент отражения света. Освещая объект сильным источником света и направляя отраженный световой поток а фоторезистор, получаем импульсы. [2]
![]() |
Принципиальная схема света, выходящего из раствора, и фотоалектроколориметра ФЭК-М. соответственно меньше сила фотото. [3] |
Фотоэлектрический метод основан на измерении силы фототока, образующегося при попадании на 7 фотоэлемент светового потока, прошедшего через окрашенный раствор. [4]
Фотоэлектрический метод был широко использован при коммутационных испытаниях тяговых электрических машин электровозов и тепловозов. [5]
Фотоэлектрический метод применяют главным образом в целях экспрессного периодического контроля металлургического процесса и для маркировки конечного продукта производственного процесса. [6]
![]() |
Прибор для исследования взаимодействия между катализатором и посторонними молекулами, путем измерения выхода вторичных электронов с поверхности катализатора. [7] |
Фотоэлектрический метод и метод контактной разности потенциалов позволяет только установить, происходит ли и в каком именно направлении сдвиг электронов при взаимодействии катализатора с адсорбированными молекулами. [8]
Фотоэлектрический метод дает возможность обнаруживать мельчайшие дефекты поверхности прецизионных деталей ( риски, лыски, царапины) и отклонения их формы от расчетной. На контролируемую поверхность направляется узкий луч света, который, отражаясь от нее, проходит через диафрагму на фотоприемник. Электрический сигнал с фотоэлемента усиливается, сравнивается с образцовым напряжением, соответствующим отражающей способности поверхности годной детали, после чего выдается информация на исполнительные устройства. Изменение светового потока осветительной лампы, чувствительности фотоэлемента, параметров усилителя электрического сигнала с фотоприемника не сказывается на точности устройства. [9]
Фотоэлектрический метод позволяет сократить продолжительность анализа до 1 - 2 мин. [10]
![]() |
Виешшш вид установки для непрерывного контроля содержания азота в аргоне ( газоанализатор СФ-4102 конструкции СКВ аналитического приборостроения. [11] |
Фотоэлектрический метод позволяет легко организовать непрерывный контроль состава газа, необходимый, например, при производстве чистых газов. На рис. 181 показана типичная схема, а на рис. 182 - внешний вид установки для такого контроля. Установка предназначена для определения содержания азота в аргоне, гелии и неоне. Для выделения аналитической полосы азота нет необходимости применять моно-хроматор, вместо него с успехом используется фильтр ос максимумом пропускания у 3700 А. Естественно, что этот прием может быть распространен и на определение других примесей в инертных газах, а также для анализа смесей инертных газов. [12]
Фотоэлектрический метод обладает рядом преимуществ перед классическим фотографическим. [13]
Фотоэлектрический метод позволяет непосредственно получать результаты, которые могут быть выданы в виде регистрограммы, а в нужных случаях - прямо в виде числовых отсчетов спектральной яркости или пропорциональной ей величины. [14]
Фотоэлектрический метод с использованием фотодиодов применен в приборах фирмы HIAG ( США), которые способны проводить гранулометрический анализ загряз - / нений как в отдельных пробах жидкости, так и в ее потоке ( при концентрации частиц во время прохождения их через контрольную зону не более 4000 шт. [15]