Переменная составляющая - фототок - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года. Законы Мерфи (еще...)

Переменная составляющая - фототок

Cтраница 3


Проходящий через вращающуюся трубочку световой поток посредством призмы направляется на фотокатод фотоумножителя. С помощью резонансного усилителя, настроенного на частоту 3 гц, усиливается лишь переменная составляющая фототока фотоумножителя. Одновременно с вращением трубочки сидящая с ней на одной оси контактная щетка скользит по контактам С, В, Ю, 3, расположенным через 90 внутри гидировочной трубы. С каждым из контактов соединен конденсатор, включенный в цепи сетки соответствующей электронной лампы.  [31]

На выходе фотоэлемента возникает фототок, величина которого определяется освещенностью от тела и лампы. При неравенстве этих освещенностей в цепи фотоэлемента возникает переменная фототока, совпадающая по фазе либо с фототоком тела, либо с фототоком от лампы. Переменная составляющая фототока усиливается электронным усилителем 5, имеющим фазочувствительную схему. Ток накала лампы изменяется до тех пор, пока освещенности от измеряемого тела и лампы не станут равными, и переменная составляющая фототока не станет равной нулю. Тем самым сила тока в лампе окажется однозначно связанной с яркостной температурой измеряемого тела.  [32]

Если оба потока Фх и Ф2 одинаковы, то переменная составляющая фототока равна нулю. При перемещении источника света интенсивность одного из потоков увеличивается, а другого - уменьшается. При этом появляется переменная составляющая фототока, пропорциональная их разности. Электронная схема содержит синхронный детектор, обеспечивающий выделение этой составляющей.  [33]

34 Фотореле с тиратроном. [34]

При затемненном ФС выходной ток усилителя близок к нулю. При освещении ФС световым потоком переменная составляющая фототока через трансформатор попадает на вход первого транзистора, усиливается в трех каскадах усилителя и выходной ток, достигающий величины 10 - 12 ма, обтекает обмотку реле МКУ-48, которое срабатывает.  [35]

Оба световых потока изменяются в противофазе. При их неравенстве в пепи фотоэлемента возникает переменная составляющая фототока, которая после усиления воздействует на питание лампы. Ток накала лампы изменяется до тех пор, пока освещенности от измеряемого т ля и лампы не уравняются и переменная составляющая фототока не станет равной нулю. Таким образом, сила тока в лампе однозначно связана с температурой измеряемого тела. Выходной сигнал пирометра снимают с сопротивления, включенного в цепь питания лампы.  [36]

37 Блок-схема гамма-спектрометра с Ge ( Li полупроводниковым детектором. Детектор смонтирован на стержне, опущенном в жидкий азот. 1 - источник. 2 -детектор. з - охлаждаемый стержень. 4 - пред-усилитель с низким уровнем шумов. 5 - линейный усилитель.| Спектр v-излучения Со и, полученный. а с помощью литиевого дрейфового германиевого Ge ( Li р - г - п-детектора с глубиной обедненной области 3 5 мм. б с помощью сцинтилляционного спектрометра на основе NaJ размерами 76 2 мм X 76 2 мм. [37]

ВНИЭКИПРОДМАЩ ( рис. 1) колебания плоскости поляризации света осуществляет электромеханич. Амплитуда модуляции может плавно регулироваться в пределах от 0 5 до 5 в зависимости от оптич. Переменная составляющая фототока, усиленная усилителем, питает управляющую обмотку реверсивного двухфазного двигателя, 2-я обмотка к-рого питается параллельно модулятору от сети. Двигатель при помощи рычага вращает анализатор, механически связанный со шкалой. Одновременно рычаг перемещает плунжер индукционного датчика, регистрирующего прибор.  [38]

39 Основные характеристики геодезических дальномеров. [39]

На другой электрод подаегся напряжение от гетеродина. Таким образом фототок, вызываемый принятым от отражателя излучением, будет еще вторично модулироваться высокочастотным сигналом, создаваемым гетеродином. Полученная переменная составляющая фототока взаимодействует с электрическим полем, создаваемым напряжением, подаваемым на верхний электрод со смесителя через фазовращатель и коммутатор фазы. При этом происходит фазовое детектирование, так как фототок будет зависеть от разности фаз между опорным и отраженным сигналами. При этом отсчет по шкале фазовращателя соответствует разности фаз между опорным и. Сигнал с ФЭУ подается на синхродетектор и нуль-индикатор.  [40]

41 Схема фотореле с полупроводниковым сопротивлением. [41]

Частоту модуляции обычно выбирают от 500 до 3 000 гц. Фотоэлектронный усилитель с модуляцией светового потока успешно применяется в балансных системах автоматического контроля в качестве органа сравнения двух световых потоков. Сравниваемые световые потоки подаются с помощью модулятора поочередно на один фотоэлемент. При равенстве световых потоков переменная составляющая фототока равна нулю. Такой орган сравнения весьма стабилен, так как переменная составляющая фототока остается равной нулю при изменении яркости источника света, при утомлении фотоэлемента, изменении напряжения питания и параметров усилителя.  [42]

На выходе фотоэлемента возникает фототок, величина которого определяется освещенностью от тела и лампы. При неравенстве этих освещенностей в цепи фотоэлемента возникает переменная фототока, совпадающая по фазе либо с фототоком тела, либо с фототоком от лампы. Переменная составляющая фототока усиливается электронным усилителем 5, имеющим фазочувствительную схему. Ток накала лампы изменяется до тех пор, пока освещенности от измеряемого тела и лампы не станут равными, и переменная составляющая фототока не станет равной нулю. Тем самым сила тока в лампе окажется однозначно связанной с яркостной температурой измеряемого тела.  [43]

Для простоты усиления фототока, а также устранения влияния изменений параметров фотосопротивления при колебаниях температуры окружающей среды световой поток, направленный на фотосопротивление, модулируется с частотой сети ( 50 гц) при помощи электромагнитного вибратора. Источником света служит лампа накаливания 40 вт. При отсутствии светового потока по фотосопротивлению протекает постоянный ток. Выходной ток усилителя при этом равен 0 1 - ьО 5 ма. При освещении фотосопротивления модулированным светом появляется переменная составляющая фототока с частотой 50 гц. Последовательно с фотосопротивлением включен параллельный контур, настроенный на частоту 50 гц и состоящий из первичной обмотки согласующего трансформатора Тр и конденсатора Сг. Фототек с частотой 50 гц усиливается трехкаскадным усилителем переменного тока на плоскостных триодах ША, П2А, ПЗА.  [44]

ФЭП-4 применяют вакуумные сурьмяно-цезиевые фотоэлементы со спектральной характеристикой, аналогичной характеристике глаза. Как и в яркостных пирометрах, с помощью красного светофильтра выделяется узкая спектральная область с эффективной длиной волны 1эф 0 65 мкм. Принцип действия пирометра основан на периодическом ( 50 Гц) и поочередном освещении фотоэлемента нагретым телом, температура которого подлежит измерению, и лампой. Оба световых потока изменяются в противофазе. При их неравенстве в пени фотоэлемента возникает переменная составляющая фототока, которая после усиления воздействует на питание лампы. Ток накала лампы ичменяется до тех пор, пока освещенности от и-меряемого т ля п лампы не уравняются, и переменная составляющая фототока не станет равной нулю. Таким образом, сила тока в лампе однозначно связана с температурой измеряемого тела. Выходной сигнал пирометра снимают с сопротивления, включенного в цепь питания лампы. В цветовых пирометрах интенсивность монохроматического излучения тела измеряют при какой-либо температуре для двух участков длин волн, например, для красного и сине-зеленого участков видимой части спектра; отношение этих интенсивно-стей зависит от температуры. Это следует из закона Вина, согласно которому максимум интенсивности излучения с увеличением температуры смещается в область более коротких длин волн.  [45]



Страницы:      1    2    3    4