Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Фотоэлектрические преобразователи 3 глава





 

mV

 


ТП

К объекту

1


 

 

RP A

- U +


 

Рис. 4.28. Устройство вакуумметра: 1 – лента

 

Термосопротивлением является лента 1, нагреваемая постоян- ным током.

Амперметр А и реостат предназначены для установки и поддержания постоянным значения нагревающего тока, которое было принято при градуировке прибора.

Для измерения температуры термосопротивления применена термопара ТП, рабочий спай которой приварен к середине термо- сопротивления. Термо-ЭДС измеряется милливольтметром mV.

 

4.4. Ионизационные преобразователи

 

Ионизационные преобразователи – преобразователи, в кото- рых измеряемая неэлектрическая величина функционально свя- зана с током электронной и ионной проводимости газовой среды. Поток электронов и ионов получается в ионизационных пре- образователях либо ионизацией газовой среды под воздействием того или иного ионизирующего агента, либо путем термоэлек- тронной эмиссии, либо путем бомбардировки молекул газовой

среды электронами и т.д.

Обязательными элементами любого ионизационного преобра- зователя являются источник и приемник излучений.

Ионизирующие агенты. В качестве ионизирующих агентов применяются α-, β-частицы, γ-лучи и рентгеновские лучи:


 

• α-частицы являются ядрами гелия и несут положительный заряд. Это более тяжелые частицы и потому они обладают боль- шей энергией и являются наиболее сильным ионизирующим агентом. Однако проникающая способность их очень мала. Наибольшая длина пробега их в воздухе равна 90 мм, а в твердых телах они поглощаются уже в слоях порядка единиц или десятков микрон (например, для алюминия длина пробега равна 0,05 мм). Поэтому при использовании α-частиц в качестве ионизирующего агента излучатель помешается внутри преобразователя;

• β-частицы являются потоком отрицательно заряженных ча- стиц (электронов). Они обладают меньшим запасом энергии, но проницаемость их достигает нескольких миллиметров в твердых телах (например, для алюминия длина пробега равна 1,75 мм). Поэтому в измерительной технике используется в основном про- никающая способность β-частиц и излучатель помещается вне преобразователя;

• γ-лучи представляют собой электромагнитные колебания весьма малой длины волны. Электромагнитная энергия излучает- ся не непрерывно, а квантами или фотонами, которые не несут электрического заряда и потому не отклоняются ни электриче- ским, ни магнитным полем; γ-лучи распространяются со скоро- стью света и обладают наибольшей проникающей способностью (например, у алюминия до 12 см);

• рентгеновские лучи являются электромагнитными колеба- ниями, но большей длины волны. Они обладают теми же свой- ствами, что и γ-лучи, и могут излучаться почти всеми вещества- ми, если последние подвергаются бомбардировке электронами или другими частицами достаточной энергии.

Использование этих лучей в измерительной технике основано на их способности проникать через светонепроницаемые тела.


 

Ионизационная камера. Чаще всего применяется метод ионизации газовой среды лучами радиоактивных веществ или рентгеновскими лучами. Такие преобразователи носят название ионизационных камер и счетчиков. Принцип действия ионизаци- онной камеры показан на рис. 4.29.

А + U - 4

 

+ - 1

3 2

Рис. 4.29. Схема ионизационной камеры: 1 – камера; 2 – ионизирующий агент; 3 – экран; 4 – электроды

 

Газовая среда в камере 1 подвергается ионизации под воздей- ствием ионизирующего агента 2. В камере расположены два электрода к которым подводится напряжение U. При ионизации газа в камере возникает упорядоченное движение электронов и положительных ионов этого газа, т.е. ионизационный ток, кото- рый является функцией приложенного напряжения, свойств ионизирующего агента, ионизируемой среды, стенок камеры, а также экрана 3, находящихся на пути излучения созданного ионизирующим агентом. Можно применять ионизационные пре- образователи для измерения различных физических и геометри- ческих величин, используя зависимость ионизационного тока от всех этих факторов.

Газоразрядные счетчики. Газоразрядные счетчики служат для регистрации актов ионизации. Счетная трубка (рис. 4.30) вы- полняется в виде металлического или стеклянного цилиндра 1, покрытого изнутри слоем токопроводящего металла и заполнен- ного аргоном, азотом или другими инертными газами.


 

Внутри цилиндра, служащего катодом, вдоль его оси натянута металлическая, изолированная от цилиндра нить 2, служащая анодом.

Трубка герметизирована в стеклянном баллоне 3. Между ни- тью и цилиндром прикладывается напряжение (порядка 500 В), создающее в межэлектродном пространстве поле, напряженность которого резко возрастает возле анода.

3 1

 

ОУ Ст2 ДС HL

 

2

Рис. 4.30. Схема устройства ионизационной счетной трубки: 1 – стеклянный цилиндр; 2 – нить; 3 стеклянный баллон

 

Электрон, возникший под действием ионизирующей частицы или излучения в области малой напряженности, дрейфует к ано- ду, при этом его скорость и энергия возрастают. Вблизи анода, в области повышенной напряженности, его энергия возрастает настолько, что электрон становится способным сам ионизировать газ. Эта ионизация увеличивает число вторичных электронов. Происходит увеличение импульса тока счетчика в 104 и более раз. Это дает возможность регистрировать каждую пару ионов, образованную в трубке. По импульсу тока счетчика можно опре- делить вид излучения (α или β). Правда, такой счетчик может ре- гистрировать отдельные акты ионизации только в том случае, если возникающий самостоятельный разряд будет гаситься до возникновения следующего акта ионизации, для чего существуют различные методы гашения разряда.

Сцинтилляционные счетчики. Принцип действия сцинтил- ляционных счетчиков основан на возникновении в некоторых


 

веществах (люминофорах) под действием проникающей радиа- ции слабых световых вспышек – сцинтилляций, которые, попадая на светочувствительный фотокатод, вызывают фототок. Комби- нация люминофора, фотокатода и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) в общем светонепроницаемом корпусе называется сцин- тилляционным счетчиком.

Люминофоры изготовляются из смеси кристаллов сульфида цинка и сульфида кадмия, активированных серебром. Сцинтил- ляционные счетчики применяются для измерения числа заряжен- ных частиц, γ-квантов, нейтронов, для исследования спектра γ- излучения и нейтронного излучения.

Масс-спектрометры. Преобразователи масс-спектрометров предназначены для анализа газовой смеси методом получения спектра масс всех положительно заряженных ионов исследуемой газовой смеси. В основе разделения ионов по их массам лежит одновременное воздействие на ионы электрического и магнитно- го полей, благодаря которым ионы различных масс движутся по разным траекториям.

Связь между массами и параметрами электрического и маг- нитного полей описывается уравнением


m B 2 r 2

=,


(4.6)


e 2 U

где т – масса иона; е – элементарный электрический заряд; В – индукция магнитного поля; r – радиус траектории, описываемой ионом под действием электрического и магнитного полей; U – напряжение электрического поля.

Испытуемый газ вводится под небольшим давлением в иони- зационную камеру (рис. 4.31), где он подвергается бомбардиров- ке пучком электронов. Образованные при бомбардировке поло- жительные ионы под действием электрического поля, созданного разностью потенциалов ∆ U, получают ускорение. Вылетая через


 

щель 3 ионизационной камеры, попадают через щель 2 в камеру, где действует магнитное поле с индукцией В.

ΔU


Газ


Пучок

электронов 4

3

r1 r2 V


3
2 r 1 R

 

 

Рис. 4.31. Устройство масс-спектрометра: 1…3 – щели; 4 – коллектор

 

Магнитное поле в зависимости от величины т/е отклоняет ионы, и они движутся по траекториям с радиусами r 1 r 2, r 3, и т.д. Ионы, радиус траектории которых r 3, пройдут через щель 1 и по- падут на коллектор 4, который соединен через сопротивление R с землей. Ток, значение которого определяется числом ионов, от- дающих свой заряд коллектору в единицу времени, создает на сопротивлении R падение напряжения, которое усиливается уси- лителем постоянного тока и регистрируется самопишущим при- бором V.

Изменяя индукцию магнитного поля В при U = const или наоборот, изменяя напряжение электрического поля U при В =const, можно добиться того, что ионы различных масс будут попадать через щель 1 на коллектор.

Д о с т о и н с т в а: ионизационные преобразователи дают воз- можность измерять без непосредственного контакта с измеряе- мым объектом. Вследствие этого с их помощью можно произво- дить измерения в агрессивных средах, при высоких температуре, давлении и т.д.

Погрешности измерения с помощью ионизационных преобра- зователей прежде всего определяются несовершенством исполь- зуемой измерительной аппаратуры. Особенно велика погреш-


 

ность, вносимая усилителем постоянного тока. Поэтому часто для уменьшения этой погрешности приборы с ионизационными преобразователями выполняются по нулевому методу с автома- тическим уравновешиванием посредством следящего привода с реверсивным двигателем. Кроме того, нужно учитывать погреш- ность, обусловленную постепенным распадом радиоактивного вещества и, следовательно, нестабильностью источника излуче- ния во времени.

Активность источника излучения А изменяется во времени по закону:

ln 2 t

A = A 0 e T 0. 5,

где A0 – начальная активность источника; Т0,5 – период полураспада.

По величине допустимой погрешности:

ö
ç
æ ln 2 t ÷


g = ç1- e T 0, 5

ç

è


÷ £ g

÷

ø


 

доп


(4.7)


и периоду полураспада Т 0,5определяется время смены изотопов. Радиоактивные изотопы характеризуются тем, что число рас-

падов в равные промежутки неодинаковы и колеблются около некоторого среднего значения. Поэтому при конечном времени измерения это приводит к возникновению большой случайной погрешности, среднее квадратическое значение которой опреде- ляется формулой:


s = 1/ n,


(4.8)


где n – число частиц, зарегистрированных приемником за время измерения t изм.

Число частиц n находим по формуле

n = fNtизмm,


 

где fN – частота попадания частиц в приемник; μ – эффективность приемника (т.е. отношение поглощенных лучей к падающим).


Погрешность s =


1 /(f Ntизмm), очевидно, будет тем меньше,


чем больше время измерения t изм и чем больше активность источ- ника А, определяющая частоту fN частиц, попадающих в прием- ник. Таким образом, для повышения точности или быстродей- ствия этих приборов нужно значительно увеличить мощность источника. Это возможно в тех случаях, когда зона расположения источника недоступна для человека или хорошо защищена экра- нами. Но это связано с резким утяжелением аппаратуры (так, для стократного ослабления интенсивности излучения необходим свинцовый экран толщиной 90 мм).

В зависимости от свойств ионизирующих агентов ионизаци- онные преобразователи используются в приборах для измерения самых различных величин Так, ионизационные преобразователи с α-излучателями могут быть применены для измерения: переме- щения, так как ток ионизационной камеры зависит от расстояния между электродами; плотности газов; скорости течения газов; количества дымовых примесей и влажности газа, так как непо- движность ионов зависит от этих величин.

Ионизационные преобразователи с β-излучателям могут при- меняться вместо α-излучателей в некоторых случаях, а также для измерения бесконтактным методом толщины листового материа- ла и толщины покрытий.

Ионизационные преобразователи с γ-излучателями, обладаю- щими большой проникающей способностью, используются для измерения плотности вещества, толщины, уровня, для дефекто- скопии деталей.


 

Ионизационный расходомер. На рис. 4.32 изображена прин- ципиальная схема действия ионизационного расходомера с α- излучателем.

Y

 


 

 

П ото к


 

1 +

 

X

R К усилителю

2


α-излучатель

 

Рис. 4.32. Схема ионизационного расходомера с α-излучателем: 1 – электрод-приемник; 2 – электрод излучатель

 

В испытуемый поток помещаются два электрода, на один из которых нанесен слой радиоактивного вещества, ионизирующего пространство между электродами. Под действием напряжения, приложенного к электродам, образующиеся ионы движутся со скоростью, определяемой этим напряжением, и скоростью пото- ка, так как часть ионов уносится потоком. В этом случае иониза- ционный ток является функцией скорости потока:

i = f (uпотока).

Ионизационный толщиномер. Примером применения иони- зационного преобразователя с использованием β-излучателя мо- жет служить толщиномер, схема устройства которого изображена на рис. 4.33.

Толщиномер построен на принципе уравновешивания и основан на явлении поглощения β- и α-лучей листом стального проката.

Прибор имеет два источника излучения: рабочий 1 и компен- сационный 6, потоки которых воспринимаются соответственно ионизационными камерами 3 и 4. Разностный ток ионизационных камер протекает через сопротивление 10. Падение напряжения на


 

этом сопротивлении, преобразованное в переменное в преобразо- вателе 9, усиливается усилителем 8 и поступает на управляющую обмотку двигателя.

 

1

2 3 4 5 6 7

 

 

Д Ук

 

 

10

9 8

 

 

Рис. 4.33. Схема ионизационного толщиномера: 1, 6 – рабочий и компенсационный источники излучения соответственно;

2 – объект измерения; 3, 4 – ионизационные камеры; 5 – диафрагма;

7 – следящее устройство; 8 – усилитель; 9 преобразователь; 10– резистор

 

Рабочий поток источника излучения 1 поглощается объектом измерения 2, а компенсационный поток источника 6 регулируется до достижения равенства его с рабочим потоком диафрагмой 5 с переменным отверстием, шторка которой перемещается ревер- сивным двигателем. Угол поворота шторки диафрагмы служит мерой толщины контролируемого изделия. Имеется и выносной указатель Ук, связанный со шторкой следящим устройством 7.

Ионизационный уровнемер. Излучатель γ-лучей применяет- ся часто в ионизационных уровнемерах. Принципиальная схема уровнемера типа ИУ-3 приведена на рис. 4.34.

На противоположных сторонах объекта, в котором измеряется уровень жидкости, расположены источник и приемник γ-лучей. Источник излучения 1 в виде проволоки из кобальта толщиной 0,7...0,9 мм и длиной 150 мм располагается в защитной камере 2.


 

1 x 3

2

 

Рис. 4.34. Схема ионизационного уровнемера ИУ-3: 1 – источник излучения; 2 – защитная камера; 3 – счетная трубка

 

С другой стороны объекта располагается счетная трубка 3. При изменении уровня жидкости изменяется величина поглоще- ния γ-лучей средой, а следовательно, и ионизационный ток.

Ионизационные уровнемеры являются приборами, не требу- ющими непосредственного контакта с испытуемой средой, и по- этому они применяются в наиболее трудных условиях измерения, например, при высоких давлениях, высоких температурах (изме- рение уровня расплавленного металла), а также в случаях изме- рения уровня различных агрессивных сред.

 

4.5. Реостатные преобразователи

 

Реостатным преобразователем (датчиком активного сопро- тивления) называют реостат, движок которого перемещается под действием измеряемой неэлектрической величины. Следователь- но, входной величиной реостатных преобразователей является перемещение движка реостата, механически связанного с измеря- емой неэлектрической величиной, а выходной величиной — ак- тивное сопротивление. На рис. 4.35 представлено устройство реостатного преобразователя.

На каркас 6 из изоляционного материала намотана с равно- мерным шагом проволока 5. Изоляция проволоки на верхней гра- нице каркаса зачищается, и по металлу скользит щетка 4. Доба-


 

вочная щетка 2 скользит по токосъемному кольцу 3. Обе щетки изолированы от приводного валика 1.

 

1

2

3

4

 

 

5

6

 

 

Рис. 4.35. Устройство реостатного преобразователя:

1 – приводный валик: 2 добавочная щетка; 3 – токосъемное кольцо; 4 – щетка; 5 – проволока; 6 – каркас

 

Реостатные преобразователи выполняются как с проводом, намотанным на каркас, так и с проводом реохордного типа. В ка- честве материала провода применяют нихром, манганин, кон- стантан и др. В ответственных случаях, когда требования к изно- соустойчивости контактных поверхностей очень велики или кон- тактные давления очень малы, применяют сплавы платины с иридием, палладием и т.д. Провод реостата должен быть покрыт либо эмалью, либо слоем оксидов для изоляции соседних витков друг от друга. Движки бывают из двух-трех проволочек (платина с иридием) с усилием 0,003...0,005 Н или пластинчатые (серебро, фосфористая бронза) с усилием 0,05...0,1 Н. Контактная поверх- ность намотанного провода полируется, ширина контактной по- верхности равна двум-трем диаметрам провода. Каркас реостат- ного преобразователя выполняется из текстолита, пластмассы или алюминия, покрытого изоляционным лаком или оксидной пленкой. Формы каркасов самые разнообразные. Реактивное со-


 

противление реостатных преобразователей очень мало, и им обычно можно пренебречь на частотах звукового диапазона.

При использовании реостатных преобразователей для измере- ния неэлектрических величин часто ставится задача получить линейную зависимость угла отклонения а указателя от измеряе- мой неэлектрической величины F, несмотря на то, что ряд звень- ев прибора между преобразователем и указателем, осуществля- ющих промежуточные преобразования, характеризуются нели- нейной функцией преобразования.

В подобных случаях применяются функциональные реостат- ные преобразователи с нелинейным распределением сопротивле- ния вдоль каркаса. Нелинейного распределения сопротивления вдоль каркаса достигают, например, изменяя высоту каркаса, шунтируя части линейного реостата постоянными сопротивлени- ями, применяя намотку с переменным шагом, намотку отдельных участков каркаса проводами разного диаметра или с разными удельными сопротивлениями и т.д.

Рассмотрим варианты построения приборов с реостатными преобразователями.

Для схемы (рис. 4.36, а) силу тока I можно выразить формулой


I = U,

R 0+ Rp( 1 - l / lном)


 

(4.9)


где l – отклонение движка, соответствующее текущему значению измеряемой величины; l ном– номинальное отклонение, при кото- ром сопротивление линейного реостата R р=0. Если отклонение движка угловое, то вместо l и l номследует поставить φ и φ ном.

Как видно из приведенной зависимости, связь тока с отклоне- нием движка оказывается нелинейной, и поэтому цепь, изобра- женную на рис. 4.36, а, применяют редко.


 


U

I

RP


U U

R φном R

R0 φ φ

U RP


0

 

Iном

R0 R0

a б в

 

U

U l U

R

R1 R2

I1 I2

 

г д е

 

Рис. 4.36. Схемы приборов с реостатными преобразователями:

а – с последовательным включением; б-д – по схеме делителя напряжения; е – с использованием логометра

 

В цепи на рис. 4.36, б реостатный преобразователь включен по схеме делителя напряжения:


Uj =


 

R / Rp


Uj / jном

+ 1 j / j


.

ном


(4.10)


1 + R /(Rpjном / j)

Наличие в знаменателе таена φ ном/ φ приводит к нелинейной зависимости выходного напряжения U φот отклонения φ. Однако при очень большом значении сопротивления отсчетного устрой- ства R 0(при использовании указателя, включенного через усили- тель) этот член оказывается равным нулю и связь между выход- ным напряжением U φи углом φ становится линейной:


U = Uj / jном.

j R / Rp +1


(4.11)


 

Цепи на рис. 4.36, в, г характеризуются нелинейностью, но поз- воляют при применении указателя с двухсторонней шкалой изме- рять отклонение измеряемой величины в обе стороны от нуля.

Нелинейность при включении преобразователя по схеме на рис. 4.36, д достаточно мала.

Показания прибора, изображенного на рис.4.36, е, где в каче- стве указателя использован логометр,не зависят в известной сте- пени от постоянства напряжения источника питания, так как от- клонение логометра является функцией отношения токов, а сле- довательно, перемещения движка l:

α= f1(I 1/ I 2 ) = I2 (R1 /R2)= f(l).

Зависимость токов I 1 и I 2 от перемещения l в этой цепи нели- нейна. Но, изменяя форму полюсных наконечников или сердеч- ника измерительного механизма логометра, можно получить нужный вид зависимости α= f1(I 1/ I 2 ), а следовательно, и требуе- мый характер шкалы α= f(l) измерительного устройства.

Реостатный уровнемер. Наиболее широкое распространение получили реостатные преобразователи в приборах для измерения уровня, называемые реостатными уровнемерами, которые ис- пользуются в самолетах, автомобилях и т.д. На рис. 4.37 пред- ставлена измерительная цепь бензиномера.


 

100

 

0


 

200

Т


 

300


 

400


 

 

R1 R2

C

 

 

1

R3 R4

 

Рис. 4.37. Схема бензиномера: 1 — поплавок


 

Измерителем здесь является магнитоэлектрический логометр, рамки которого включены последовательно с сопротивлениями R3 и R4 реостатного преобразователя. При изменении положения движка, связанного с поплавком, токи в обеих рамках изменяют- ся, вследствие чего изменяется отношение этих токов, а следова- тельно, и отклонение стрелки указателя.

Резисторы R1 и R2 служат для регулировки прибора на задан- ный предел измерения. Шкала указателя градуируется в литрах.

Пружинный акселерометр. На рис. 4.38 представлена прин- ципиальная схема пружинного датчика ускорения с реостатным преобразователем.

Масса m подвешена на пружинах С. При наличии вертикаль- ного ускорения под действием силы инерции F= mx движок Д, связанный с массой, перемешается по реостату R. Выходное напряжение пропорционально действующему ускорению. Предел измерения прибора определяется жесткостью пружин С и вели- чиной массы т.

 

 

C

Д

m

R

 

C Uвых

 

 

Рис. 4.38. Схема пружинного датчика ускорения с реостатным преобразователем

 

Реостатные преобразователи используют для измерения виб- роускорений и виброперемещений с ограниченным частотным диапазоном.


 

С изменением температуры изменяется сопротивление преоб- разователя. При включении преобразователя по потенциометри- ческой схеме в режиме холостого хода изменение температуры не меняет распределения напряжений и температурная погреш- ность отсутствует.

Реостатные преобразователи являются ступенчатыми (дис- кретными) преобразователями, за исключением преобразовате- лей реохордного типа, так как непрерывному изменению изме- ряемой неэлектрической величины соответствует ступенчатое изменение сопротивления ∆ R при переходе движка с одного витка на другой.

Погрешность дискретности в этом случае составляет:

γR=±∆R/(2Rp),

где R p– полное сопротивление преобразователя.

Если преобразователь имеет пропорциональную функцию преобразования, то «скачки» сопротивления будут одинаковы по всему диапазону перемещения движка. В этом случае:

R p= n DR; γR=±1/2 n

где n – число витков в обмотке реостатного преобразователя, обычно n =100...200.

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...