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El principio y finalidad del instrumento.

El principio y finalidad del instrumento.

Un cilindro está hecho de materiales cerámicos de vidrio microcristalino, que tienen buena resistencia al vacío, resistencia a altas y bajas temperaturas, aislamiento y resistencia a la corrosión ácida y alcalina. Los indicadores básicos de rendimiento son los siguientes: temperatura de uso {{0}} grados ~1000 grados, resistividad de volumen 1,08x1014 Ω · cm, coeficiente de expansión térmica: L=8.6x 10-6/grado, la microcerámica de vidrio tiene una excelente resistencia al choque térmico y no se rompe cuando se enfría de 800 grados a 0 grados. La fuerza no cambia cuando se apaga de 200 grados a 0 grados. Un extremo del cilindro se fija con un cilindro de vidrio orgánico delgado con una longitud de L=10 cm y el otro extremo se fija con un sensor de desplazamiento infrarrojo. El extremo libre de la varilla de vidrio orgánico cubre la mitad de la superficie receptora del tubo receptor de infrarrojos, haciéndolo trabajar en la zona con mejor linealidad. Debido a que el coeficiente de expansión térmica del vidrio orgánico es 2=1.7x10-4/grado, con una diferencia de hasta 2 órdenes de magnitud entre ambos. Por lo tanto, cuando cambia la temperatura, se puede considerar que se puede ignorar el desplazamiento relativo del vidrio orgánico sobre el material de la tarjeta cerámica. Por lo tanto, el cambio de posición relativa entre el extremo libre del vidrio orgánico y el sensor de desplazamiento de infrarrojos cambiará el área de recepción efectiva del tubo receptor de infrarrojos. Por lo tanto, la tensión de salida del sensor de desplazamiento también cambia en consecuencia. La sensibilidad de medición de este nuevo tipo de sensor de temperatura es: Δ T= Δ L/L 1- dos

Entre ellos, △ L es la sensibilidad del sensor de desplazamiento infrarrojo para medir la longitud del vidrio orgánico.

El sensor de desplazamiento por infrarrojos se compone principalmente de un dispositivo emisor y receptor de diodos emisores de luz infrarroja, un sistema de amplificación y eliminación de ruido de datos y un sistema de adquisición y procesamiento de datos.

Se puede ver que la ley de conversión fotoeléctrica del diodo fotoeléctrico infrarrojo se utiliza para determinar el oclusor en función de la relación entre su flujo luminoso ocluido y la corriente de salida. Puede convertir pequeños cambios de temperatura en cambios de voltaje. Utilice un circuito de amplificación para amplificarlo. Establecer una relación funcional entre la señal de voltaje y la temperatura utilizando una tarjeta de adquisición de datos. Finalmente, resulta ventajoso calibrar micrómetros de espiral de alta precisión, lo que da como resultado un instrumento de medición de desplazamiento con alta precisión de medición (310-7m).

Debido a la pequeña corriente de conversión fotoeléctrica y la baja potencia de los diodos emisores de luz infrarroja, puedo creer que los sensores de desplazamiento infrarrojos no tendrán ningún impacto en la temperatura ambiente medida.

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