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装置の原理と目的

装置の原理と目的

シリンダーは微結晶ガラスセラミック材料で作られており、優れた真空耐性、高温および低温耐性、絶縁性、耐酸アルカリ腐食性を備えています。 基本性能指標は次のとおりです。使用温度 {{0}} 度 ~1000 度、体積抵抗率 1.08x1014 Ω・cm、熱膨張係数: L=8.6x 10-6/度のマイクロガラスセラミックは耐熱衝撃性に優れ、800度から0度まで焼入れしても割れません。 200度から0度まで焼入れても強度は変わりません。 円柱の一端は長さL=10cmの薄い有機ガラス円柱で固定され、もう一端は赤外線変位センサで固定されています。 有機ガラスロッドの自由端は赤外線受光管の受光面の半分を覆っており、最も直線性の高い領域で動作します。 有機ガラスの熱膨張係数は 2=1.7x10-4/ 度であるため、両者の間には最大 2 桁の差があります。 したがって、温度変化によるセラミックカード素材上の有機ガラスの相対変位は無視できると考えられる。 したがって、有機ガラスの自由端と赤外線変位センサとの相対位置が変化すると、赤外線受光管の有効受光面積が変化します。 したがって、変位センサの出力電圧もそれに応じて変化する。 この新しいタイプの温度センサーの測定感度は次のとおりです: Δ T= Δ L/L 1- two

このうち、△ L は有機ガラスの測長に対する赤外線変位センサの感度です。

赤外線変位センサは主に、赤外線発光ダイオードの発光および受信デバイス、データ増幅およびノイズ除去システム、およびデータ収集および処理システムで構成されています。

赤外光電ダイオードの光電変換則を利用して、遮蔽光束と出力電流の関係から遮蔽物を決定していることがわかります。 小さな温度変化を電圧変化に変換できます。 増幅回路を使用して増幅してください。 データ収集カードを使用して、電圧信号と温度の間の関数関係を確立します。 最後に、高精度のスパイラルマイクロメータを校正することは有利であり、その結果、高い測定精度(310-7m)の変位測定器が得られます。

光電変換電流が小さく、赤外発光ダイオードの出力も小さいため、赤外変位センサは測定温度環境に影響を与えることはないと考えられます。

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