Фотоэлектрический анализаторрастворов

 

Союз Советскни

Соцналнстнческни

Республнк (ii> 81

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву № 714248 (22) Заявлено 25.12.78 (21) 2702067/18-25 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет—

Опубликовано 15.03.81. Бюллетень № 10

Дата опубликования описания 25.03.81 (51) М. К .

G 01 N 21/85

Гееударстаеииый комитет ио делам изебретеиий и аткрытий (53) УДК 535.322 (088.8) А. Б. Беркенгейм, В. М. Бондарчук, А. Л. Гольдфельд и Б. А. Мос калев (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР РАСТВОРОВ

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано при контроле процессов обработки кинопленки.

По основному авт. св. № 714248 известен фотоэлектрический анализатор растворов, содержащий прозрачную кювету, двухканальную фотометрическую схему и чувствительный элемент в виде постоянно подаваемого в кювету фотографического материала, в месте погружения которого в раствор установлен опорный канал, а измерительный канал смещен по ходу движения фотографического материала (1) .

Недостатком данного устройства является отсутствие компенсации световых потоков при изменении активности фотографического раствора, что снижает точность регистрации.

Цель изобретения — повышение точности регистрации фотоэлектрического анализатора растворов.

Указанная цель достигается тем, что в фотоэлектрическом анализаторе растворов в измерительный канал введена схема компенсации световых потоков с дифференциальным трансформатором, подключенным

2 к двухканальной фотометрической схеме, и измерительным прибором.

На чертеже представлена принципиальная схема фотоэлектрического анализатора растворов.

Устройство содержит прозрачную кювету 1 со сквозным каналом 2 и приводом 3 для непрерывного протягивания фотографического материала 4, служащего чувствительным элементом. С одной стороны от сквозного канала 2 расположены два осве1о тителя, выполненные на светоизлучающих диодах 5, а с другой — фотоприемник 6, образующие двухканальную фотометрическую схему. Светоизлучающие диоды 5 установлены в поле зрения фотоприемника 6.

Ц прозрачной кювете 1 имеется отверстие 7 для подачи в нее раствора и утолщение 8 с отверстием 9 для слива раствора. Измерительный прибор 10 схемы компенсации световых потоков содержит усилитель 11, реверсивный двигатель 12 привода кулачка 13, дифференциальный трансформатор 14 с подвижным сердечником 15 и выходами 16 и шкалу с указателем 17. Фотоприемник 6 подключен к входу измерительного прибора 10, а светоизлучающие

813206 диоды 5 подключены к выходам 16 дифференциального трансформатора 14.

Устройство работает следующим образом.

При стационарном равномерном движении фотографического материала 4 через сквозной канал 2 прозрачной кюветы 1 под действием анализируемого раствора в фотографическом материале 4 будут происходить изменения оптической плотности по мере продвижения вглубь раствора. При этом световые потоки от светоизлучающих диодов 5 будут различно экранироваться фотографическим материалом 4. 3а счет выпрямляющего действия светоизлучающих диодов 5 каждый из них попеременно излучает свет только половину периода полного колебания тока во вторичной обмотке дифференциального трансформатора 14, к выходам 16 которого они подключены. Поэтому на входе фотоприемника 6 возникает пульсирующий световой поток, амплитуда которого увеличивается с ростом различия 2р оптических плотностей участков фотографического материала 4. Переменный сигнал на выходе фотоприемника 6 после усиления в усилителе ll приводит в движение реверсивный двигатель 12, поворачивающий кулачок 13. При этом подвижный сердечник 15 дифференциального трансформатора 14 занймает такое положение, при котором на выходах 16 устанавливается напряжение, обеспечивающее компенсацию световых потоков от светоизлучающих диодов 5 Зр на входе фотоприемника 6. Связанный с кулачком 13 указатель 17 займет на шкале измерительного прибора 10 положение, соответствующее активности фотографического раствора, проходящего через прозрачную кювету

При изменении активности фотографического раствора, например, вследствие его истощения, изменяется исходное соотношение оптических плотностей участков фотографического материала 4, через которые световь|е потоки от светоизлучающих диодов 5 падают на фотоприемник 6. По цепи обратной связи через усилитель 11, реверсивный двигатель 12, кулачок 13 и подвижный сердечник 15 дифференциального трансформатора 14 устанавливается новое соотношение напряжений на выходах 16, обеспечивающее компенсацию световых потоков от светоизлучающих диодов 5 на фотоприемнике 6. При этом указатель 17 показывает новое значение активности фотографического обрабатывающего раствора.

Калибровка фотоэлектрического анализатора растворов производится путем заливки в сквозной канал 2 эталонного фотографического обрабатывающего раствора.

Применение данного устройства позволяет оперативно контролировать и регулировать активность фотографических обрабатывающих растворов непосредственно на проявочных машинах.

Формула изобретения

Фотоэлектрический анализатор растворов по авт. св. № 714248, отличающийся тем, что, с целью повышения точности регистрации, в измерительный канал введена схема компенсации световых потоков с дифференциальным трансформатором, подключенным к двухканальной фотометрической схеме, и измерительным прибором.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 714248, кл. G 01 N 21/02, 1977 (прототип).

813206

Редактор А. Наурсков

Заказ 288/51

Составитель К. Рогожин

Техред А. Бойкас Корректор В. Бутяга

Тираж 907 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Фотоэлектрический анализаторрастворов Фотоэлектрический анализаторрастворов Фотоэлектрический анализаторрастворов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования нестационарных процессов в придонном слое, где преобладают достаточно крупные частицы неорганического происхождения (> 50 мкм) с высокими концентрациями (> 10 г/л), а именно к средствам определения мгновенных концентраций взвешенного в воде материала, и может быть использовано для отыскания эмпирических зависимостей, описывающих процесс транспорта наносов

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к приборам для анализа газовых сред оптическими методами

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерителям ослабления света мутной средой, и может использоваться для исследования и контроля окружающей водной среды

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к технике получения керамических и металлокерамических материалов и может быть использовано при анализе качества различных шихт, в том числе содержащих нанодисперсные металлы
Наверх