JP5349997B2 - 光学式変位計 - Google Patents
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Description
表裏をなす第一面及び第二面から成るとともに当該第一面で受ける力に応じて変位を生ずるダイヤフラムと、
前記第二面に対向するとともに発光側と受光側とを仕切る隔壁と、
この隔壁と前記第二面との間隙から成るスリットと、
前記発光側に設けられ、電力を入力し光に変換して出力する発光素子と、
前記受光側に設けられ、前記発光素子から出力された光のうち前記スリットを通過した光を入力し電気信号に変換して出力する検出用受光素子と、
を備えたことを特徴とする。
Vo=Vc+Vs
Vo’=kVc−kVs
Vout1=αVo−Vo’
スリット15が狭くなると、スリット15を通過する光L’が少なくなるので、発光室12が明るくなり、受光室13が暗くなる。すなわち、発光室12側のVsの係数は負であり、受光室13側のVsの係数は正である。
ここで、ダイヤフラム11の変位が「0」のとき、Vs=0であるから、Vout1は次式で表せる。
Vout1=αVo−Vo’=(α−k)Vc
したがって、ダイヤフラム11の変位が「0」のときVout1=0にするには、可変抵抗器352を調整してα=kに設定すればよい。このとき、Vout1は、
Vout1=k(Vc+Vs)−(kVc−kVs)=2kVs
となる。したがって、出力電圧Vout1は、ダイヤフラム11の変位によって変化した電圧Vsに比例した値となる。
Vo=A(Vin−βVo) ・・・<1>
ただし、A=A1×α1×γ×α2×A2 ・・・<2>
式<1>から次式が得られる。
Vo={A/(1+Aβ)}Vin
={1/(1/A+β)}Vin ・・・<3>
ここで、式<2>において、通常、増幅器323,321の増幅率A1、A2は極めて大きいので、(A1×A2)(α1×γ×α2)>>0となるように設定できる。したがって、式<3>において1/A≒0とみなせることにより、式<3>は次式のように表せる。
Vo=(1/β)Vin ・・・<4>
式<4>から明らかなように、α1又はα2が温度変化により変動しても、Voは影響を受けない。
11 ダイヤフラム
111 第一面
112 第二面
12 発光室(発光側)
13 受光室(受光側)
14 隔壁
15 スリット
16 発光素子
17 検出用受光素子
F 圧力(力)
d 変位
L,L’ 光
P 電力
30 光学式圧力計(光学式変位計)
31 制御用受光素子
32 制御回路
33 熱結合部
34 駆動回路
35 出力回路
Claims (4)
- 表裏をなす第一面及び第二面から成るとともに当該第一面で受ける力に応じて変位を生ずるダイヤフラムと、
前記第二面に対向するとともに発光側と受光側とを仕切る隔壁と、
この隔壁と前記第二面との間隙から成るスリットと、
前記発光側に設けられ、電力を入力し光に変換して出力する発光素子と、
前記受光側に設けられ、前記発光素子から出力され前記スリットを通過した光を入力し電気信号に変換して出力する検出用受光素子と、を備え、
前記第二面は、前記発光素子から出力された光の正反射を防止する機能を有する、
ことを特徴とする光学式変位計。 - 前記変位が最大になるときに前記第二面が前記隔壁に当接する、
ことを特徴とする請求項1記載の光学式変位計。 - 前記ダイヤフラムが円板状であり、前記隔壁が円筒状であり、前記ダイヤフラムの中心軸と前記隔壁の中心軸とが一致し、前記変位が最大になるときに前記第二面が前記隔壁の周端に当接する、
ことを特徴とする請求項2記載の光学式変位計。 - 前記発光素子から出力された光を前記スリットを介することなく直接入力し電気信号に変換して出力するとともに入出力特性の温度依存性が前記検出用受光素子と同じである制御用受光素子と、
この制御用受光素子の出力を前記発光素子の入力へフィードバックして当該制御用受光素子の出力を一定にする制御回路と、
を更に備えたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項記載の光学式変位計。
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