RU203862U1 - Блескомер - Google Patents

Блескомер Download PDF

Info

Publication number
RU203862U1
RU203862U1 RU2020143325U RU2020143325U RU203862U1 RU 203862 U1 RU203862 U1 RU 203862U1 RU 2020143325 U RU2020143325 U RU 2020143325U RU 2020143325 U RU2020143325 U RU 2020143325U RU 203862 U1 RU203862 U1 RU 203862U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
output
light source
control unit
photodetector
Prior art date
Application number
RU2020143325U
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Владимирович Газеев
Карина Антоновна Оганисян
Владимир Александрович Шатров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный лесотехнический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный лесотехнический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный лесотехнический университет"
Priority to RU2020143325U priority Critical patent/RU203862U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU203862U1 publication Critical patent/RU203862U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/55Specular reflectivity

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для оценки и измерения блеска от направленного светового потока на различные поверхности и может быть использована в мебельной промышленности для оценки лакокрасочных покрытий.Технической задачей полезной модели является обеспечение измерения без переналадки прибора.Устройство содержит дополнительный фотоприемник, расположенный под углом 90° к условной нижней поверхности корпуса устройства, причем источник света соединен с блоком управления, средство измерения содержит микроконтроллер, входы которого соединены с выходами фотоприемников, один выход с микроконтроллера соединен с дисплеем, другой выход с микроконтроллера соединен с входом блока управления источника света, причем микроконтроллер имеет выход для подключения компьютера, устройство дополнительно снабжено источником питания. 7 ил.

Description

Полезная модель относится к устройствам для оценки и измерения блеска от направленного светового потока на различные поверхности и может быть использована в мебельной промышленности для оценки лакокрасочных покрытий.
Известен портативный прибор контроля и измерения возвратно-отражающей способности световозвращающих изделий, имеющий общий светонепроницаемый корпус и содержащий канал излучения, включающий источник света, канал освещения-отражения ("главный канал"), включающий устройство базирования испытуемого образца изделия, канал фотоприема, включающий фотоприемник, и светоделительное устройство ("светоделитель"), которое лежит на пересечении осей названных каналов, на одинаковом расстоянии от выходного отверстия источника и входного отверстия фотоприемника и обеспечивает пространственную развязку каналов излучения и фотоприема и оптическое согласование их с главным каналом, отличающийся тем, что, с целью повышения уровня функциональности, входное отверстие фотоприемника выполнено в виде светопропускающих зон на отдельном непрозрачном экране, при этом между экраном и светочувствительным элементом фотоприемника соосно с этим элементом размещена короткофокусная собирающая линза, а светопропускающие зоны смещены от оси фотоприема на расстояние, пропорциональное требуемому углу расхождения (патент на изобретение РФ №2302624, опубл. 10.07.2007 г.).
Наиболее близким техническим решением, принятым заявителем в качестве прототипа, является блескомер ФБ-2 (Фиг. 1), в корпусе которого расположены два тубуса А и Б с оптическими элементами 1, осветитель 2 (лампа накаливания), фотоприемник 3 (селеновый фотодиод), измерительного прибор 4 (миллиамперметр), при необходимости усилитель 5 и приспособление 6 для настройки электрической схемы.
При работе с фотоэлектрическим блескомером ФБ-2 выявлен ряд недостатков:
1. Большой вес.
2. Большая чувствительность к температуре, даже недолгое прикосновение к головке прибора приводит к значительным искажениям показаний.
3. Для измерения требуется переналадка прибора, переустановка фотоприемника (на Фиг. 1 показано штрихпунктирной линией).
Технической задачей полезной модели является обеспечение измерения без переналадки прибора.
Технический результат - сокращение времени для проведения измерения.
Дополнительный технический результат - уменьшение габаритных размеров прибора.
Техническая задача достигается тем, что устройство состоит из корпуса, в котором размещены два тубуса с оптическими элементами, установленные под углом 90° друг к другу, источника света, расположенного за одним из оптических элементов, фотоприемника, расположенного за другим оптическим элементом, средство измерения, отличающееся тем, что устройство содержит дополнительный фотоприемник, расположенный под углом 90° к условной нижней поверхности корпуса устройства, причем источник света соединен с блоком управления, средство измерения выполнено в виде микроконтроллера, входы которого соединены с выходами фотоприемников, один выход с микроконтроллера соединен с дисплеем, другой выход с микроконтроллера соединен с входом блоком управления источника света, причем микроконтроллер имеет выход для подключения компьютера, устройство дополнительно снабжено источником питания.
Сравнение заявляемой полезной модели с прототипом показывает, что она отличается следующими признаками:
устройство содержит дополнительный фотоприемник;
фотоприемник расположен под углом 90° к условной нижней поверхности корпуса устройства;
источник света соединен с блоком управления;
средство измерения выполнено в виде микроконтроллера;
входы микроконтроллера соединены с выходами фотоприемников;
один выход с микроконтроллера соединен с дисплеем;
другой выход с микроконтроллера соединен с входом блоком управления источника света;
микроконтроллер имеет выход для подключения компьютера;
устройство дополнительно снабжено источником питания.
Поэтому можно предположить, что заявляемая полезная модель соответствует критерию «новизна».
Полезная модель может быть изготовлена с использованием известных технических средств, поэтому она соответствует критерию «промышленная применимость».
На фиг. 1 схематично показан блескомер ФБ-2, на фиг. 2 схематично показано заявляемое устройство, на фиг. 3 показано заявляемое устройство (вид сверху), на фиг. 4 показано заявляемое устройство (вид снизу), на фиг. 5 показаны значения диффузной составляющей на образцах, на фиг. 6 показаны значения зеркальной составляющей на образцах, на фиг. 7 показаны значения блеска на образцах.
Устройство выполнено в корпусе 7 (фиг. 3), в котором под углом в 90° друг к другу размещены два тубуса, которые содержат соответственно оптический элемент 8, за которым расположен источник света 9 и оптический элемент 10, за которым расположен фото приемник 11. В устройстве под углом 90° к условной нижней поверхности корпуса 7 установлен дополнительный фотоприемник 12. Источник света 9 соединен с блоком управления 13, выходы фотоприемников 9,11 соединены с входами микроконтроллера 14, один выход микроконтроллера 14 соединен с входом блока управления источника питания 13, другой выход микроконтроллера 14 соединен с входом дисплея 15. Микроконтроллер имеет возможность подключения к компьютеру 17. Устройство снабжено источником питания 16.
Дополнительные сведения.
1. В качестве источника света использован светодиод BL-L522UWC, близкий по спектру к лампе накаливания.
2. Для питания светодиода выполнен блок управления 13, в котором применен транзистор P36NF06 с дополнительными резисторами 50 Ом и 1 кОм, ограничивающими силу тока исходя из параметров этого светодиода.
3. Для фотоприемников, диффузного и зеркального использован фоторезистор VT93N1.
4. Для реализации оптической схемы фото приемника зеркальной составляющей изготовлены оптические элементы с аналогичным фокусным расстоянием, близким к оригиналу оптической схемы БФ-2, и минимальными искажениями световых лучей.
5. Для реализации оптической схемы применяем готовую конструкцию светодиодного фонарика с линзами и рассеивающей пленкой, для равномерного освещения и правильной фокусировкой на плоскость измеряемого образца.
6. Для обработки, приема, вывода данных на дисплей и компьютер, применяем микроконтроллер ATMEGA328P-AU.
7. Для вывода информации применен дисплей "I2C OLED Display Blue SSD1306 0.96" 128x64", показывающий результаты измерений и данные по настройке прибора.
8. В качестве блока питания для работы прибора применяется блок питания для зарядки телефона, с необходимым напряжением в 5В и силой тока в 1А.
9. Для управления устройства используются кнопки без фиксации PBS-10В-2, подключенные к шине питания 5В и к цифровым входам микроконтроллера.
Устройство работает следующим образом.
Светодиод 9 создает световой поток, а оптический элемент 8 фокусирует лучи света на поверхность образца 18, та в свою очередь отражает свет в разных направлениях. Фотоприемник И определяет диффузную составляющую светового потока и передает сигнал на микроконтроллер 14. Также на микроконтроллер 14 подается сигнал от фотоприемника 12, который измеряет зеркальную составляющую светового потока. Обработанная информация с микроконтроллера 14 отображается на дисплее 15 (фиг. 3).
Исследование образцов на ФБ-2 и заявляемом устройстве, обработка результатов производились в соответствии с Методическими указаниями к практическим и лабораторным работам для студентов очной и заочной форм обучения направления 656300 «Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» специальности 250403 «Технология деревообработки» по дисциплине «Технология защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов», УГЛТУ, 2010 г., автор доцент, к.т.н. С.В. Совина.
Для проведения расчетов выбраны эталонные образцы, их характеристики приведены в таблице 1.
Figure 00000001
Сравнительные результаты измерения блеска приборами ФБ-2 и заявляемым устройством представлены в таблице 2 и на фиг. 5, 6 и 7.
Figure 00000002
Полученные показатели отклонения в 3-5% можно пренебречь для дальнейших исследований и применения прибора по его назначению.
Время измерения заявляемым устройством составляет 5-7 секунд. Габаритные размеры заявляемого устройства составляют 170×130×55 мм.

Claims (1)

  1. Блескомер, содержащий корпус, в котором размещены два тубуса с оптическими элементами, установленные под углом 90° друг к другу, источник света, расположенный за одним из оптических элементов, фотоприемник, расположенный за другим оптическим элементом, средство измерения, отличающийся тем, что устройство содержит дополнительный фотоприемник, расположенный под углом 90° к условной нижней поверхности корпуса устройства, причем источник света соединен с блоком управления, средство измерения содержит микроконтроллер, входы которого соединены с выходами фотоприемников, один выход с микроконтроллера соединен с дисплеем, другой выход с микроконтроллера соединен с входом блока управления источника света, причем микроконтроллер имеет выход для подключения компьютера, устройство дополнительно снабжено источником питания.
RU2020143325U 2020-12-25 2020-12-25 Блескомер RU203862U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143325U RU203862U1 (ru) 2020-12-25 2020-12-25 Блескомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143325U RU203862U1 (ru) 2020-12-25 2020-12-25 Блескомер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU203862U1 true RU203862U1 (ru) 2021-04-23

Family

ID=75587937

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020143325U RU203862U1 (ru) 2020-12-25 2020-12-25 Блескомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU203862U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU135256A1 (ru) * 1960-05-30 1960-11-30 В.Б. Знаменский Прибор дл измерени коэффициентов отражени плоских зеркально-отражающих поверхностей при падении на них света по нормали
US6819886B2 (en) * 2002-10-23 2004-11-16 Nex Press Solutions Llc Gloss/density measurement device with feedback to control gloss and density of images produced by an electrographic reproduction apparatus
RU2302624C2 (ru) * 2005-06-06 2007-07-10 Закрытое акционерное общество "ФАРОС-АЛЕФ" Портативный прибор контроля и измерения возвратно-отражающей способности световозвращающих изделий
US9798075B2 (en) * 2011-03-09 2017-10-24 Flex Lighting Ii, Llc Film-based light fixture with see-through light emitting region

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU135256A1 (ru) * 1960-05-30 1960-11-30 В.Б. Знаменский Прибор дл измерени коэффициентов отражени плоских зеркально-отражающих поверхностей при падении на них света по нормали
US6819886B2 (en) * 2002-10-23 2004-11-16 Nex Press Solutions Llc Gloss/density measurement device with feedback to control gloss and density of images produced by an electrographic reproduction apparatus
RU2302624C2 (ru) * 2005-06-06 2007-07-10 Закрытое акционерное общество "ФАРОС-АЛЕФ" Портативный прибор контроля и измерения возвратно-отражающей способности световозвращающих изделий
US9798075B2 (en) * 2011-03-09 2017-10-24 Flex Lighting Ii, Llc Film-based light fixture with see-through light emitting region

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hussain et al. Water turbidity sensing using a smartphone
US9423346B2 (en) System and method for haze measurement
US6043893A (en) Manually portable reflectance spectrometer
BRPI0409915A (pt) métodos e dispositivo para a autenticação de documentos e mercadorias
US20070146709A1 (en) Compact spectral readers for precise color determination
CN109444082A (zh) 漫反射光谱测量装置及测量方法
JP2004191232A5 (ru)
CN206945525U8 (zh) 一种光谱透过率检测仪器
RU203862U1 (ru) Блескомер
CN209085766U (zh) 一种光谱辐亮度测量装置
Pesme et al. Development of contact portable microfade tester to assess light sensitivity of collection items
CA2448442A1 (en) Optical turbidimeter with a lens tube
CN106768351B (zh) 红外探测器单模多变的响应度测试系统和方法
Derksen et al. Automatic recording reflectometer for measuring diffuse reflectance in the visible and infrared regions
CN201788150U (zh) 基于固定光栅和ccd技术的近红外检测器
RU94335U1 (ru) Погружной зонд для определения гидрофизических и гидрохимических параметров воды в водоемах
US20220034803A1 (en) Optical multimeter
CN204924927U (zh) 便携式全光谱干化学食品安全快速分析仪
JPWO2018230177A1 (ja) 測定用光学系、色彩輝度計および色彩計
RU2346272C2 (ru) Способ определения качества мяса
CN103398779B (zh) 一种恒照度透射色敏测量装置
US7561271B2 (en) Source adjusted colorimeter
RU2395063C1 (ru) Способ измерения координат цвета и нейроколориметр для реализации способа
RU2014103423A (ru) Способ измерения показателя преломления и дисперсии и устройство для его реализации
Hardie et al. Inexpensive LED-based spectrophotometer for analyzing optical coatings