SU114457A1 - Method for reducing inertia of radiometers and thermoelements and device for its implementation - Google Patents

Method for reducing inertia of radiometers and thermoelements and device for its implementation

Info

Publication number
SU114457A1
SU114457A1 SU571583A SU571583A SU114457A1 SU 114457 A1 SU114457 A1 SU 114457A1 SU 571583 A SU571583 A SU 571583A SU 571583 A SU571583 A SU 571583A SU 114457 A1 SU114457 A1 SU 114457A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
radiometers
thermoelements
thermal
radiometer
thermoelement
Prior art date
Application number
SU571583A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
К.С. Вульфсон
Original Assignee
К.С. Вульфсон
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 К.С. Вульфсон filed Critical К.С. Вульфсон
Priority to SU571583A priority Critical patent/SU114457A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU114457A1 publication Critical patent/SU114457A1/en

Links

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)

Description

Предлагаетс  способ уменьшени  инерционности радиометров и термоэлементов, позвол ющий уменьшить динамическую погрешность радиометров.A method is proposed for reducing the inertia of radiometers and thermoelements, which makes it possible to reduce the dynamic error of radiometers.

Это достигаетс  тем, что примен ют тепловую обратную св зь, охватываюш ,ую инерционный радиометр и основанную на эффекте Пельтье.This is achieved by using thermal feedback, covering the inertia radiometer and based on the Peltier effect.

Дл  осушествлени  способа предложено устройство, отличительна  особенность которого заключаетс  в том, что применен термокрест, включаюш,ий радиометр и термоэлемент обратной св зи.For the implementation of the method, a device has been proposed, the distinctive feature of which is that a thermal cross is used, including a radiometer and a thermoelectric feedback element.

В устройстве может быть применен также термоэлемент, соединенный с переключателем, посредством которого термоэлемент поочередно включают на вход и выход усилител , реализуюшего тепловую обратную св зь.A thermoelement can also be used in the device, which is connected to a switch, by means of which the thermoelement is alternately switched on the input and output of the amplifier, which implements thermal feedback.

На фиг. 1 изображена схема устройства, радиационный элемент которого изготовлен в виде термокреста; на фиг. 2 - схема устройства с использованием радиационных термоэлементов любой конструкции.FIG. 1 shows a diagram of a device, the radiation element of which is made in the form of a thermocrest; in fig. 2 - device diagram using radiation thermoelements of any design.

Устройство содержит радиационный термоэлемент, изготовленный в виде термокреста ), двум  своими концами присоединенного к входу усилител  2, выход которого через делитель подаетс  к другой паре концов термокреста 1.The device contains a radiation thermocouple, made in the form of a thermocrest), with its two ends attached to the input of the amplifier 2, the output of which through the divider is fed to another pair of ends of the thermal cross 1.

При падении потока радиации на приемник термокреста / он начинает нагреватьс  и возникающа  в нем термоэлектродвижуща  сила увеличиваетс . Ток, возникающий на выходе усилител  2, протека  через термоспай в том же направлении, что и термоток, вызывает его охлаждение. В результате равновесное тепловое состо ние термоспа  устанавливаетс  значительно быстрее, чем у простого радиационного термоэлемента без обратной св зи.When the radiation flux falls on the thermocrest receiver / it begins to heat up and the thermoelectromotive force arising in it increases. The current arising at the output of the amplifier 2, flowed through the thermo-spy in the same direction as the thermal current, causes it to cool. As a result, the equilibrium thermal state of the thermospa is established much faster than that of a simple radiation thermoelement without feedback.

Измерительный прибор 3 на выходе усилител  2 регистрирует и позвол ет измер ть величину потока радиации.The measuring device 3 at the output of the amplifier 2 registers and allows measuring the amount of radiation flux.

№ 114457No. 114457

Устройство позвол ет использовать обычные радиационные термо элементы 4 любой конструкции, имеющие только два вывода.The device allows the use of conventional radiation thermal elements 4 of any design, having only two leads.

В этом случае один конец термоэлемента 4 присоедин етс  к переключателю 5, который переключает термоэлемент поочередно на вход или на выход усилител  6. Действие этой схемы совершенно аналогично действию первой схемы.In this case, one end of the thermoelement 4 is connected to the switch 5, which switches the thermoelement alternately to the input or output of the amplifier 6. The operation of this circuit is completely analogous to that of the first circuit.

Устройство может примен тьс  также и дл  уменьшени  инерции любого теплового радиометра.The device can also be used to reduce the inertia of any thermal radiometer.

Дл  этой цели радиометр приводитс  в тепловой контакт с термоспаем , по которому пропускаетс  ток нужного направлени  с выхода усилител . На вход усилител  подаетс  сигнал с радиометра. Отрицательна  теплота Пельтье, выдел юш,а с  в термоспае, компенсирует нагрев радиометра, вызванный потоком радиации, и равновесное состо ние наступает быстрее.For this purpose, the radiometer is brought into thermal contact with a thermal spy, through which a current flows in the desired direction from the output of the amplifier. A signal from the radiometer is input to the amplifier. The negative Peltier heat, the separation of yush, and c in the thermoset, compensates for the heating of the radiometer caused by the radiation flux, and the equilibrium state comes faster.

Предмет изобретени Subject invention

Claims (3)

1.Способ уменьшени  инерционности радиометров и термоэлементов , отличаюш;ийс  тем, что, с целью уменьшени  динамической погрешности радиометров, примен ют тепловую обратную св зь, охватываюшую инерционный радиометр и основанную на эффекте Пельтье.1. A method for reducing the inertia of radiometers and thermoelements is distinguished by the fact that, in order to reduce the dynamic error of radiometers, thermal feedback is applied, which covers an inertial radiometer based on the Peltier effect. 2.Устройство дл  осуществлени  способа поп. 1, отличающеес  тем, что применен термокрест, включающий радиометр и термоэлемент обратной св зи.2. Device for implementing the method pop. 1, characterized in that a thermal cross is applied, including a radiometer and a thermocouple of the feedback. 3.Устройство поп. 1, отличающеес  тем, что применен термоэлемент , соединенный с 1переключателем, посредством которого термоэлемент поочередно включают на вход и выход усилител , реализующего тепловую обратную св зь.3. Device pop. 1, characterized in that a thermoelement is applied, connected to a 1switch, by means of which the thermoelement is alternately switched on the input and output of an amplifier that implements thermal feedback. .with
SU571583A 1957-04-18 1957-04-18 Method for reducing inertia of radiometers and thermoelements and device for its implementation SU114457A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU571583A SU114457A1 (en) 1957-04-18 1957-04-18 Method for reducing inertia of radiometers and thermoelements and device for its implementation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU571583A SU114457A1 (en) 1957-04-18 1957-04-18 Method for reducing inertia of radiometers and thermoelements and device for its implementation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU114457A1 true SU114457A1 (en) 1957-11-30

Family

ID=48386821

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU571583A SU114457A1 (en) 1957-04-18 1957-04-18 Method for reducing inertia of radiometers and thermoelements and device for its implementation

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU114457A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3309881A (en) Black body radiation source
SU114457A1 (en) Method for reducing inertia of radiometers and thermoelements and device for its implementation
US3621258A (en) Peltier-controlled bolometer temperature reference technique
GB1096546A (en) The determination of temperatures at which changes of state of substances occur
US3234463A (en) High-frequency measuring apparatus including semimetal thermoelectric junction means
SU138395A1 (en) Method for temperature compensation of radiation pyrometers
NL140338B (en) DEVICE FOR THERMO-ELECTRIC TEMPERATURE MEASUREMENTS.
GB986031A (en) Thermal measuring apparatus
SU1082102A1 (en) Bolometric appliance
SU714299A1 (en) Microwave calorimeter
SU83601A1 (en) Thermoelectric device
SU682772A1 (en) Apparatus for measuring flux of radiation energy
SU139108A1 (en) Device for measuring radiation heat fluxes
GB908236A (en) Thermo-electric control apparatus
SU115060A1 (en) Alloy for high temperature thermal sensors and heat sensitive elements of electrical resistance thermometers
SU488087A1 (en) Radiation flame detector
SU440571A1 (en) Device for measuring the coefficient of thermoelectromotive force of materials
SU122900A1 (en) Thermoelectric device for measuring the heat capacity of liquids
SU152096A1 (en) A method for measuring temperature differences in an electrically conductive body
NYDICK Thermal analysis of a thin wafer heat flux transducer backed by a finite heat sink(Thermal analysis of thin wafer heat flux transducer backed by finite heat sink subjected to reentry and rocket-nozzle heat transfer environments)
Huck et al. Coalification reactions under pressure
SU386270A1 (en) PYROMETER TOTAL RADIATION1, .—-
SU489044A1 (en) Device for measuring thermoelectromotive force
SU26579A1 (en) Differential Temperature Detector
BONILLA et al. The development of a frequency response analysis technique for thermal conductivity measurement and its application to gases at high temperatures(Frequency response analysis technique for measuring thermal conductivity applied to gases at high temperatures)