SU575502A1 - Device for measuring temperature - Google Patents

Device for measuring temperature

Info

Publication number
SU575502A1
SU575502A1 SU7602318304A SU2318304A SU575502A1 SU 575502 A1 SU575502 A1 SU 575502A1 SU 7602318304 A SU7602318304 A SU 7602318304A SU 2318304 A SU2318304 A SU 2318304A SU 575502 A1 SU575502 A1 SU 575502A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
temperature
integrator
measuring temperature
generator
measuring
Prior art date
Application number
SU7602318304A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Константин Николаевич Каспаров
Анатолий Иосифович Терпиловский
Константин Михайлович Шестаков
Original Assignee
Институт электроники АН Белорусской ССР
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 Институт электроники АН Белорусской ССР filed Critical Институт электроники АН Белорусской ССР
Priority to SU7602318304A priority Critical patent/SU575502A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU575502A1 publication Critical patent/SU575502A1/en

Links

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Description

Изобретение относитс  к измерительной технике и может быть использовано дл  измерени  температур тел со сплошным спектром излучени , в частности дл  измерюни  температуры быстропротекающих процессов , а также объектов, излучательна  сп собность которых сильно зависит от температуры . Известны устройства дл  измерени  тем пературы, содержащие фотоэлектронный умножитель , /модул тор, усилитель и регистратор l . Недостатком данных устройст  вп етс .больша  погрешность измерени . Известно также устройство дл  измерени  температуры содержащее в светонепроницаемой камере устройство дл  неселектив ной редукции лучистого потока и фотоэлектронный умножитель с управл ющей сеткой в анодную цепь которого включен показывающий прибор 2 . Недостатком этого устройства  вл етс  его относительно нибольша  точйость (до 1,5%), так как она определ етс  точностью измерени  напр жений /Полногозапирани  фототока, а также большое врем , необходимое дл  измерени  этого напр жени . Цепью данного изобретекп   вп етс  увеличение точности и уменьшение щ)еменн измерени  температуры. Указанна  цепь достигаетс  тем, что в известное устройство измерени  температуры к сетке .фотоэлектронного умножител  подключен генератор пр моугольных отрицательных импульсов и пересчетное устройство , а последовательно с показывающим прибором включены селективный усилитель, настроенный на частоту генератора, интегратор и регистратор, причем интегратор и регистратор соединены с пересчетным устрюйством . На черте.ке представлена схема предлагаемогр устройства. В светонепроницаемом корпусе 1 с регулируемой диафрагмой 2, расположен фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) 3. К аноду ФЭУ подключен показывающий прибор 4, например микроамперметр., За ним последовательно включены: селективный усилитель 5, интегратор 6 и регистратор 7. Дл  подачи на сетку ФЭУ чмпульсов отрицательной пол рности к ней подключен генератор 8. Управление схемой осуществл етс  с томощыр пересчетното устройства 9, которое соединено с генератором, ннтеграторюм иThe invention relates to a measuring technique and can be used to measure the temperatures of bodies with a continuous emission spectrum, in particular for measuring the temperature of fast processes, as well as objects whose emissivity strongly depends on temperature. Temperature measuring devices are known that contain a photomultiplier, a modulator, an amplifier and a recorder l. The disadvantage of these devices is that there is a large measurement error. It is also known a device for measuring temperature, a device in a light-tight chamber for non-selective reduction of radiant flux and a photomultiplier tube with a control grid, in the anode circuit of which the indicating device 2 is turned on. A disadvantage of this device is its relatively small accuracy (up to 1.5%), since it is determined by the accuracy of the voltage measurement / full photocurrent locking, as well as the long time required to measure this voltage. The circuit of this invention increases the accuracy and decreases the temperature measurement. This circuit is achieved in that a known device for measuring temperature connects a square negative pulse generator and a counting device to the photoelectronic multiplier, and a selective amplifier tuned to the generator frequency, the integrator and the recorder are connected in series with the indicating device, recalculating device. On the drawing.ke presents the scheme of the proposed device. A photomultiplier tube (PMT) 3 is located in an opaque enclosure 1 with an adjustable diaphragm 2. An indicating device 4 is connected to the PMT anode, for example, a microammeter. negative polarity, a generator 8 is connected to it. The circuit is controlled from the tomoschyr recalculated device 9, which is connected to the generator, the integrator and

регистратором.by the registrar.

Устройство работает следующим . Лразом.The device works as follows. Lrazom.

Излучение нагретого тела попадает на фотокатод ФЭУ 3 через ,регулируемую апертурную диафрагму 2. Измен   относи тельное отверстие диафрагмы, устанавливаетс  определенное значение тока ФЭУОтсчет Зд . производитс  по показывающему прибору 4. Затем сигналом пуск запускаетс  генератор 8 и на сетку ФЭУ nooiтупают импульсы отрицательной пол рности. Эти же импульсы регистрируютс  пересчетным устройством 9. Второй импульс, поступающий на пересчетное устройство (первый пропущен, чтобы исключить ошибку, вносимую переходным процессом в ФЭУ), включает интегратор 6, причем нштегрирование производитс  только в течение длительности импульса, что позвол ет;увеличить точность измерений за счет исключени  интегралаThe radiation of the heated body enters the photocathode of the PMT 3 through an adjustable aperture diaphragm 2. By changing the relative aperture of the diaphragm, a certain value of the current of the PMT is calculated. is performed on the indicating device 4. Then the start-up signal starts the generator 8 and negative impulses are applied to the PM grid. The same pulses are recorded by a scaling device 9. The second pulse arriving at the scaling device (the first is skipped to eliminate the error introduced by the transient process in the photomultiplier) includes integrator 6, and integration is performed only during the pulse duration, which allows by eliminating the integral

от 3,,from 3 ,,

На интегратор поступают импульсыThe integrator receives impulses

с анода ФЭУ, усиленные селективным усилителем 5, настроенным на частоту генератора . Это позвол ет умёньщить шум и помехи , возникающие в измерительной части прибора. При наборе определенного числа 1мпульсов lit пересчетное устройство выдает сигнал стоп , который отключает интегратор и запускает регистратор, фиксирующий величину накопленного интегратором напр жени . Этой величиной определ етс  температура объекта по градуированной кривой , полученной подобным 5же образом с помощью эталонного излучател . При постуЛлении на пересчетное устройство импульса выдаетс  сигнал сброс, который устанавливает в исходное положение интегратор , генератор и счетные декады пересчетнот-о устройства. Прибор готов к следующему измерению.from the anode of the PMT, amplified by a selective amplifier 5, tuned to the oscillator frequency. This allows you to reduce the noise and interference occurring in the measuring part of the instrument. When dialing a certain number of 1 pulses lit, the counting device generates a stop signal, which turns off the integrator and starts the recorder, fixing the value accumulated by the integrator voltage. This value determines the temperature of the object from a graded curve obtained in a similar manner 5 with the help of a standard emitter. When a pulse is applied to the pulse counting device, a reset signal is issued, which sets up the integrator, the generator and the counting decades of the device scalers. The device is ready for the next measurement.

В диапазоне температур 800-1300°С чувствительность равна 300 мв/град. При среднеквадратичной ощнбке 5О мв обеспечиваетс  точность измерений О,17°С. Брем  одного измерени  определ етс  временем прохождени  стнапа через преобразующие и усиливающие блрки 5, 6, 7 и в данном случае составл ет пор дка 1 секунды.In the temperature range of 800-1300 ° C, the sensitivity is 300 mV / deg. With a root mean square of 5O mV, the accuracy of the measurements is О, 17 ° C. The burden of one dimension is determined by the time it takes for a stnap to pass through transforming and amplifying blocks 5, 6, 7, and in this case is in the order of 1 second.

Claims (2)

1.Патент США № 3161775, кл. 25О86 ,.21.08.61.1. US patent number 3161775, cl. 25O86 .21.08.61. 2.Авторское свидетельство № 463873, кл. ( 017 5/20, 15.03.75.2. The author's certificate number 463873, cl. (017 5/20, 15.03.75.
SU7602318304A 1976-01-22 1976-01-22 Device for measuring temperature SU575502A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7602318304A SU575502A1 (en) 1976-01-22 1976-01-22 Device for measuring temperature

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7602318304A SU575502A1 (en) 1976-01-22 1976-01-22 Device for measuring temperature

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU575502A1 true SU575502A1 (en) 1977-10-05

Family

ID=20646906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7602318304A SU575502A1 (en) 1976-01-22 1976-01-22 Device for measuring temperature

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU575502A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2008121236A (en) METHOD AND DEVICE FOR SPECTRAL COMPUTER TOMOGRAPHY
GB2197464A (en) Signal processing method for nuclear spectrometers
SU575502A1 (en) Device for measuring temperature
US2942188A (en) Discriminator circuit
SU441678A1 (en) Device for measuring the intensity of the noise signal in the background of impulse noise
JPS61500133A (en) Better photometric measurement methods and circuits
SU461386A1 (en) Method for measuring small changes in phase shift
SU632343A1 (en) Pulse rate meter
JPS62195580A (en) Measuring instrument for generation quantity of radiation
US6229377B1 (en) Dual amplitude pulse generator for radiation detectors
SU495627A1 (en) Method of measuring atmospheric transparency
SU124554A1 (en) Method for stabilizing the sensitivity of a photocell amplifier scintillation counter system
SU426202A1 (en) RESISTANCE METER
SU1122899A1 (en) Method and device for registering radiation by means of photodiode
SU371549A1 (en) ^ LIOTEK /
JP2775279B2 (en) X-ray CT data acquisition device
SU756226A1 (en) Temperature measuring device
SU641370A1 (en) Analogue-digital x-ray spectrum analyzer
SU618835A1 (en) Automatic amplification control
SU148759A1 (en) Automated Radiation Spectrometer
SU303526A1 (en) PULSE PHOTOMETER
SU574599A1 (en) Device for measuring thickness of coatings
SU957098A1 (en) Device for article quality control by acoustic emission method
RU2085909C1 (en) Device which measures concentration of solid particles in smoke
SU684733A1 (en) Converter of capacitor capacitance value into time-related voltage interval