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Le principe et le but de l'instrument

Le principe et le but de l'instrument

Un cylindre est constitué de matériaux vitrocéramiques microcristallins, qui présentent une bonne résistance au vide, une résistance aux hautes et basses températures, une isolation et une résistance à la corrosion acide et alcaline. Les indicateurs de performance de base sont les suivants : température d'utilisation {{0}} degré ~1000 degrés, résistivité volumique 1,08x1014 Ω · cm, coefficient de dilatation thermique : L=8,6x 10-6/degré, la microvitrocéramique a une excellente résistance aux chocs thermiques et ne se brise pas lorsqu'elle est trempée de 800 degrés à 0 degré. La résistance ne change pas lorsqu'elle est trempée de 200 degrés à 0 degré. Une extrémité du cylindre est fixée avec un mince cylindre de verre organique d'une longueur de L=10 cm, et l'autre extrémité est fixée avec un capteur de déplacement infrarouge. L'extrémité libre de la tige de verre organique couvre la moitié de la surface de réception du tube récepteur infrarouge, lui permettant ainsi de travailler dans la zone de meilleure linéarité. En raison du coefficient de dilatation thermique du verre organique étant de 2=1,7x10-4/degré, avec une différence allant jusqu'à 2 ordres de grandeur entre les deux. Par conséquent, lorsque la température change, on peut considérer que le déplacement relatif du verre organique sur le matériau céramique de la carte peut être ignoré. Par conséquent, le changement de position relative entre l'extrémité libre du verre organique et le capteur de déplacement infrarouge modifiera la zone de réception effective du tube de réception infrarouge. Ainsi, la tension de sortie du capteur de déplacement change également en conséquence. La sensibilité de mesure de ce nouveau type de capteur de température est : Δ T= Δ L/L 1- deux

Parmi eux, △ L est la sensibilité du capteur de déplacement infrarouge à la mesure de longueur du verre organique.

Le capteur de déplacement infrarouge est principalement composé d'un dispositif d'émission et de réception de diodes électroluminescentes infrarouges, d'un système d'amplification et de débruitage des données et d'un système d'acquisition et de traitement des données.

On peut voir que la loi de conversion photoélectrique de la diode photoélectrique infrarouge est utilisée pour déterminer l'obturateur en fonction de la relation entre son flux lumineux obstrué et le courant de sortie. Peut convertir de petits changements de température en changements de tension. Utilisez un circuit d'amplification pour l'amplifier. Établissez une relation fonctionnelle entre le signal de tension et la température à l’aide d’une carte d’acquisition de données. Enfin, il est avantageux que les micromètres à spirale de haute précision soient calibrés, ce qui donne un instrument de mesure de déplacement avec une précision de mesure élevée (310-7 m).

En raison du faible courant de conversion photoélectrique et de la faible puissance des diodes électroluminescentes infrarouges, je peux croire que les capteurs de déplacement infrarouges n'auront pas d'impact sur l'environnement de température mesuré.

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