SU802856A1 - Moisture-content measuring method - Google Patents
Moisture-content measuring method Download PDFInfo
- Publication number
- SU802856A1 SU802856A1 SU782671347A SU2671347A SU802856A1 SU 802856 A1 SU802856 A1 SU 802856A1 SU 782671347 A SU782671347 A SU 782671347A SU 2671347 A SU2671347 A SU 2671347A SU 802856 A1 SU802856 A1 SU 802856A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- moisture
- measuring
- humidity
- time
- trigger
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 8
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 18
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 6
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 6
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N Gallium Chemical compound [Ga] GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000001747 exhibiting effect Effects 0.000 description 1
- 229910052733 gallium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Description
tt
Изобретение относитс к измерительной технике и может использоватьс дл измерени и автоматического регулировани влажности в текстильной, химической , металлургической, горной и промышленности.The invention relates to a measurement technique and can be used for measuring and automatically controlling humidity in the textile, chemical, metallurgical, mining and industry.
Известен способ измерени влажности, заключающийс в облучении объекта исследовани измерительным и опорным световыми потоками и в регистрации отношени выходных световых потоков |JQ.There is a known method for measuring humidity, consisting in irradiating an object of study with measuring and reference light fluxes and in recording the ratio of output light fluxes | JQ.
Известен также способ измерени влажности путем облучени объекта исследовани измерительным световым потоком со спектром, соответствующим максимуму поглощени влагой, и опорным потоком со спектром, соответствующим минимуму поглощени влагой, и регистрации отношени выходных световых потсжов 2l.There is also known a method for measuring humidity by irradiating an object of study with a measuring luminous flux with a spectrum corresponding to the maximum absorption of moisture, and a reference flux with a spectrum corresponding to the minimum of absorption of moisture, and recording the output light ratio 2l.
Недостатком этого способа вл етс низка точность из-за нелинейности световой характеристики фотоприемников, работающих в широком динамическом диапазоне .The disadvantage of this method is low accuracy due to the nonlinearity of the light characteristics of photodetectors operating in a wide dynamic range.
Цель изобретени - повышение точности .The purpose of the invention is to improve accuracy.
Поставленна цель достигаетс тем, что опорный световой поток измен ют во времени по экспсженте, а о влажности суд т по отрезку времени между началом изменени и моментом сравнени опорного и измерительного световых потоков.The goal is achieved by the fact that the reference luminous flux varies in time according to the exprescent, and the humidity is judged by the length of time between the beginning of the change and the moment of comparison of the reference and measuring luminous fluxes.
На чертеже дана структурна схема устройства, реализующего предлагаемый способ.The drawing shows a block diagram of a device that implements the proposed method.
УстрсАство содержит задающий генератор 1, первый триггер 2, функциональный блок 3 импульсното питани , блок 4 импульсного питани , излучатели 5 и 6 с длинами волн Я ,j и л контролируемый объект 7, фотоприемник 8, дифференцирующее устройство 9, второй триггер-формирователь Ю, логическую схему совпадени 11, третий триггер 12 с раздельными входами, логическую ключевую схему 13 и счетчик импульсов 14.The device contains the master oscillator 1, the first trigger 2, the functional unit 3 pulse power supply, the pulse power supply unit 4, emitters 5 and 6 with wavelengths I, j and l controlled object 7, the photodetector 8, the differentiating device 9, the second trigger driver Yu, a matching logic circuit 11, a third trigger 12 with separate inputs, a logic key circuit 13, and a pulse counter 14.
Устройство работает следующим образом . Контролируемый объект 7.облучаетс двум оЯ;, OЦ) опорной и измерительнЫ 1 длинах волн соответствен но. .. Прошедшие через объект потоки излу чени Фц и Фд равны I % и Л4 . VYl - масса вещества} Ш 2 - масса влаги; К И Ко коэффициенты поглощени на длинах воин Я и Я з Поток на опорной длине bonHHj измен ют во времени по экспоненциальному закону, т.е. Ч . Ф. А г момент равенства noTMioB -.,, и Ср A/t Л g-K,m, ф .g-Kam . е . Ф„, ,д.е Из этого выражени следует, что С i - врем , соответствующее мом ту сравкенв - постошша емени экспонен Задающий генератор I вырабатывает периодическую оследовательиость импу сов, поступающих на вход триггера 2. противофазных выходов последнего тф моугопьные импульсы подаютс на вхо функцишальнсго блока 3 импульсного п тани и на блок 4. Пр моугольные имп сы в функцисжальном блоке модулиру1кп по экспоненциальному заксжу. Через излучатели 5 и 6, подключен к выходам блоков питани , протекают токи, вызьдвающие пропорциональные по ки излучени на длинах волн Д и Будем считать, что зависимость потоа от тока Линейна . Это характерно дл рсенид-галлиевых излучателей. В противIOM случае ток необходимо модулировать ак, чтобы с учетом нелинейности излучательной характеристики амплитуда им ульсов излучени так же могла измен тьс по экспоненциальному закону, . Потоки, прошедшие через контролируемый объект на опорной и измерительной длинах волн ( Я и Я 2 суммируютс и попадают на светочувствительную поверхность фотоприемника 8. Далее фотоэлектрический сигнал подаетс на вход дифференцирующего устройства 9, с выхода которснго он поступает на вход триггера-ффмировател 10, и затем - на один из входов логической схемы совпадени 11, на другой вход последней подаетс сигнал с выхода триггера 2. При перемене фазы суммарного потока и, следовательно , фотоэлектрического сигнала на выходе лс ич1вской схемы 11 по вл етс сигнал, поступающий на вход триггера 12 с раздельными входами. Этот триггер срабатывает и остаетс в таком положении до тех пор, пока с функционального блока импульсного питани не поступает сигнал Сброс (начало экспоненциального потока ). Так как триггер 12 взведен , и сигнал Запрет с его выхода подаетс на вход логической ключевой схемы 13, то через последнюю импульсы на вход счетчика импульсов 14 не поступают. С момента начала следующего эксп женциально-модулкрованного сигнала триггер 12 сбрасываетс н через логическую схему 13 импульсы счета, идущие от триггера 2, подаютс на вход счетчика импульсов 14. Как только фаза суммарного фотоэлектрического сигнала мен етс триггер 12 закрьюает лс ическую схему 13 и счет прекращаетс . По окончании экспоненциально-мсйзулированного сигнала с блока 3 на счетчик импульсов 14 подаетс сигнал Сброс и счетчик подготавливаетс к следующему циклу. Таким: образом по числу импульсов, записанных в счетчике, можно определить значение влажности. Предлагаемый способ позвол ет повысить точность и надежность измерени и представить выходную информацию в дискретном (цифровом) виде. ФоГрмула изобретени Способ измерени влажности путем облучени объекта исследовани измерительным световым потоком со спектром соответствующим максимуму поглощени влагой, и оперным потоком - со спектром , соответствующим минимуму ntffnoщени влагой, и регистрации отношени .выходных световых потоков, отличающийс тем, что, с целью повышени точности, опорный световой поток измен ют во времени по экспоненте, а о влажнос ти суд т по отрезку времени между нача56 лом изменени и моментом сравненн опорного н измерительного световых потоков . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Патент США N 3851175, кл. q 01 N 21/00, опублик. 1977. 2.Патент США Ms 3551678, кл. q 01 N 21/00, опубл к. 1976 (прототип).The device works as follows. The controlled object 7. is irradiated with two oj ;, OT) reference and measurement 1 wavelengths, respectively. .. The fluxes of Fz and Fd passed through the object are equal to I% and L4. VYl - mass of substance} Ш 2 - mass of moisture; K & Ko, the absorption coefficients at lengths of warriors I and I C The flux on the reference length bonHHj varies in time exponentially, i.e. H F. A g moment of equality noTMioB -. ,, and Cf A / t L g-K, m, f. G-Kam. e. Ф „,, д. From this expression it follows that С i is the time corresponding to the time from exponential to the exhibiting time. The master oscillator I generates a periodic investigation of impulses entering the input of flip-flop 2. antiphase outputs of the last TF and carbon pulses are applied to the input functional block 3 pulsed power and to block 4. Rectangular imps in the functional modular block for exponential curves. Through emitters 5 and 6, connected to the outputs of the power supply units, currents flow, which cause proportional radiation at wavelengths D and We assume that the flux is dependent on the linear current. This is characteristic of gallium emitters. In the IOM case, the current must be modulated ak, so that, taking into account the nonlinearity of the radiative characteristic, the amplitude of the radiation pulses can also vary exponentially. The streams passing through the controlled object at the reference and measuring wavelengths (I and I 2 are summed up and fall on the photosensitive surface of the photodetector 8. Next, the photoelectric signal is fed to the input of the differentiating device 9, from the output of which it enters the trigger trigger ffmirovater 10, and then - one of the inputs of the logic circuit 11 matches the other input of the latter with a signal from the output of flip-flop 2. When the phase of the total flow changes and, consequently, the photoelectric signal at the output of the laser circuit We receive a signal at trigger input 12 with separate inputs. This trigger is triggered and remains in that position until the Reset signal (the beginning of the exponential flow) is received from the pulsed power function block. and the prohibition signal from its output is fed to the input of the logic key circuit 13, then the last pulse does not arrive at the input of the pulse counter 14. From the moment of the beginning of the next expired-modulated signal, the trigger 12 is reset via the logic circuit 13, the counting pulses from trigger 2 are fed to the input of pulse counter 14. As soon as the phase of the total photoelectric signal changes, the trigger 12 closes the power circuit 13 and the counting stops. At the end of the exponentially missed signal from block 3, the Reset signal is sent to the pulse counter 14 and the counter is prepared for the next cycle. Thus: by the number of pulses recorded in the counter, you can determine the value of humidity. The proposed method allows to increase the accuracy and reliability of the measurement and to present the output information in a discrete (digital) form. Formula of Invention A method for measuring humidity by irradiating an object of study with a measuring luminous flux with a spectrum corresponding to the maximum absorption of moisture, and an operatic flux with a spectrum corresponding to the minimum of moisture, and recording the output light flux ratio, characterized in that the luminous flux varies with time exponentially, and the humidity is judged by the length of time between the beginning of the change and the moment of the reference and measuring light fluxes at . Sources of information taken into account in the examination 1.US Patent N 3851175, cl. q 01 N 21/00, published 1977. 2. The US patent Ms 3551678, cl. q 01 N 21/00, publ. K. 1976 (prototype).
Г1G1
а}//but}//
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU782671347A SU802856A1 (en) | 1978-10-04 | 1978-10-04 | Moisture-content measuring method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU782671347A SU802856A1 (en) | 1978-10-04 | 1978-10-04 | Moisture-content measuring method |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU802856A1 true SU802856A1 (en) | 1981-02-07 |
Family
ID=20788212
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU782671347A SU802856A1 (en) | 1978-10-04 | 1978-10-04 | Moisture-content measuring method |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU802856A1 (en) |
-
1978
- 1978-10-04 SU SU782671347A patent/SU802856A1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JPS62223644A (en) | Method and device for measuring fluorescent decay time of phosphor | |
SU802856A1 (en) | Moisture-content measuring method | |
US4176961A (en) | Methods and apparatus for improving the resolution of measured parameters | |
SU914975A1 (en) | Moisture meter | |
SU1374063A1 (en) | Differentiating photon counter | |
SU972341A1 (en) | Photometer | |
SU781561A1 (en) | Apparatus for measuring light-beam coordinate | |
JPH0119112Y2 (en) | ||
SU386368A1 (en) | PHOTOELECTRIC DEVICE FOR CONTROL OF ANGULAR POSITION | |
SU697956A1 (en) | Device for checking instability of motion-picture camera exposure | |
SU502298A1 (en) | Device for measuring the concentration of suspended particles | |
SU790245A1 (en) | Device for registering pulse peak value | |
JPH03131772A (en) | Voltage detecting device | |
SU802857A1 (en) | Photoelectric moisture-content meter | |
SU934241A1 (en) | Absoption meter | |
SU1486795A1 (en) | Digital optoelectronic transducer of linear movements of sequential counting | |
RU1782118C (en) | Adsorption method of determination of concentration of substances | |
SU939957A1 (en) | Photometer | |
SU888667A1 (en) | Device for measuring water absorption ratio | |
SU830476A1 (en) | Shaft angle-of-rotation to pulse nimber converter | |
SU964439A1 (en) | Method and apparatus for measuring interference band number | |
SU1232954A1 (en) | Moisture meter | |
SU731390A1 (en) | Frequency meter | |
SU842423A1 (en) | Device for measuring humidity | |
RU1807336C (en) | Method and device for determining parameters of suspension particles |