SU1076787A1 - Photoelectric pressure pickup - Google Patents

Photoelectric pressure pickup Download PDF

Info

Publication number
SU1076787A1
SU1076787A1 SU823517291A SU3517291A SU1076787A1 SU 1076787 A1 SU1076787 A1 SU 1076787A1 SU 823517291 A SU823517291 A SU 823517291A SU 3517291 A SU3517291 A SU 3517291A SU 1076787 A1 SU1076787 A1 SU 1076787A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cones
cone
photodetector
diameter
light
Prior art date
Application number
SU823517291A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Викторович Боголюбов
Владимир Алексеевич Игнатов
Original Assignee
Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации
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 Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации filed Critical Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации
Priority to SU823517291A priority Critical patent/SU1076787A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1076787A1 publication Critical patent/SU1076787A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, содержащий источник света, фотоприемник и эластичный цилиндрический чувствительный элемент, о тл и чающийс  тем, что, с целью расширени  диапазона измерений , внутри эластичного элемента размещен световод, состо щих из двух усеченных конусов, соединенных друг с другом по большим основани м через соосно установленную с ними жесткую цилиндрическую светонепроницаемую перегородку, диаметр которой не больше диаметра меньших оснований конусов, источник света размещен в осевом канале, выполненном а теле одного конуса со стороны меньшего его основани , а фотоприемник - в осевом канале,выполненном в теле другого конуса со стороны меньшего его основани , причем в теле светог непроницаемой перегородки одного из конусов и части эластичного элемента , охватывающего этот конус, выполнен сквозной канал. с (б 2.Датчик по п.1, отличающийс  тем, что наклон образующих (Л усеченных конусов составл ет 5° к их оси. 3.Датчик по пп.1 и 2, о т л ичающийс  тем, что наружные поверхности конусов и торцы перегородки металлизированы. 05 | 00 A PHOTOELECTRIC PRESSURE SENSOR, containing a light source, a photodetector and an elastic cylindrical sensitive element, is made in such a way that, in order to expand the measurement range, a light guide is placed inside the elastic element, consisting of two truncated cones connected to each other along a large base through coaxially installed with them a rigid cylindrical opaque barrier, the diameter of which is not larger than the diameter of the smaller bases of the cones, the light source is placed in the axial channel, made a the body of one cone is on the side of its smaller base, and the photodetector is in the axial channel made in the body of the other cone on the side of its smaller base; c (b 2. Sensor according to claim 1, characterized in that the inclination of the generators (L truncated cones is 5 ° to their axis. 3. Sensor according to claims 1 and 2, which means that the outer surfaces the cones and the ends of the partition are metallized. 05 | 00

Description

Изобретение относитс  к информационно-измерительной технике и може быть.использовано дл  измерени  и контрол  давлени  в гидро- и пиевмо системах бортового оборудовани  летательных annapatoa. Известны датчики давлени , содер щие корпус, мембрану со штоком и уп гую баломку с тензорезисторами Tj . Недостатком таких устройств  вл етс  низка  чувствительность и уз кий диапазон измер емых давлений . Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому  вл етс  фотоэлектрический датчик давлени , содержащий источник света, фотоприе иик и эластичный цилиндрический чув ствительный элемент Н Недостатком такого устройства  вл етс  узкий диапазон измер емых давлений, обусловленный конструкцией датчика. Цель изобретени  - расширение диапазона измерений. Поставленна  цель достигаетс  тем, что в фотоэлектрическом датчике давлени , содержащем источник света, фотоприемник и эластичный цилиндрический чувствительный элемент , внутри эластичного элемента размещен световод, состо щий из двух усеченных -конусов, соединенных друг с другом по большим основа ни м через соосно установленную с ними жесткую цилиндрическую свето- непроницаемую перегородку, диаметр которой не больше диаметра меньших оснований конусов, источник света размещен в осевом канале, выполненном в теле одного из конусов со стороны меньшего его основани , а фотоприемники - в осевом канале, выполненном в теле другого конуса со стороны меньшего его основани , причем в теле светонепроницаемой перегородки одного из конусов и час эластичного элемента, охватывающего этот конус, выполнен сквозной канал Наклон образующих усеченных конусо составл ет tfS к их оси. Наружные поверхности конусов и торцы перегор ки металлизированы. На чертеже приведен фотоэлектри ческий датчик, разрез. Фотоэлектрический датчик давлени состоит из источника 1 света, фотоприемника 2, эластичного цидиндрического чувствительного элемента 3 внутри которого размещен световод , состо щий из двух усеченных конусов , соединенных друг с другом по большим основани м через соосно установленную с ними жесткую цилиндрическую светонепроницаемую перегородку 5. диаметр которой не больше диаметра меньших оснований конусов. Источник 1 света и фотоприемник 2 размещены в осевых каналах, выполненных в конусах со стороны их меньших ;ОСнований . Сквозной канал 6 выполнен в теле одного из конусов световода k, светонепроницаемой перегородки 5 и части эластичного элемента 3, охватывающего этот конус Наклон образующих конусов составл ет 5 к их оси. Наружные поверхности конусов световода k и торцы перегородки 5 металлизированы. Фотоэлектрический, датчик давлени  работает следующим образом. 1 . В исходном состо нии внутренн   полость эластичного элемента 3 запол нена прозрачной жидкостью или газом. Световой поток от источника 1 света, отража сь от торца перегородки 5 и наружной поверхности конуса световода А, проходит прозрачную среду и, повторно отража сь от поверхности конуса и торца перегородки 5 попадафотоприемник 2. При этом ет на на выходе фотоприемника 2 сигнал своему максимальному зна- равен чению. При изменении давлени , воздействующего на эластичный элемент 3 последний, прогиба сь, вытесн ет часть жидкости или газа, заполн ющих его внутренний объем, по каналу 6. При этом эластичный элемент 3 перекрывает часть поступающего на всю светочувствительную поверхность фотоприемника 2 светового потока. В результате на выходе фотоприемника 2 по вл етс  сигнал, пропорциональный прогибу элемента 3 и давлению, вызвавшему этот прогиб. Особенностью датчика  вл етс  то, что эластичный элемент 3 при своем прогибе перекрывает значительную часть светового потока. Кроме того, в работе всегда участвует вс  светочувствительна  поверхность фотоприем310767874The invention relates to the information-measuring technique and can be used for measuring and controlling the pressure in the hydraulic and prop systems of the onboard equipment of aircraft annapatoa. Pressure sensors are known which comprise a housing, a diaphragm with a stem, and a pressure sensor with strain gauges Tj. The disadvantage of such devices is low sensitivity and a narrow range of measured pressures. The closest in technical essence to the present invention is a photoelectric pressure sensor containing a light source, a photo sensor, and an elastic cylindrical sensing element. A disadvantage of such a device is the narrow range of measured pressures caused by the sensor design. The purpose of the invention is to expand the measurement range. The goal is achieved by the fact that in a photoelectric pressure sensor containing a light source, a photodetector and an elastic cylindrical sensing element, inside the elastic element is placed a light guide consisting of two truncated cones connected to each other along a large base along coaxially mounted with them rigid cylindrical light-impenetrable partition, the diameter of which is not larger than the diameter of the smaller bases of the cones, the light source is placed in the axial channel made in the body of one of the cones with the sides of its smaller base, and the photodetectors in the axial channel, made in the body of another cone on the side of its smaller base, and in the body of the opaque septum of one of the cones and the elastic element covering this cone, the through channel is inclined forming the truncated cone tfS to their axis. The outer surfaces of the cones and the ends of the burnout are metallized. The drawing shows a photoelectric sensor, a slit. The photoelectric pressure sensor consists of a source 1 of light, a photodetector 2, an elastic cidindrich sensing element 3 inside which is placed a light guide consisting of two truncated cones connected to each other along large bases through a coaxially mounted with them rigid cylindrical light-proof partition 5. The diameter of which no larger than the diameter of the smaller bases of the cones. The light source 1 and the photodetector 2 are placed in axial channels made in cones from their smaller; Basics. The through channel 6 is made in the body of one of the cones of the light guide k, the opaque septum 5 and the part of the elastic element 3 enclosing this cone. The inclination of the forming cones is 5 to their axis. The outer surfaces of the cones of the light guide k and the ends of the partition 5 are metallized. The photoelectric pressure sensor works as follows. one . In the initial state, the internal cavity of the elastic element 3 is filled with a transparent liquid or gas. The light flux from the light source 1, reflected from the end of the partition 5 and the outer surface of the cone of the light guide A, passes through a transparent medium and, re-reflecting from the surface of the cone and the end of the partition 5, receives the receiver 2. At the output of the photoreceiver 2, its maximum value - is equal to reading. When the pressure acting on the elastic element 3 changes, the deflection displaces part of the liquid or gas filling its internal volume through channel 6. At the same time, the elastic element 3 blocks part of the light flux entering the entire photosensitive surface of the photodetector 2. As a result, a signal appears at the output of photodetector 2, which is proportional to the deflection of element 3 and the pressure that caused this deflection. A feature of the sensor is that the elastic element 3, during its deflection, blocks a significant part of the luminous flux. In addition, the photosensitive surface always takes part in the work of the photosensitive310767874

ника 2, а при изменении давлени , поверхности, благодар  чему расвоздействующего йа элемент 3, измен - шир етс  диапазон измерени  даветс  лишь уровень освещенности этой лени .Nick 2, and when the pressure changes, the surface, due to which the spreading element 3 is changed, changes - the measurement range is widened only by the level of illumination of this laziness.

Claims (3)

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, содержащий источник света, фотоприемник и эластичный цилиндрический чувствительный элемент, о τη и чающийся тем, что, с целью расширения диапазона измерений, внутри эластичного элемента размещен световод, состоящих из двух усеченных конусов, соединенных друг с другом по большим основаниям через соосно установленную с ними жесткую цилиндрическую светонепроницаемую перегородку, диаметр которой не больше диаметра меньших оснований конусов, |источник| света размещен в осевом канале, выполненном в теле одного конуса со стороны меньшего его основания, а фотоприемник - в осевом канале,выполненном в теле другого конуса со стороны меньшего его основания, причем в теле светог непроницаемой перегородки одного из конусов и части эластичного элемента , охватывающего этот конус, выполнен сквозной канал.A PHOTOELECTRIC PRESSURE SENSOR containing a light source, a photodetector and an elastic cylindrical sensing element, about τη and characterized in that, in order to expand the measurement range, an optical fiber is placed inside the elastic element, consisting of two truncated cones connected to each other on large bases through coaxially installed with them a rigid cylindrical lightproof partition, the diameter of which is not more than the diameter of the smaller bases of the cones, | source | light is placed in the axial channel made in the body of one cone from the side of its smaller base, and the photodetector is in the axial channel made in the body of the other cone from the side of its smaller base, and in the body of the light-tight barrier of one of the cones and part of the elastic element covering this cone is made through channel. 2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что наклон образующих усеченных конусов составляет 45° к их оси.2. The sensor according to claim 1, characterized in that the inclination of the generators of the truncated cones is 45 ° to their axis. 3- Датчик по пп.1 и 2, отличающийся тем, что наружные поверхности конусов и торцы перегородки металлизированы.3- The sensor according to claims 1 and 2, characterized in that the outer surfaces of the cones and the ends of the septum are metallized. SU „„ 1076787SU „„ 1076787 1 1 1 1
SU823517291A 1982-12-01 1982-12-01 Photoelectric pressure pickup SU1076787A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823517291A SU1076787A1 (en) 1982-12-01 1982-12-01 Photoelectric pressure pickup

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823517291A SU1076787A1 (en) 1982-12-01 1982-12-01 Photoelectric pressure pickup

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1076787A1 true SU1076787A1 (en) 1984-02-29

Family

ID=21037660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823517291A SU1076787A1 (en) 1982-12-01 1982-12-01 Photoelectric pressure pickup

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1076787A1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4932262A (en) * 1989-06-26 1990-06-12 General Motors Corporation Miniature fiber optic pressure sensor
US4932263A (en) * 1989-06-26 1990-06-12 General Motors Corporation Temperature compensated fiber optic pressure sensor
WO2005114099A1 (en) * 2004-05-20 2005-12-01 National University Of Singapore Plastic optical fiber sensor
RU2653596C1 (en) * 2017-04-04 2018-05-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Pressure sensor using optical method of information transformation
RU2684683C1 (en) * 2017-11-14 2019-04-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Aerometric pressure sensor

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4932262A (en) * 1989-06-26 1990-06-12 General Motors Corporation Miniature fiber optic pressure sensor
US4932263A (en) * 1989-06-26 1990-06-12 General Motors Corporation Temperature compensated fiber optic pressure sensor
WO2005114099A1 (en) * 2004-05-20 2005-12-01 National University Of Singapore Plastic optical fiber sensor
US7496247B2 (en) 2004-05-20 2009-02-24 National University Of Singapore Plastic optical fiber sensor
RU2653596C1 (en) * 2017-04-04 2018-05-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Pressure sensor using optical method of information transformation
RU2684683C1 (en) * 2017-11-14 2019-04-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Aerometric pressure sensor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4201916A (en) Ultraviolet radiation sensor for use in liquid purification system
US3709612A (en) Apparatus for measuring reflected light under stabilized light source conditions
US4829821A (en) Optical fiber accelerometer
US4671113A (en) Fiber optic accelerometer
SU1076787A1 (en) Photoelectric pressure pickup
SU1244489A1 (en) Level indicator
GB2043239A (en) Transducer
SU507129A1 (en) Tilt angle sensor
SU620591A1 (en) Transmitter of angle of borehole measuring instrument
EP0451374B1 (en) Optical pressure sensor for determining the variation of the pressure in an internal combustion engine
SU857766A1 (en) Pressure pickup
SU560136A1 (en) Device for measuring the linear dimensions of volumetric objects, for example, diameters of logs
SU754310A1 (en) Flow rate meter
SU1723316A1 (en) Borehole inclination angle transmitter
JPS5924397B2 (en) light wave distance meter
SU1483297A1 (en) Method and apparatus for measuring pressure
SU1068746A1 (en) Pressure pickup
SU838559A1 (en) Device for monitoring synchronous motion of objects
SU1747926A1 (en) Optical level indicator
SU558188A1 (en) Capillary pressure measuring device
SU1698645A1 (en) Displacement optical transducer
SU1464040A1 (en) Inclination angle sensor
RU1812463C (en) Fiber-optical pressure meter
SU578456A1 (en) Photoelastic sensor
SU429284A1 (en) DISCRETE OPTICAL LEVEL