SU1165955A1 - Thermal analysis data converter - Google Patents

Thermal analysis data converter Download PDF

Info

Publication number
SU1165955A1
SU1165955A1 SU833639232A SU3639232A SU1165955A1 SU 1165955 A1 SU1165955 A1 SU 1165955A1 SU 833639232 A SU833639232 A SU 833639232A SU 3639232 A SU3639232 A SU 3639232A SU 1165955 A1 SU1165955 A1 SU 1165955A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
input
output
amplifier
measuring unit
phase
Prior art date
Application number
SU833639232A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Донатас-Вайдутис Андревич Марчюленис
Original Assignee
Marchyulenis Donatas Vajdutis
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 Marchyulenis Donatas Vajdutis filed Critical Marchyulenis Donatas Vajdutis
Priority to SU833639232A priority Critical patent/SU1165955A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1165955A1 publication Critical patent/SU1165955A1/en

Links

Abstract

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАННЫХ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, содержащий датчик , выходом соединенный с входом .первого компенсационного измерительного блока, выход которого соединен с первым усилителем, второй компенсационный измерительный блок, выход которого соединен через второй усилитель с входом первого реверсивного двигател , два регистратора, соединенные механически с первым и вторым реверсивными двигател ми. отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности анализа в него введены фазовьй компаратор, источник сигнала с эталонной фазой, делитель и усилитель мощности, причем вход второго компенсационного измерительного блока соединен с выходом фазового компаратора, первьй вход которого соединен с выходом источника сигнала с эталонной . фазой, а второй вход - с первым выходом делител , вход которого соеди нен с выходом первого усилител , а второй через усилитель мощности с входом второго реверсивного дви- гател , управл ющие входы первого и второго компенсационных изме (Л рительных блоков механически сос единены соответственно с вторьм и первым реверсивными двигател ми . в) ел со On слA THERMAL ANALYSIS DATA CONVERTER containing a sensor, an output connected to the input of a first compensation measuring unit, the output of which is connected to the first amplifier, a second compensation measuring unit, the output of which is connected through a second amplifier to the input of the first reversing motor, two recorders connected mechanically to the first and second reversing engines. characterized in that, in order to improve the accuracy of the analysis, a phase comparator, a signal source with a reference phase, a divider and a power amplifier are introduced into it, the input of the second compensation measuring unit is connected to the output of the phase comparator, the first input of which is connected to the output of the signal source from the reference one. phase, and the second input - with the first output of the divider, whose input is connected to the output of the first amplifier, and the second through the power amplifier to the input of the second reversing motor, the control inputs of the first and second compensatory measurements ( the second and first reversing engines. c) ate with On

Description

Изобретение относитс  к измерительной технике и может быть исполь зовано 1ФИ исследовании химических и физических свойств веществ. Цель изобретени  - повышение точности анализа. На чертеже представлена структур на  схема преобразовател  данных термического анализа. Устройство содержит датчик 1, выходом соединенньй с входом компен сационного измерительного блока 2, соедцшенного выходом с усилителем 3, компенсационный измерительный блок 4, выход которого соединен через усилитель 5 с входом реверсив ного двигател  6, регистраторы 7 и соединенные.механически с двигател  ми 6 и 9. Вход блока 4 соединен с выходом фазового компаратора 10, пе вьй вход которого соединен с выходо источника 11 сигнала с эталонной фа зой, а второй вход - с первым вькод делител  12, вход которого соединен с выходом усилител  , а второй выход через усилитель 13мощности - с входом двигател  9. Управ л кнцие входы блоков 2 и 4 механически соединены соответственно с двигател ми 6 и 9. Кроме того, датчик 1 -может быть оптически соединен с чашей 14 с наход щимс  в ней расплавленным метал лом 15, установленной на теплоизол  ционной конструкции 16. Преобразователь данных термического анализа работает следуквдим образом . В чашу 14 заливаетс  расплавленный металл 15, идет процесс остывани . Оптические изменени  в расплавленном металле фиксируютс  датчиком 1. Преобразованный оптический сигнал в электрический подаетс  на вход компенсационного измерительного блока 2, с выхода которого сигнал через усилитель 3 поступает в делитель 12, от которого часть сигнала поступает на вход усилител  13 мощности, а часть - на вход фазового компаратора 10. Одновременно происходит регистраци  температуры расплавленного, металла с помощью двигателей 6 и 9 и регистраторов 7 и 8 и сравнение сигнала, по- ступающего на фазовьй компаратор 10 с эталонным.Сигнал, поступающий на вход фазового компаратора 10 от источника 11, подаетс  на вход блока 4, сигнал с выхода которого усипиваетс  усилителем 5 и с помощью двигател  6 этого канала и регистратора 7 записьгоаетс  крива  данных термического анализа .(ДТА). ПЬ характерньм точкам кривой ДТА известными методами определ ют количественные и качественные параметры металла. Таким образом, использу  измен ющиес  по фазе напр жени  рассогласовани  в траке усилител  компенсационного прибора, достигаетс  повышение чувствительности и точности при изменении фазовых превращений в п сплавах.The invention relates to a measurement technique and can be used to study the chemical and physical properties of substances. The purpose of the invention is to improve the accuracy of the analysis. The drawing shows the structures on the schematic of the thermal analysis data converter. The device contains a sensor 1, an output connected to the input of a compensation measuring unit 2 connected with an output of an amplifier 3, a compensation measuring unit 4 whose output is connected through an amplifier 5 to an input of a reversing motor 6, recorders 7 and connected mechanically to engines 6 and 9. The input of block 4 is connected to the output of the phase comparator 10, the first input of which is connected to the output of the signal source 11 with the reference phase, and the second input to the first code of the divider 12, the input of which is connected to the output of the amplifier, and the second output d, through the power amplifier 13, with the input of the engine 9. The control of the inputs of blocks 2 and 4 is mechanically connected, respectively, with engines 6 and 9. In addition, sensor 1 can be optically connected to the bowl 14 with the molten metal in it 15 installed on the thermal insulating structure 16. The thermal analysis data converter operates as follows. The molten metal 15 is poured into the bowl 14, and the cooling process is in progress. Optical changes in the molten metal are recorded by the sensor 1. The converted optical signal into an electrical signal is fed to the input of the compensation measuring unit 2, from which output the signal through amplifier 3 enters divider 12, from which part of the signal goes to input of power amplifier 13 and part to input phase comparator 10. At the same time, the temperature of the molten metal is measured by means of engines 6 and 9 and recorders 7 and 8, and the signal that arrives at the phase comparator 10 is compared with the standard ym.Signal supplied to the input of the phase comparator 10 from the source 11 is supplied to the input unit 4, a signal output which usipivaets amplifier 5 and the motor 6 via the channel 7 and registrar zapisgoaets curve data of thermal analysis. (DTA). The quantitative and qualitative parameters of the metal are determined by the characteristic points of the DTA curve using known methods. Thus, by using phase-varying voltage mismatches in the track of the amplifier of the compensating device, an increase in sensitivity and accuracy is achieved with a change in phase transformations in n alloys.

Claims (1)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАННЫХ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, содержащий датчик, выходом соединенный с входом первого компенсационного измерительного блока, выход которого соединен отличающийся тем, что, с целью повышения точности анализа, в него введены фазовьй компаратор, источник сигнала с эталонной фазой, делитель/ и усилитель мощности, причем вход второго компенсационного измерительного блока соединен с выходом фазового компаратора, первый вход которого соединен с выходом источника сигнала с эталонной . фазой, а второй вход - с первым выходом делителя, вход которого соединен с выходом первого усилителя, а второй через усилитель мощности с первым усилителем, второй компенсационный измерительный блок, выход которого соединен через второй усилитель с входом первого реверсивного двигателя, два регистратора, соединенные механически с первым с входом второго реверсивного двигателя, управлямцие входы первого и второго компенсационных изме· рительных блоков механически со· единены соответственно с вторым и первым реверсивными двигатё· ©5A THERMAL ANALYSIS DATA CONVERTER, comprising a sensor, output connected to the input of the first compensation measuring unit, the output of which is connected characterized in that, in order to increase the accuracy of the analysis, a phase comparator, a signal source with a reference phase, a divider / and a power amplifier are introduced into it, the input of the second compensation measuring unit is connected to the output of the phase comparator, the first input of which is connected to the output of the signal source with the reference. phase, and the second input - with the first output of the divider, the input of which is connected to the output of the first amplifier, and the second through the power amplifier with the first amplifier, the second compensation measuring unit, the output of which is connected through the second amplifier to the input of the first reversing motor, two recorders connected mechanically with the first with the input of the second reversible motor, the control inputs of the first and second compensation measuring units are mechanically connected respectively with the second and first reversible motors · 5 СО Сл слCO Sl 165955165955
SU833639232A 1983-08-24 1983-08-24 Thermal analysis data converter SU1165955A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833639232A SU1165955A1 (en) 1983-08-24 1983-08-24 Thermal analysis data converter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833639232A SU1165955A1 (en) 1983-08-24 1983-08-24 Thermal analysis data converter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1165955A1 true SU1165955A1 (en) 1985-07-07

Family

ID=21080690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833639232A SU1165955A1 (en) 1983-08-24 1983-08-24 Thermal analysis data converter

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1165955A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 187384, кл. G 01 R 25/00,29.07.61. Авторское свидетельство СССР № 840720, кл. G 01 N 25/00,06.10.76. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3674436A (en) Exhaust gas analyzer for internal combustion engines
SU1165955A1 (en) Thermal analysis data converter
SE8403225D0 (en) METHOD OF FIXED SAMPLING OF A PERIODIC SIGNAL
JPS5934966B2 (en) calorimeter
RU2229692C2 (en) Procedure establishing temperature
GB1351091A (en) Thermal analysis method and a-paratus
SU1278364A1 (en) Apparatus for monitoring parameters of hardening medium
SU1223106A1 (en) Dilatometer
SU972357A1 (en) Device for determination of wire specimen linear expansion factor
SU1429008A1 (en) Device for measuring content of ferromagnetic particles in electrically non-conducting media
SU798513A1 (en) Heat quantity measuring method
SU1206684A1 (en) Arrangement for measuring quantity of binder in tape materials
SU773450A1 (en) Apparatus for measuring temperature
SU1138670A1 (en) Calorimetric device
SU1453192A1 (en) Temperature-measuring device
RU2003120C1 (en) Device for measuring resistance temperature coefficient
SU1155871A1 (en) Method of determining non-stationary temperature
SU900142A2 (en) Device for investigating unstable temperature effects on pressure pickups
SU1711052A1 (en) Method of testing heat-insulating material thermophysical characteristics
SU872981A1 (en) Device for determitation of liquid metal temperature
RU2024013C1 (en) Method of and device for determining heat conductance of solid materials
SU1449880A1 (en) Method of determining coefficient of thermal linear expansion of solid materials
Cunningham et al. An automatic thermal analyses recorder
SU1434341A1 (en) Apparatus for differential thermal analysis
SU1281924A1 (en) Multichannel digital thermometer