Фонорезисторный бассейн является ключевым компонентом счетчика частиц методом фоторезистора и в основном используется для обнаружения частиц в жидкости. Бассейн с оптическим сопротивлением работает на основе принципа фотосопротивления. Параллельный луч проходит вертикально через бассейн обращения, и когда в потоке жидкости нет частиц, световой сигнал, полученный фотодетектором, стабилен и выводит постоянное напряжение. Когда частицы проходят через зону обнаружения в циркуляционном бассейне, частицы блокируют часть света, ослабляя световой сигнал, полученный фотоэлектрическим детектором, создавая негативный импульсный сигнал, амплитуда которого пропорциональна размеру частицы, а количество и размер мелких частиц в измеренной жидкости измеряются количеством и амплитудой импульсного сигнала.
Рециркуляционный бассейн методом фоторезистора является основным компонентом счетчика частиц методом фоторезистора, основная роль которого заключается в обеспечении контролируемой оптической измерительной среды для обнаружения частиц в образцах жидкостей. А
В частности, роль оборотных пулов проявляется в следующих аспектах:
Формирование оптического контрольного канала : Рециркуляционный бассейн - это канал с небольшим поперечным сечением, где жидкость, подлежащая измерению, течет со стабильной скоростью потока. А
Параллельный лазерный или светодиодный луч проходит через этот бассейн, образуя точную область оптического датчика. А
Реализация эффекта затенения частиц: когда частицы в жидкости проходят через эту сенсорную область, они блокируют путь распространения части света, что приводит к мгновенному ослаблению силы света, полученной фотодетектором. А
Этот эффект « затенения» является основой для обнаружения методом фоторезистора.
• генерирует сигналы, связанные с характеристиками частиц: амплитуда ослабления силы света (т. е. размер импульса сигнала) пропорциональна площади проекции частицы (т. е. размер частицы), в то время как количество сигнальных импульсов соответствует количеству частиц. А
Таким образом, конструкция светового пути в циркуляционном бассейне напрямую определяет точность сигнала.
• Обеспечение стабильности и повторяемости испытаний: Хорошо спроектированный циркуляционный бассейн гарантирует, что образцы жидкости проходят через зону обнаружения с постоянной скоростью потока и равномерным распределением, что важно для получения стабильных и надежных результатов подсчета и гранулометрического анализа. А
В целом, проточные пулы с фоторезисторами обеспечивают точное оптическое окно, которое позволяет прибору с высокой точностью обнаруживать размер и количество частиц в жидкости путем измерения затенения света частицами. А