прибор для вакуумных испытаний
Классы МПК: | G01M3/16 с использованием электрических средств обнаружения |
Автор(ы): | Горелик Л.Л., Морозов А.Г. |
Патентообладатель(и): | Российский научный центр "Курчатовский институт" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-03-19 публикация патента:
20.03.1995 |
Использование: вакуумные испытания герметизируемых систем при форвакуумных давлениях остаточных газов. Сущность изобретения: датчик выполнен в виде измерительной камеры 1, помещенной в соленоид 2, теплочувствительный элемент - в виде плоского пироэлектрического преобразователя (ПЭП) 3 и параллельный ему плоский нагреватель 4 размещены в камере. Термосопротивление нагревателя 4 образует плечо моста 5 Уитстона постоянного тока, являющегося измерителем давления на принципе Пирани и питающегося от источника 6. К ПЭП 3 подключен усилитель постоянного тока (УПТ) 7, размещенный вместе с ним в экранизирующем стакане 8, так что они образуют единую конструкцию-пиромодуль. С помощью коммутирующего устройства 9 к соленоиду 2 может быть подключен источник 10 пульсирующего тока, а к УПТ 7 попеременно могут быть подключены течеизмерительный избирательный усилитель 11, настроенный на частоту пульсирующего тока источника 10, и течеискательный усилитель 12 импульсных сигналов. ПЭП 3 теплоизолирован от стенок камеры 1. Электрические выводы от элементов датчика могут быть выполнена бифилярно. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
1. ПРИБОР ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЙ, содержащий датчик выполненный в виде помещенной в соленоид измерительной камеры с теплочувствительным элементом, выполненным в виде плоского пироэлектрического преобразователя, и с параллельно расположенным с зазором к нему плоским нагревателем, образующим плечо моста Уитстона постоянного тока, являющегося измерителем давления, подключенный к соленоиду источник пульсирующего тока низкой частоты, подключенный к пироэлектрическому преобразователю усилитель постоянного тока, течеизмерительный избирательный усилитель, настроенный на частоту пульсирующего тока, течеискательный усилитель импульсных сигналов, коммутирующее устройство, выполненное с возможностью попеременного подключения выхода усилителя постоянного тока к течеизмерительному избирательному и течеискательному усилителям, а пироэлектрический преобразователь закреплен в измерительной камере на ее корпусе через слой теплоизоляции, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности и упрощения конструкции, усилитель постоянного тока представляет собой усилитель недифференциального типа с одним входом, соединенным с одним пироэлектрическим преобразователем, измеритель давления выполнен с автономным измерителем, а прибор снабжен переключателем, выполненным с возможностью отключения источника пульсирующего тока от соленоида при течеискании, а усилитель постоянного тока размещен в датчик совместно с пироэлектрическим преобразователем в одном стакане, экранирующем их от магнитного поля соленоида. 2. Прибор по п.1, отличающийся тем, что пироэлектрический преобразователь и усилитель постоянного тока выполнены в виде единой конструкции - пиромодуля. 3. Прибор по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что электрические выводы от элементов датчика выполнены бифилярно.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к технике вакуумного приборостроения на магнитотепловом принципе определения степени негерметичности вакуумных систем (течеизмерения), использующем связанный с парамагнетизмом кислорода эффект уменьшения его теплопроводности в магнитном поле, тепловом принципе течеискания, использующем зависимость теплопроводности газовых смесей от их состава, и тепловом принципе Пирани измерения общего давления (основанном на зависимости величины подогреваемого термосопротивления от давления). Оно может найти преимущественное применение в технике вакуумных испытаний герметизируемых систем при форвакуумных давлениях остаточных газов. Известен течеискатель для испытаний вакуумированных систем, основанный на зависимости теплопроводности газов от их состава [1], содержащий датчик, состоящий из измерительной камеры с плоским термочувствительным элементом в виде пироэлектрического преобразователя (ПЭП), укрепленного через слой теплоизоляции на ее стенке, и установленным параллельно к нему нагревателем, выполненным в виде плоской пластинки с обмоткой подогрева, источник постоянного тока, подключенный к нагревателю, усилительное устройство для регистрации электрических импульсов, содержащее на входе усилитель постоянного тока, подключенный к ПЭП. Однако течеискатель не может быть применен для определения степени суммарной негерметичности (в качестве течеизмерителя) и для измерения общего давления. Известен основанный на эффекте изменения теплопроводности кислорода в магнитном поле кислородный течеизмеритель [2], содержащий датчик, состоящий из помещенной в соленоид измерительной камеры с плоским термочувствительным элементом в виде ПЭП, который закреплен внутри камеры на ее корпусе на плоском теплоотводящем элементе, и установленного параллельно к нему нагревателем, выполненного в виде плоской изоляционной пластинки с обмоткой подогрева, источника постоянного тока, подключенного к нагревателю, источника пульсирующего тока низкой частоты, подключенного к соленоиду, измерительного усилителя, настроенного на частоту пульсирующего тока, подключенного к ПЭП. Недостатком описанного кислородного течеизмерителя является невозможность его использования для эффективного течеискания и измерения давления. Известен прибор [3] (вакуумный тестер), для которого описанный кислородный течеизмеритель взят прототипом. Заявленный прибор позволяет с помощью одного магнитопироэлектрического датчика не только выполнять функцию течеизмерения, но и искать место течи, а также измерять давление на принципе манометра Пирани, используя для этого соответствующую конструкцию нагревателя. Датчик содержит два, имеющих противоположные моменты поляризации пироэлектрических преобразователя (ПЭП), которые расположены симметрично по разные стороны от установленного вдоль оси измерительной камеры нагревателя и подключены к входам дифференциального усилителя постоянного тока. Оба преобразователя теплоизолированы от ее корпуса. Нагреватель выполнен в виде плоского термосопротивления и включен в плечо моста Уитстона постоянного тока, измерительная диагональ которого служит для измерения давления и подсоединена к третьему входу дифференциального усилителя. Выход последнего с помощью коммутирующего устройства может попеременно подключаться к течеизмерительному усилителю, настроенному на частоту пульсирующего тока, питающего соленоид, к течеискательному усилителю, а также к показывающему прибору при измерении давления. Коммутирующее устройство выполнено в виде регулятора частоты среза. В этом устройстве предусмотрена возможность переключения используемого при измерении давления показывающего прибора также к выходам течеизмерительного и течеискательного усилителей. Цель изобретения - повышение чувствительности и упрощение конструкции прибора. Это достигается тем, что усилитель постоянного тока представляет собой усилитель недифференциального типа с одним входом, соединенным с одним ПЭП, измеритель давления выполнен с автономным измерителем, прибор снабжен переключателем, выполненным с возможностью отключения источника пульсирующего тока от соленоида при течеискании, а усилитель постоянного тока размещен в датчике совместно с пироэлектрическим преобразователем в одном стакане, экранирующем их от магнитного поля соленоида. Кроме того, ПЭП и входной усилитель постоянного тока образуют единую конструкцию - пиромодуль, а электрические выводы от элементов датчика выполнены бифилярно. На фиг.1 и 2 изображен предлагаемый прибор. Датчик прибора состоит из выполненной из металла измерительной камеры 1 и надетого на нее соленоида 2. Камера содержит теплоизолированные от ее стенок теплочувствительный элемент 3, выполненный в виде плоского ПЭП, и расположенный параллельно к нему плоский нагреватель 4, выполненный в виде термосопротивления, которое образует плечо моста 5 Уитстона постоянного тока, служащего измерителем давления на принципе Пирани. Мост питается от источника 6. К ПЭП 3 подключен усилитель 7 постоянного тока. Элементы 3 и 7 образуют единую, помещенную в экранирующий стакан 8, конструкцию-пиромодуль. С помощью коммутирующего устройства 9 к соленоиду может быть подключен источник 10 пульсирующего тока, а к усилителю постоянного тока 7 попеременно могут быть подключены течеизмерительная усилительная схема 11, выполненная в виде избирательного усилителя, настроенного на частоту пульсаций источника 10, и течеискательная схема 12 усиления электронных импульсов. Корпус измерительной камеры представляет собой дюралевый стакан внутренним диаметром 30 мм длиной 120 мм, ПЭП 3 выполнен из танталата лития (LiTaO3) с приемной поверхностью в виде диска диаметром 3 мм; его толщина 50 мкм. Края ПЭП (за пределами приемной поверхности) имеют тепловой контакт с теплоотводящим элементом. В качестве пиромодуля использован предназначенный для регистрации излучения промышленной пиромодуль типа ПМ-4, с которого удален оптический фильтр. В качестве усилителя постоянного тока в нем использован полевой транзистор, который имеет относительно малые шумы, его входное сопротивление того же порядка, что у ПЭП (













Класс G01M3/16 с использованием электрических средств обнаружения