www.LA-STAR.ru
 

Форум НКБ La-Star

"ИНФРАС". Новая программа по инфракрасному спектру.

_Главная_

Неоконченные работы

Программа МЗИИМ-Захват

Девайсы
|  tsop-zahvat
|  Магнитометр Кробара
|  Спец. Частотомер LS-FR3
|  Вариометр

ИК-фото
|  маркони фото вороново
|  Влад
|  Часовня 2
|  Часовня 1

тех. библиотека
|  Разводка кабеля UBS = HP iPaq hw 6915 (691x)
|  ИК: док & ds
|  PIC16F630
|  стабильность кварцев
|~Методичка
|  Аэродром Быково карты
|  H-мост на мосфетах
|  Таблицы Красовского
|  Таблица частотности букв русского языка

Разное

Технорелакс
|  Новогодняя сенсация! Вскрытие пришельца.

Разные картинки
|  Тессеракт

Reports

Связь


2.5 Д-датчики

Д-датчики

Методика работы с полупроводниковыми приборами на германиевой основе.


На данный момент удалось с высокой долей вероятности выяснить, что полупроводниковые приборы на германиевой основе обладают наиболее сильной чувствительностью к некоторому фактору "аномальности": предположительно, плотности времени.

Широко распространенные кремниевые полупроводники тоже обладают этой чувствительностью, но выражена она слабее.

Краткая теория:
Простейший случай полупроводника: диод.
Обладает односторонней проводимостью: при прохождении через него тока в одну сторону его сопротивление составляет Омы, в обратном направлении - КилоОмы.

Пример:
Используемые нами диоды Д9В: падение напряжения при токе 55мА составляет 0.5В, т.е. 100 Ом.
Обратное сопротивление более стабильно и примерно равно 300 КОм.

Прямое сопротивление полупроводника обусловлено величиной его потенциального барьера (у германиевых приборов оно достаточно мало), а так же кол-вом электронов, совершающих переход через барьер В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ.

Помехи:
Наиболее чувствительны они к температуре: примерно 2 мВ на градус.
Далее по убыванию: к свету, давлению и т.д.
Именно из-за четко выраженной температурной зависимости диоды широко используются в качестве датчиков температуры в электронных термометрах и т.д.


-------------------------
Методики снятия замеров.

В качестве простейшего датчика рекомендовано использовать диод типа Д9.
Современные мультиметры позволяют обойтись без сложного оборудования: готовый режим проверки диодов пока вполне достаточен.
В этот момент мультиметр подает на диод постоянный ток, а отображает падение напряжения в вольтах (напр. "0.345"), или милливольтах ("345").

От диода к диоду эта величина изменяется в зависимости от его характеристик.

При включении диода в обратном направлении падение напряжения равно бесконечности (показывается режим "невозможно отобразить", зависит от конкретного мультиметра.

Так же: каждый мультиметр подает свой ток, поэтому на одном диоде разные мультиметры покажут разное падение напряжения.

Так же: характеристика сопротивления диодов является нелинейной, ее изменение в АЗ еще не исследовалось.

Так же: возможно, есть эффект аккомодации (адаптации) диодов к аномальным условиям.
В том числе выраженный в том, что результаты замеров постоянно подключенного диода и подключаемого только для снятия замеров будут различными.
(Вставка: по последним данным не подтверждено).

Так же: аккомодация может проявляться в "замедленной" реакции на аномальность.

Так же: аккомодация может образовывать гистерезис при изменении силы аномального фактора.
(простым языком: при входе и обратном выходе из АЗ в одной и той же точке показания будут "запаздывающими" и будет показана разная величина).


ПОИСКОВЫЕ ЗАМЕРЫ
Мультиметр на пределе измерения диодов, датчик на диоде в радиотехническом термостате (пенопласт), контрольный термометр (любой, но не электронный).

Данный датчик должен быть заранее оттарирован на различную температуру в нормальных условиях.

Радиотехнический термостат обеспечивает запаздывающий прогрев диода, примерно равный времени реакции спиртовых термометров, и демпфирует случайные резкие перепады температуры.

При ведении обычного поиска контролируется величина падения напряжения и температура.
При несовпадении их на величину более 5 единиц (5 мВ) можно говорить о неправильной работе измерительного комплекса.

ЗАМЕРЫ ПРИ ПОИСКЕ
Контролируются только показания прибора.

При изменении показаний на 1 единицу в типовых таблицах записываются:
- величина падения напряжения;
- время;
- температура на контрольном термометре;
- место фиксации изменения.

При постоянном переключении на индикаторе 2-х соседних величин (напр, было 355, стало переключаться между 355-356) это фиксируется как дробное значение: 355.5, или наиболее характерные: т.е. в этой точке получаем увеличение и записываем 356.

При отсутствии контрольного термометра температуру отображаем комментариями, указывая субъективные ощущения: похолодало-потеплело.

МОНИТОРИНГ ОТДЕЛЬНОЙ ТОЧКИ
Показания прибора и температура записываются в полевых таблицах через постоянный период времени.
В случае явной неактивности зоны можно его увеличить, но следует делать это в кратное число раз.
Так же при проявлении активности увеличивать частоту замеров следует в кратное число раз.

При постоянно мониторинге ОЧЕНЬ желательно фиксировать параллельно 2 датчика, один из которых размещен в предположительно нормальной зоне.
Естественно, оба должны быть размещены в одинаковых условиях микроклимата.

МОНИТОРИНГ ГРУППЫ ТОЧЕК
В зависимости от местных условий и особенностей АЗ датчики могут быть расположены "лучем" или по квадратам: это дает более полную информацию о характере происходящих изменений.
r
| "ИНФРАС". Новая программа по инфракрасному спектру. | _Главная_ | Неоконченные работы | Программа МЗИИМ-Захват | Девайсы | ИК-фото | тех. библиотека | Разное | Технорелакс | Разные картинки | Reports | Связь