Белур
600
Устройство и принцип работы
прибора

Основными функциональными узлами прибора являются:
- оптический блок;
- электрическая плата управления и измерения.
Работа оптической схемы прибора (рис. 1).
Источником света является полупроводниковый светодиод оранжевого
цвета свечения. Световой пучок от светодиода падает на находящуюся
в измерительном канале оптическую кювету с биопробой. Прошедший
через кювету световой поток падает на светофильтр, который вырезает
узкую область спектра излучения. Спектральная кривая пропускания
фильтра имеет максимум на длине волны 600 ± 5 нм. Далее свет
попадает на фотоприемник, в качестве которого используется полупроводниковый
фотодиод. В фотоприемнике происходит преобразование света в
электрический сигнал, с последующим логарифмированием и отображением
в виде десятичного числа на табло-индикаторе (табло).
Электронная плата содержит аналоговую схему усиления и схему преобразования
фотоэлектрического сигнала фотоприемника в цифровой сигнал, систему
управления с помощью микроконтроллера, а также жидкокристаллическое табло.
Для преобразования тока фотоприемника в цифровую форму применяется аналого-цифровой преобразователь.

Рис. 1. Размещение оптических элементов измерительного
канала
Состав и работа электронной части прибора.
Электронная часть прибора состоит из одной платы, на которой
закреплён оптический блок с излучателем и фотоприёмником.
Прибор автоматически включается и производит измерение, когда
в фотометрическую ячейку помещается кювета или контрольный светофильтр,
и срабатывает датчик положения кюветы. Длительность измерения,
сопровождаемого звуковым сигналом, составляет не более 2 секунд.
Повторные измерения производятся через каждые 5 секунд до тех
пор, пока кювета или контрольный светофильтр (контрольная мера)
не будут извлечены из фотометрической ячейки.
После извлечения кюветы прибор находится в режиме ожидания,
до тех пор, пока в фотометрическую ячейку вновь не будет помещена
кювета или контрольный светофильтр. В режиме ожидания электроэнергия
практически не потребляется, что обеспечивает длительное использование
элементов питания без их замены.
Конструктивно прибор выполнен в виде малогабаритного переносного
блока (рис. 2).
На верхней панели расположены табло-индикатор и фотометрическая
ячейка, а также две кнопки "B" (бланк) и "C"
(калибровка), которые служат для контроля и изменения параметров
калибровки прибора. Для подключения источника внешнего питания
от электрической сети переменного тока на задней панели имеется
гнездо. На задней панели размещен также пенал для хранения оптических
кювет и контрольных мер (КМ1 БЛАНК и КМ2).
На лицевой панели размещены также указатели режимов индикации.
В соответствующих случаях ниже указателя режима загорается круглая световая метка.
Световая метка появляется в следующих случаях:
На табло отображается фактор – горит метка
«ФАКТОР»
При изменении фактора – мигает метка
«ФАКТОР»
На табло отображается концентрация калибратора – горит метка
«КАЛИБРАТОР»
При изменении концентрации калибратора – мигает метка
«КАЛИБРАТОР»
На табло отображается оптическая плотность – горит метка
«ОПТ. ПЛОТН.»
На табло отображается число меньше единицы – горит метка
«Х 0,001»

Рис. 2. Внешний вид прибора