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 факторамигает метка
«ФАКТОР»
На табло отображается концентрация калибратора – горит метка
«КАЛИБРАТОР»
При изменении концентрации калибраторамигает 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