Der optische Widerstandszirkulationsbecken ist ein Schlüsselkomponent des optischen Widerstandspartikelzählers, der hauptsächlich zur Detektion von Partikeln in Flüssigkeiten verwendet wird. Der Lichtwiderstandszirkulationspool basiert auf dem Lichtwiderstandsprinzip. Der parallele Strahl durchläuft vertikal durch den Zirkulationsbecken, und wenn es keine Partikel im Flüssigkeitsstrom gibt, ist das empfangene Lichtsignal des optoelektronischen Detektors stabil und gibt eine konstante Spannung aus. Wenn Partikel durch den Erkennungsbereich des Zirkulationsbeckens passieren, blockieren die Partikel einen Teil des Lichts, so dass das empfangene Lichtsignal des Photoelektrodetektors geschwächt wird, wodurch ein negatives Impulssignal erzeugt wird, dessen Umfang proportional ist zu der Größe der Partikel, die Anzahl und die Umfang des Impulssignals können die Anzahl und die Größe der kleinen Partikel in der gemessenen Flüssigkeit messen.
Der optische Widerstandszirkulationsbecken ist ein Kernbauteil des optischen Widerstandspartikelzählers, dessen Hauptfunktion es ist, eine kontrollierte optische Messumgebung für die Detektion von Partikeln in Flüssigkeitsproben bereitzustellen.
Insbesondere spiegelt sich die Rolle des Zirkulationspools in folgenden Aspekten wider:
Bildung eines optischen Erkennungskanals: Der Zirkulationsbecken ist ein Kanal mit einem sehr kleinen Querschnitt, in dem die zu messende Flüssigkeit mit einer stabilen Durchflussgeschwindigkeit fließt.
Ein paralleler Laser- oder LED-Strahl durchläuft diesen Zirkulationsbecken und bildet einen genauen optischen Sensorbereich.
Erzielen Sie den Partikelverdunkelungseffekt: Wenn Partikel in der Flüssigkeit durch diesen Sensorbereich passieren, blockieren sie einen Teil des Lichtweges, was zu einer sofortigen Schwächung der Lichtintensität führt, die der Photoelektrodetektor empfängt.
Dieser "Dämpfungseffekt" ist die Grundlage für die Erkennung des Lichtwiderstands.
Erzeugung von Signalen im Zusammenhang mit den Eigenschaften der Partikel: Die Größe der Schwächung der Lichtintensität (d. h. die Größe des Signalpulses) ist proportional zur Projektionsfläche des Partikels (d. h. die Größe des Partikels), während die Anzahl der Auftritte des Signalpulses der Anzahl der Partikel entspricht.
Daher bestimmt das optische Design im Zirkulationsbecken direkt die Genauigkeit des Signals.
Gewährleistung der Stabilität und Wiederholbarkeit der Prüfung: Ein gut konzipierter Durchlaufbecken gewährleistet, dass Flüssigkeitsproben mit einer konstanten Durchflussgeschwindigkeit und einer gleichmäßigen Verteilung durch die Prüfzone durchlaufen, was wichtig ist, um stabile, zuverlässige Zählergebnisse und Partikelgrößenanalysen zu erzielen.
Insgesamt ermöglicht der Lichtwiderstands-Zirkulationsbecken durch die Bereitstellung eines präzisen optischen Fensters, dass das Instrument eine hohe Präzision der Partikelgröße und -menge in der Flüssigkeit durch die Messung der Partikelblockierung gegenüber dem Licht ermöglicht.