Призначення, будова і принцип дії фотоелектроколоритра. Застосування в медицині
План
Призначення
Принцип дії
Принцип дії
Коофіцієнт пропускання визначається як співвідношення сигналу чи потоку.
Оптична густина (D)
Швидкість зміни оптичної густини (А)
Концентрація
Застосування в медицині
Дякую за увагу
1.13M
Категории: МедицинаМедицина ФизикаФизика

Призначення, будова і принцип дії фотоелектроколоритра. Застосування в медицині

1. Призначення, будова і принцип дії фотоелектроколоритра. Застосування в медицині

Підготував
студент групи ЛС-517
Шатрюк Олександр

2. План

1.
2.
3.
4.
Призначення
Принцип дії
Формули
Застосування в медицині

3. Призначення

• Фотоелектрометр призначений для вимірювання
коофіцієнта пропускання і оптичної густини прозорих
розчинів та твердих зразків, а також для визначення зміни
оптичної густини речовин і визначення концентрації
речовини в розчинах після попереднього градуювання
фотомера користувачем.

4. Принцип дії

• Оснований на співставленні світлового
потоку Ф0 пройшовшого через розчинник
чи контрольний розчин., по відношенню до
якого і проводиться вимірювання , і
світлового потоку Ф, пройшовшого через
середовище яке досліджується.

5. Принцип дії

• Два світлові потоки перетворюються в
електричні сигнали U0, U і UT (UT - сигнал
коли прийомник не освітлений), вони ідуть
на обробку фотометра і виводяться на
цифровому табло в виді коофіцієнта
пропускання, оптичної густини, швидкості
зміни оптичної густини, концентрації.

6.

Принципіальна схема роботи фотоелектроколоритма одно
променевого
• Світло із джерела(1) проходить через світловий фільтр
• Отримане світло проходить через кювету з розчином.
• Кювета із кварца
• (4) селеновий фотодіод – фотоелемент
• (5) – підчилювач
• (6) - вимірювальний елемент

7. Коофіцієнт пропускання визначається як співвідношення сигналу чи потоку.

Ф
English     Русский Правила