一种用于感测物料成分的红外装置的制造方法

文档序号:10317599阅读:364来源:国知局
一种用于感测物料成分的红外装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及物料成分检测设备技术领域,具体涉及一种用于感测物料成分的红外装置。
【背景技术】
[0002]在粮食、烟草、造纸、建材、化工等行业的生产、加工、储备等工艺环节,需要对半成品或成品物料的成分(主要成分,往往还包括水分)含量作实时或在线检测。传统的光学传感装置是采用各种镜片(如透镜、棱镜、反射镜)组成的光路,它们都属于成像光路,分光均匀度不高、结构复杂、移动状态检测误差大、装置笨重,且成本较高、装配调试难度大。实际上成分检测是检测经物料透射或反射的物质成分特征吸收波长光之强度而不是光强的平面分布图像,基于上述分析,为解决现有技术中的上述不足,需要提供一种新的解决方案,设计一种新的红外光学装置。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型针对于现有技术的不足,提供一种用于感测物料成分的红外装置,该红外装置,结构简单、成本低廉、安装方便、易于维护,可在线检测物料成分,监测产品质量,减少物耗能耗。
[0004]为了实现本实用新型的目的,拟采用以下技术:
[0005]—种红外装置,其特征在于:结构包括壳体(1),设置壳体(I)内部的反射式卤钨灯
(2)、光学窗口(3)、接收光纤分光束主端(4)、接收光纤分光束次端(5)、特征波长滤光片
[6]、探测预放板(7)和信号转换板(8);
[0006]所述壳体(I)为长方体框体,反射式卤钨灯(2)设置于壳体(I)上部正中央,反射式卤钨灯(2)正下方为光学窗口(3),反射式卤钨灯(2)与光学窗口(3)之间为接收光纤分光束主端(4);所述反射式卤钨灯(2)、接收光纤分光束主端(4)和光学窗口(3)位于壳体(I)的中轴线上呈直线分布;
[0007]所述特征波长滤光片(6)设置为多个,多个特征波长滤光片(6)以壳体(I)的中轴线对称安置;
[0008]所述探测预放板(7)设置为多个,多个探测预放板(7)以壳体(I)的中轴线对称安置,探测预放板(7)的数量与特征波长滤光片(6)的数量一致,探测预放板(7)与对应的特征波长滤光片(6 )相对准;
[0009]所述接收光纤分光束主端(4)设置有多个接收光纤分光束次端(5),接收光纤分光束次端(5 )与特征波长滤光片(6 )的数量一致,光纤分光束次端(5 )与对应的特征波长滤光片(6)相对准;
[0010]所述信号转换板(8)设置在壳体(I)右侧端。
[0011]进一步,所述壳体(I)左侧端设置有用于为反射式卤钨灯(2)提供稳定电压以保证反射式齒钨灯(2)发出温度光源的光源稳流板(9),所述光源稳流板(9)集成有稳压器。
[0012]进一步,所述反射式卤钨灯(2)上增加有曲面状反射灯罩(21)。
[0013]进一步,所述特征波长滤光片(6)设置为可拆卸结构。
[0014]本实用新型提供了一种用于感测物料成分的红外装置,与现有技术相比,有益效果在于:
[0015]1、本实用新型设计的用于感测物料成分的红外装置,利用反射式卤钨灯(2)产生的反射式会聚光源照射被测物料,以光纤分光束光路取代传统的镜片组光路,实现物料反射光收集和均匀分光,可供多个特征波长提取检测和电信号输出,检测更为准确,检测效率更尚O
[0016]2、本实用新型设计的用于感测物料成分的红外装置,利用静态的反射式卤钨灯
(2)进行光速发射,利用接收光纤分光束主端(4)和接收光纤分光束次端(5)进行反射光接收,使得分光功能在静态光路而非传统上在轮流切换光路(如滤光转盘)中实现,此种设计保证了在移动状态物料检测或感测装置在扫描运动中检测时,各个探测器能同时“看到”被测物料上的同一视点而不会产生动态误差,运行可靠性高。
[0017]3、本实用新型设计的用于感测物料成分的红外装置,利用反射式卤钨灯(2)和曲面状反射灯罩(21)的配合完成光源发射,无需轮流切换光路,可实现持续检测,连续信号,支持高速扫描,与此同时,本实用新型设计的用于感测物料成分的红外装置,精减了电机驱动器和步进电机,具有成本低、安装方便、易于维护的优势。
【附图说明】
[0018]图1为本实用新型用于感测物料成分的红外装置的结构示意图。
[0019]图2为本实用新型接收光纤分光束次端各支路俯视结构示意图。
【具体实施方式】
[0020]如图1及图2所示,一种红外装置,其特征在于:结构包括壳体(1),设置壳体(I)内部的反射式齒妈灯(2)、光学窗口(3)、接收光纤分光束主端(4)、接收光纤分光束次端(5)、特征波长滤光片(6)、探测预放板(7)和信号转换板(8);
[0021]所述壳体(I)为长方体框体,反射式卤钨灯(2)设置于壳体(I)上部正中央,反射式卤钨灯(2)正下方为光学窗口(3),反射式卤钨灯(2)与光学窗口(3)之间为接收光纤分光束主端(4);所述反射式卤钨灯(2)、接收光纤分光束主端(4)和光学窗口(3)位于壳体(I)的中轴线上呈直线分布;
[0022]所述特征波长滤光片(6)设置为多个,多个特征波长滤光片(6)以壳体(I)的中轴线对称安置;
[0023]所述探测预放板(7)设置为多个,多个探测预放板(7)以壳体(I)的中轴线对称安置,探测预放板(7)的数量与特征波长滤光片(6)的数量一致,探测预放板(7)与对应的特征波长滤光片(6 )相对准;
[0024]所述接收光纤分光束主端(4)设置有多个接收光纤分光束次端(5),接收光纤分光束次端(5 )与特征波长滤光片(6 )的数量一致,光纤分光束次端(5 )与对应的特征波长滤光片(6)相对准;
[0025]所述信号转换板(8)设置在壳体(I)右侧端。
[0026]优选地,作为改进,所述壳体(I)左侧
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