Иэюбретение относится к электрохимическому приборостроению и предназначено для применения в полярографической аппаратуре. Известны полярографы, содержащие генератор поляризующего напряжения, суммирующий усилитель, датчик и изм рительный усилитель, положительную обратную связь с выхода измерительного усилителя на выход суммирующего усилителя, компенсирующую паде ние напряжения на объемном сопротивлении датчика, а также цепь компенсации емкостного тока датчика, состсяи ую из дифференцирующегоустройства .устройства задащего уровен компенсации, перемножителя и выполняющего устройства LI . Наиболее близким к предлагаемому является полярограф, содержащий последовательно соединенные генёра тор поляризующего напряжения, сумматор, датчик, измерительный усилитель, фильтр нижних частот, генератор высокой частоты, подключенный к второму входу сумматора, пере множитель, входы которого соединены с выходами фазового детектора и диф ференцирующего устройства, вход которого соединен с генератором поляризующего напряу,ения, цепь , положительной обратной связи с выхода измерительного усилителя на третий вх сумматора. Недостатком известных устройств является то, что для эффективной работы тракта, компенсирующего емкостный ток датчика, являющийся помехой, необходимо вручную подобрать уровень положительной обратной связ с высокой точностью, чтобы исключит искажения компенсирующего сигнала. Цель изобретения - повышение точ ности измерений путем снижения погрешности. Поставленная цель достигается тем, что в полярограф, содержащий последовательно соединенные генератор поляризующего напряжения, сум матор, датчик, измерительный усилитель, фильтр нижних частот, генерато высокой частоты, подключенный к второму входу сумматора, перемножителн входы которого соединены с выходами фазового детектора и дифференцирующего устройства, вход которого соединеН-с генератором поляризующего напряжения, цепь положительной обрат ной связи с выхода измерительного 5 усилит1еля на третий вход сумматора, введены второй генератор высокой частоты, соединенный с четвертым входом сумматора, в цепь положительной обратной связи введены два полосовых фильтра, амплитудный детектор, второй сумматор, делительное устройство, причем входы обоих полосовых фильтров соединены с выходом измерительного усилителя, выход первого полосового фильтра, настроенного на частоту первого генератора высокой частоты, соединен с фазовым детектором и через второй сумматор с входом Числитель делительного устройства, выход второго полосового фильтра, настроенного на частоту второго генератора высокой частоты, через амплитудный детектор соединен с входом Знаменатель делительного устройства, выход которого соединен с сумматором, при этом второй вход второго сумматора соединен с фильтром нижних частот, а выход перемножителя - с суммирующим входом измерительного усилителя. На фиг.1 представлена функциональная схема предлагаемого лолярографа; на фиг.2 - эквивалентная схема датчика , включенного совместно с измери тельным усилителем. Полярограф 1ФИГ.1) содержит последовательно соединенные генератор 1 поляризующего напряжения,суммирую- щий усилитель 2, датчик 3, измерительный усилитель k, фильтр 5 нижних частот, полосовой фильтр б, генератор 7 высокой частоты, выход которого подключен к второму входу суммирующего усилителя 2, перемножитель 8, выход которого соединен с суммирующим входом измерительного усилителя k, один вход соединен с выходом фазового детектора 9, второй вход подключён к выходу дифференцирующего устройства 10, вход которого соединен с выходом генератора 1 поляризующего напряжения, второй генератор 11 высокой частоты, выход которого соединен с четвертым входом суммирующего усилителя 2, полосовой фильтр 12, настроенный на частоту второго генератора 11 высокой частоты,вход фильтра соединен с выходом измерительного усилителя k, выход - с входом амплитудного детектора 13, выход которого подключен к входу Знаменатель делительного устройства , к входу Числитель подключен выход сумма Ul f
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Осциллополярограф | 1978 |
|
SU748223A1 |
Адаптивная оптическая система апертурного зондирования | 1990 |
|
SU1793219A1 |
СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ТЕРПЯЩЕГО БЕДСТВИЕ НА ВОДЕ | 2004 |
|
RU2276038C1 |
СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ТЕРПЯЩЕГО БЕДСТВИЕ НА ВОДЕ | 2012 |
|
RU2521456C1 |
Полярограф | 1982 |
|
SU1043545A1 |
Система стереофонического вещания | 1991 |
|
SU1788589A1 |
Устройство считывания информации с подвижных объектов железнодорожных составов | 2020 |
|
RU2735146C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ БОЛЬНЫХ | 2008 |
|
RU2373845C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ДВУХПРОВОДНЫХ СЕТЯХ С ЗАЩИТОЙ ОТ ХИЩЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2439588C1 |
СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ТЕРПЯЩЕГО БЕДСТВИЕ НА ВОДЕ | 2002 |
|
RU2226479C2 |
y
-L.
0m (2)
2ф
Ru3f
(5),(6)
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Цфасман С.Б, Электронные полярографы | |||
М., Металлургиздат, I960, с. | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Journal of Еlectroanalytical chemistry, 1980, v.106, p.. |
Авторы
Даты
1983-11-07—Публикация
1981-11-23—Подача