Фиг.1
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в аналитических приборах, разрабатываемых на базе инверсионных электрохимических способов определения состава вещества.
Цель изобретения - повышение надежности и упрощение устройства для определения эффективного времени накопления металла на электроде.
На фиг. 1 представлена рациональная схема устройства; на фиг. 2 - пример реализации устройства.
Отличительной особенностью предлагаемого устройства является подключение входа интегратора непосредственно к выхо- ду датчика температуры, что позволяет повысить надежность и упростить устройство благодаря уменьшению числа интеграторов до одного.
Устройство содержит измеритель 1 температуры, интегратор 2, узел 3 задания коэффициентов температурной зависимости скорости накопления и вычислительный блок 4 (фиг. 1).
Устройство работает следующим образом.
В блок 3 вводят значения коэффициентов температурной зависимости скорости накопления определяемых компонентов. Сигнал измерителя температуры поступает на интегратор. В ходе накопления металла (интервал времени от до ) - вре- мя накопления металла по сигналам «Старт /«Стоп хронопотенциометра осуществляют интегрирование выходного сигнала измерителя температуры и запоминание значения интеграла. После этого от хронопотенциометра сигнал «Пуск поступает на вычислительный блок, который выходной сигнал интегратора умножает на коэффициент температурной зависимости скорости накопления (Ј.) соответствующего компонента и суммирует с /з. В результате полу- чается значение (эффективное время накопления металла). Операцию умножения и суммирования производят для каждого значения X, получая tgf для соответствующих компонентов раствора, после чего сигналом «Сброс переводят интегратор в исходное состояние.
Устройство для определения эффективного времени накопления металла может быть выполнено, например, как показано на фиг. 2.
Измеритель температуры включает ре- зисторы 5-7, терморезистор 8 и операционный усилитель 9. Интегратор выполнен на резисторах 10-12, электронных ключах 13-15, емкости 16, операционном
0
5
Q
5
5
0 5 Q 5
0
усилителе 17 и резисторе 18. Вычислительный блок включает электронные ключи 19- 21, резисторы 22-26, операционный усилитель 27 и резистор 28. Узел задания-коэффициентов температурной зависимости скорости накопления состоит из резисторов 23-25 для соответствующих компонентов и общего резистора 26.
Устройство работает следующим образом.
Резисторами 23-25 задают значения коэффициентов температурной зависимости скорости накопления соответствующих компонентов. В момент начала накопления металла запускают интегратор (ключи 13 и 15 замкнуты, ключ 14 разомкнут), а в момент окончания накопления переводят его в режим запоминания (ключи 13-15 разомкнуты). Замыкается ключ 19, выходной сигнал интегратора умножается на коэффициент температурной зависимости скорости накопления первого компонента (отношение сопротивлений резисторов 26 и 23) и суммируется с (К - масштабный коэффициент). На выходе усилителя 27 сигнал равен эффективному времени накопления первого компонента t. Ключ 19 размыкают.
Аналогично замыкают ключи 20 и 21 и получают значения tsf соответствующих компонентов, после чего замыкают ключ 19 и переводят гштегратор в исходное состояние. Сигналы управления ключами 13-15 интегратора и 19-21 блока вычисления вырабатываются хронопотенциометром.
Предлагаемое изобретение позволяет повысить достоверность результатов измерения, упростить устройство для определения эффективного времени накопления и снизить его стоимость на 10-15%.
Формула изобретения
Устройство для определения эффективного времени накопления металла на электроде, включающее хронопотенциометр, датчик температуры раствора и интегратор, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности и упрощения, оно содержит дополнительно вычислительный блок и узел задания коэффициентов температурной зависимости скорости накопления, причем выход датчика температуры подключен к входу интегратора, выход которого подсоединен к первому входу вычислительного блока, второй вход которого соединен с выходом хронопотенциометра, а выходы узла задания коэффициентов температурной зависимости скорости накопления подключены к соответствующим дополнительным входам вычислительного блока.
Эф1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Инверсионный хронопотенциометрический способ определения катионов металлов | 1983 |
|
SU1163244A1 |
Устройство для инверсионно-хронопотенциометрических измерений | 1989 |
|
SU1696989A1 |
Устройство для моделирования процесса воспроизводства продукта в экономических системах | 1985 |
|
SU1293740A1 |
Устройство для решения дифференциальных уравнений | 1980 |
|
SU1339594A1 |
Устройство управления конверторной плавкой | 1988 |
|
SU1539211A1 |
Устройство для измерения температурных полей | 1980 |
|
SU898266A1 |
ТЕРМОИНВАРИАНТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЛИНЕЙНОГО УСКОРЕНИЯ | 2012 |
|
RU2528119C2 |
Устройство регулирования ширины горячекатанных полос на непрерывном стане | 1981 |
|
SU995945A1 |
СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ | 1995 |
|
RU2236035C2 |
Устройство контроля электрохимических приборов | 1986 |
|
SU1408347A1 |
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в аналитических приборах, разрабатываемых на базе инверсионных электрохимических способов определения состава вещества. С целью повышения надежности и упрощения оно содержит вычислительный блок 4 и узел задания коэффициентов температурной зависимости скорости накопления 3, причем, выход датчика температуры 1 подключен к входу интегратора 2, выход которого подсоединен к первому входу вычислительного блока 4, на второй вход которого подают сигнал о времени накопления, а выходы узла задания коэффициентов температурной зависимости скорости накопления 3 подключены к соответствующим дополнительным входам вычислительного блока 4. Это позволяет упростить конструкцию и повысить ее надежность. 2 ил.
Фиг. Z
Способ накопления на электроде металла в количестве,пропорциональном его концентрации в растворе | 1973 |
|
SU505952A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Инверсионный хронопотенциометрический способ определения катионов металлов | 1983 |
|
SU1163244A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1989-04-30—Публикация
1987-09-01—Подача