Изобретение относится к газоана- литическому приборостроению, в частности к конструкции быстродействующих газоанализаторов кислорода в выдыхаемом воздухе, к может найти применение в медицине при определении изменения содержания кислорода в выдыхаемом воздухе пациента в зависимости от состояния его здоровья и нагрузок.
Цель изобретения- - повышение стабильности газоанализатора.
На чертеже изображена структурная схема газоанализатора.
Газоанализатор содержит проточную камеру 1 для анализируемого газа, газоаналитический датчик 2, блок 3 обработки выходных электрических сигналов газоаНсУтнтнческого датчика, выходной измерительный прибор 4„ J проточной камере 1 установлен двух- позиционнын датчик 5 направления потока воздуха. Блок 3 имеет дополнительный вход, подключенньп к выходу двухпозиционного датчика 50
Двухпоэициоиныи датчик релейного типа состоит из подвижного и неподвижного лепестков-контактов. НодвижО5Од СП
о
-U
со
ный контакт выполнен с возможностью изменения положения в зависимости от направления избыточного давления потока воздуха, протекающего через проточную камеру.
Газоанализатор работает следующим образомо
При вдохе поток вдыхаемого воздуха с известным содержанием кислорода (20,9%) поступает через камеру 1 к двухпозиционному датчику 5, прижимает подвижный контакт к неподвижному и далее поступает к газоаналитн- ческому датчику, а затем к пациентус В результате в блок 3 обработки поступает сигнал о прохождении атмосферного воздуха через датчик 2 и происходит коррекция параметра масштабного преобразования для обеспечения соответствия выходного сигнала блока 3 содержанию кислорода 20,9%,,
При выдохе поток выдыхаемого воз- духа с неизвестным содержанием кислорода поступает через камеру 1 к газоаналитическому датчику 2 и возвращает подвижный контакт двухпозиционно
го датчика 5 в исходное положение (контакты размыкаются).
Выходной сигнал блока 3 измеряется прибором 4, шкала которого отградуирована в единицах содержания кислорода в воздухео
15
10 Формула изобретения
Газоанализатор кислорода в выдыхаемом воздухе, содержащий приточную камеру для анализируемого газа, газоаналитический датчик, блок обработки выходных электрических сигналов газоаналитического датчика, выходной измерительный прибор, отличающийся тем, что, с целью повы
тения стабильности работы путем ка. либровки по воздуху, в проточной камере установлен двухпозиционный датчик направления потока воздуха через камеру, а блок обработки выходных электрических сигналов газоаналитического датчика имеет дополнительный вход, к которому подключен выход двухпозиционного датчика направления потока воздуха.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для анализа газов | 1971 |
|
SU395025A1 |
Устройство для измерения содержания кислорода | 1989 |
|
SU1693489A1 |
Первичный преобразователь термомагнитного газоанализатора | 1981 |
|
SU1004861A1 |
Датчик газоанализатора | 1984 |
|
SU1165964A1 |
УСТРОЙСТВО ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ | 2023 |
|
RU2802163C1 |
Автоматическая газоаналитическая система | 1979 |
|
SU885871A2 |
Система анализа выхлопных газов | 1982 |
|
SU1015277A1 |
МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР | 1991 |
|
RU2049992C1 |
Термокондуктометрический газоанализатор | 1987 |
|
SU1631390A1 |
Термомагнитный газоанализатор | 1978 |
|
SU773486A1 |
Изобретение относится к газоана- литичёскому приборостроению, в част ности к конструкции быстродействую- щих газоанализаторов кислорода в вы- дыхаемом воздухе пациента. Цель изобретения - повышение стабильности работы газоанализатора выдыхаемого воздуха,содержащего проточную камеру для анализируемого газа, газоаналитический датчик, блок обработки выходных электрических сигналов газо- анапитического датчика и выходной измерительный прибор. Цель достигается тем, что в проточной камере установлен дпухнозиционный датчик на-, правления потока воздуха через камеру, а блок обработки выходных элек- трических сигналов газоаналитическо- го датчика имеет дополнительный вход, к которому подключен выход двухпо- знционного датчика направления потока воздуха, что позволяет проводить автоматическую калибровку анализатора после каждого вылоха по величине содержания кислорода в атмосферном воздухе. 1 ил„ (Л
Прибор для нагревания перетягиваемых бандажей подвижного состава | 1917 |
|
SU15A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Прибор для шлифования оптических линз, ограниченных поверхностями параболоидов вращения любых размеров | 1923 |
|
SU664A1 |
Авторы
Даты
1991-03-15—Публикация
1988-10-17—Подача