Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения проводимости и концентрации электролитов в химической и пищевой промышленности, а также при биологических и физиологических исследованиях.
Цель изобретения - повышение точно- сти измерения проводимости и концентрации газов.
На чертеже изображена блок-схема устройства для определения состава и свойств электролитов.
Устройство содержит генераторы 1,2 синусоидального напряжения с регулируемой частотой, рабочую емкостную измерительную ячейку (РЕИЯ) 3, сравнительную емкостную измерительную ячейку (СЕИЯ) 4, первый 5 и второй 6 амплитудные детекторы, схему 7 вторичного преобразования сигнала, первый 8 и второй 9 индикаторы резонанса. Схема 7 содержит первый 10 и
второй 11 аналого-цифровой преобразователи (АЦП), первое 12 и второе 13 запоминающие устройства (ЗУ), блок 14 памяти, первый 15 и второй 16 блоки сопряжения и распределитель импульсов 17. Выходы блоков 15 и 16 подсоединены к индикаторному устройству 18. РЕИЯ 3 и СЕИЯ 4 выполнены бесконтактными и подключены к генераторам 1 и 2 соответственно. Выходы ячеек через детекторы 5 и 6 соответственно подсоединены к входам схемы 7. Параллельно входам подсоединены устройства 8 и 9 индикации резонанса. Первый вход схем 7 является входом АЦП 10, который последовательно соединен с первым ЗУ 12 и блоком 15. Второй вход схемы 7 через последовательно соединенные второй АЦП 11, второе ЗУ 13, блок 14 и второй блок 16 соединен с вторым входом регистратора. Второй вход блока 14 соединен с выходом ЗУ 12. Управляющие входы ЦАП 10 и ЦАП 11 и блоков сопряжения 15 и 16 подсоединены к распределителю импульсов 17.
fe
00
о
ON Ю
CJ
Устройство работает следующим образом. Два синусоидальных сигнала амплитуды UM с циклическими частотами Wi и Л/2 поступают одновременно на емкостные измерительные ячейки 3 и 4 и далее на амплитудные детекторы 5 и б, фиксирующие амплитуды Umi и Um2 сигналов после прохождения через емкостные измерительные
2 ячейки в режиме резонанса (--- ft)L).
Причем в рабочей измерительной ячейке сигнал проходит через исследуемую жидкость, содержащую газ, а в сравнительной измерительной ячейке - через дегазированную исследуемую жидкость. Далее амплиту- ды сигналов Umi и Um2 c помощью аналого-цифровых преобразователей 10 и 11 преобразуются в цифровую форму и по сформированным кодам Um-| и Um2. как по адресу, из ЗУ 12 и 13 считываются значения сопротивлений Гх и Гу столбов жидкости. Текущая величина сопротивления Гх исследуемой жидкости, содержащей газ, высвечивается на индикаторе 18, а также поступает на блок 14 одновременно со значением сопротивления Гу дегазированной исследуемой жидкости. С блока 14 считывается величина концентрации газа и также поступает на блок индикации 18. Согласование работы блоков 12 и 14 и блока индикации 18 осуществляется блоками сопряжения 15 и 16. Совместная работа блоков устройства во времени осуществляется с помощью распределителя импульсов 17, который обеспечивает управление аналого- цифровыми преобразователями и выводом информации на блок индикации. При включении устройства величины частот генера
0
5
5
0
5
торов О)1 и настраиваются на резонансный режим работы емкостных измерительных ячеек.
Формула изобретения Устройство для определения состава и свойств электролитов, содержащее идентичные рабочую и сравнительную емкостные измерительные ячейки бесконтактного типа, подключенные к ним генераторы синусоидального напряжения с регулируемой частотой, два амплитудных детектора, схему вторичного преобразования сигнала и подключенный к ней регистратор, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения проводимости и концентрации газов, в устройство введены два индикатора резонанса, подключенные соответственно к выходам детекторов и входам схемы вторичного преобразования сигнала, которая содержит два аналого-цифровых преобразователя, три блока постоянной памяти, два блока сопряжения и распределитель импульсов, причем первый вход схемы через последовательно соединенные первый аналого-цифровой преобразователь, первый блок постоянной памяти и первый блок сопряжения соединен с первым входом регистратора, второй вход схемы через последовательно соединенные второй аналого-цифровой преобразователь, второй и третий блоки постоянной памяти и второй блок сопряжения соединен с вторым входом регистратора, причем второй вход третьего блока постоянной памяти соединен с выходом первого блока постоянной памяти, а управляющие входы аналого-цифровых преобразователей и блоков сопряжения подсоединены к распределителю импульсов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для анализа сигналов в реальном масштабе времени | 1990 |
|
SU1812518A1 |
Устройство для определения физико-химических параметров материалов и веществ | 1990 |
|
SU1753387A1 |
Импульсно-фазовое устройство для контроля толщины | 1990 |
|
SU1747894A1 |
Способ контроля разности частот двух синусоидальных сигналов | 1991 |
|
SU1774280A1 |
Цифровой регистратор однократныхиМпульСОВ | 1979 |
|
SU851765A1 |
Адаптивный регистратор | 1979 |
|
SU864546A1 |
Устройство для фотографирования равномерно движущихся моделей | 1986 |
|
SU1324002A1 |
Регистратор максимальных перегрузок | 1990 |
|
SU1764154A1 |
Устройство для анализа формы непериодических импульсных сигналов | 1983 |
|
SU1114983A1 |
Устройство для фотографирования равномерно ускоренных моделей | 1986 |
|
SU1324003A1 |
Использование: химическая, пищевая промышленность, биологические и физиологические исследования. Сущность изобретения: устройство содержит двухканальный дифференциальный кондук- тометрический измеритель и специализированный блок вторичного преобразования сигнала, состоящий из двух блоков аналого- цифрового преобразования, трех блоков постоянной памяти, двух блоков сопряжения и распределителя импульсов. В блоке реализуется оригинальный алгоритм определения сопротивления и концентрации газа в исследуемой жидкости либо в растворе. 1 ил.
Составитель Ю. Коршунов Редактор Г. БельскаяТехред М.Моргентал Корректор И. Муска
.7
Кондуктометрический датчик | 1984 |
|
SU1427272A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Устройство для определения состава и свойств электролитов | 1982 |
|
SU1092398A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1993-03-23—Публикация
1990-07-09—Подача