:1 зобрете№ие относится к области приборостроення и может быть использовано для измерения линейных ускорений.
Известны электрО механи ческие акселерометры, .представляющие собой две камеры, соединен.ные двумя каналалм и заполненные электролитом. В 1кажаой ка,м.ере л канале установлено по одному электроду. Эти экселерометры имеют выход по напряжению.
Целью настоящего изобретения я,вляется создание акселерометра, который и:мел бы вы.ход по тОКу. Для этой цели одну из камер акселерометра разделяют пополам даиолнительиым сбъе;мом, у переходов Которого в части камеры |устанавли(вают по электроду. В обеих камерах устанавливают по .дополнительнолп электроду, которые через гальванические элеме.нты связаны с очистительными и считьтвающи-ми электрода-ми.
На чертеже изображено предлагаемое устройство.
Корпус акселерометра составлен из двух камер, нижняя из которых разделена на две части дополнительным объемом. В одном отсеке / кямеры установлеН а.нод 2. В левом соедииительном капале ук1репле.н считывающий катод 3, .который соединен с очистительны м катодом 4 в камере 5 и иод ключен к гальвачическо: гу элементу. Второй очистительный катод б соединен со вторьгм считывающим катодом / и -подключен ко .второму гальваническому элеме1гту. Второй отсек 8 камеры спабжеп также анодом 9. Разделяющий объем (отсек) 10 снабжен у выходов экранными электродами // и 12.
Платиновые электроды, расположенные внутри корпуса а кселерометра, образуют совместно с иод-1иодпдным раствором несколько обрати.мых 0К 1слительно - восстановитель;1ых систем, coв ecтнaя работа которых обеспечивает :необходимые свойства и характеристики устройства.
Катодный отсек (верхняя камера) 5 в ходе электрохи1М11ческих .реакций на электродах 4, 6 оказывается очищенным от ионов окислителя (траптодида), которые накаплизаются в анодных отсеках / и S. Благодаря этому создается различная плотность электролита з анодных (больщая) и катодном (меньшая), которая остается неизменной в процессе работы прибора.
ОчищетеныМ от попов трииодида оказывается и разделительный отсек 10 в ходе реакции на электродах // и 12, расположенных з Ka:iaлах, связыв.ающих его с анодными отсеками.
В результате электрическое соПротивле1Н|; е ме.жду анодными отсеками (электрическое сопротивление объема электролита в отсеке 10) оказывается очень больщим (порядка 0,6-0,8 мом). Это позволяет осуществить иезависимое включение каждого из считывающих катоаоя па общую иагрузку Rn , что, в свою Счередь, требует двух отдельных источников. Из-за естественной диффззии в цепях считывающих катодов (катод 3, Е, сопротивление R,, . анод отсе-ка 8, электролит и катод 7, ИСТОЧНИК 2, сонротивление R,, , электрод 9, эле ктролит) протекают небольшие и равные 1ПО величине токи 1НОко:я; так х&к через R,, эти токи направлены встречяо, результирующий вьшадной ток акселерометра равен нулю. Ра-бота акселерометра протекает следующим o6pa3OjM. При действии линейного ускорения, надравленнаго по оси XXi слева «ainpaso (с.м. чертеж), возникает течение электролита по контуру ло часовой стрелке. Это увеличивает доставку окислителя к считывающему катоду 3, что вызывает увеличение тока li в его цептт. iB то 1же В1рвмя ток Ь в цепи считывающего катода 7 не изменяется, так как -в поступающем к лему электролите окислителя лет. итоге выходной итоге выходной ток акселврО)метра 1-h OKa3biBaei-v,/i л ииирциилальлым I ahK - ii 12 оказывается пропорцтолальным величине действующего ускорения. При измеIIP 7гп,л,т„- нении злака действующего ускорения считывающие катоды АЮНЯются ролями и выходной ток изменяет знак, лбо 12 становится больще ii. Паскольк у на считывающих 5 и 7 л экранных исатодах J2 всегда :(|при .н-еладвижНом и циркулирующем электролите) происходит полисе реагирование окислителя, исходные плотиости ВО всех отсека х не меняются, а .раадел ительный отсек 10 остается очищенныМ, (его электрическое сопротивление оольшиш) л обеспечивает независимую работу лелей считывающих катодов. Выходное сопротивление акселеро метра определяется режимом лрвдельлой диффузии на считывающих катодах л составляет не менее 0,,8 мом. Это обеапеЧИвает совместную работу а1кселеро:метра с химот ронным и.нтегратором (лли другим интбгратор01м тока) без каких-либо согласующих звеньев. П р е д е т и з о б р е т е л и я Химотроиный акселерометр, содержащий камеры, заполнеННые электролитом, соединенные Дву.мя каналами, в каждом из которых установлены сч итывающие электроды, подключенные ;к дву1М очистительным iKaTOtia M, расположенны.м в одной из камер, отличающийся тем, что, с целью лепосредственлого вывода выходного сигнала ла лндлкатор, -вторая из упомянутых «камер снабжена |двумя анодами и даполяителыным объемом, разделяющим ее па части, при этом в соедилительные лереходы между объемом л обеимл частными камеры помещены электроды, кажщый из которых подклю:чел 1К соответствующему очистительному электроду, а аноды :каж1дой лз Ч1астей «амеры соединены через гальваинческий элемент с очлстительными электродами.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электрохимический датчик линейных ускорений | 1983 |
|
SU1277230A1 |
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ | 1972 |
|
SU348900A1 |
Диффузионный преобразователь линейной скорости | 1983 |
|
SU1160314A1 |
УСТРОЙСТВО для ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО УСКОРЕНИЯ | 1965 |
|
SU173488A1 |
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ С ЖИДКИМ АНОДОМ | 2005 |
|
RU2361329C2 |
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ НЕЛИНЕЙНЫЙ ЗНАКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР | 1973 |
|
SU375503A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА | 2015 |
|
RU2648811C1 |
АКСЕЛЕРОМЕТР | 1967 |
|
SU202570A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ | 2005 |
|
RU2308125C1 |
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА | 2008 |
|
RU2364989C1 |
Авторы
Даты
1970-01-01—Публикация