1
: Известны измерительные автогенераторы преимущественно для исследования физикохимических характеристик веществ, узел внещней положительной обратной связи которых содержит общие с усилителем авто- генератора резистивные цепи, предназначенные для вьщеления сигнала положительной обратной связи и обеспечения рабочего режима работы автогенератора.
Недостатком таких автогенераторов явпяется существенная взаимная зависимость электрических режимов работы их отдельных цепей, что заметно нарушает стабильность работы в условиях изменения резис- тканых характеристик контролируемого ве- I щества в щироком диапазоне и снижает точность измерений.
Для повышения стабильности работы в автогенераторе предложенной конструкции этот недостаток устранен: общие для уси- пителя и узла обратной положительной связ резистивные цепи, режим работы которых в процессе измерений изменяется, выполнены виде отдельных резисторов, а электроды, к которым под1«лючены эти резисторы, соедш
ны цепью, не пропускающей постоянную составляющую выделяющегося на них сигнала Такое выполнение автогенератора улучшает стабильность его работы в условиях изменения резистивных параметров контролируемого вещества, в результате чего повышает- ся точность измерений.
На чертеже изображена принципиальная схема возможного варианта кондуктометра, выполненного на основе предложенного ав тогенератора.
Резонансный контур 1, 2 с датчиком 3 подключен к управляющей сетке пентод- ной части ламы 4 и связан -конденсатором 5 с анодом триодной части этой лампы, В анодные цепи лампы 4 включен измерйтельный прибор 6 устанавливаемый на нулевое положение при помощи балансировочного потенциометра 7. Потенциометр 8 служит для регулирования чувствительности прибора. В анодную цепь триодной части лампы включен транзистор 9, управляемый полевым транзистором 10, затвор которого
с нагрузкой 11 пентодной части лампы
I связан через опорный диод 12, зашунтиро-
ванный выпрямительным диодом 13, к ко- торому предусмотрено подключение при помощи выключателя 14 кварцевого резона- тора 15. Общей цепью для пентодной части лампы, являющейся усилителем напря- жения на контуре 1, ее трйодной части, усиливающей напряжение обратной связи, служат катодные резисторы 16 и 17, соединенные с отрицательным полюсом источника питания через дроссель 18, позволяющий расширить частотный диапазон прибора. Катоды лампы, к которым подключены резисторы 16 и 17, соединены шунтирующим конденсатором 19.
Перед измерениями гфибор 6 с помощью потенциометра 7 устанавливают на нулевое положение. После введения в датчик 7 кон- тролиргуемого вещества в , С контур вносятся электрические потери, в связи с чем напряжение на нагрузке пентодной части лампы уменьшается, а сопротивление полевого транзистора увеличивается, при этом происходит уменьшение сопротивления транзистора 9 и регистрируемое прибором 6 повышение одного напряжения триодной части лампы, в связи с чем напряжени на резонансном контуре восстанавливается. Так как показания прибора 6 однозначно зависят от iojjдиэлектрических потерь, то кондуктометр позволяет измерять как сквоз ную проводимость контролируемого вещества,, так и сопротивление пол5физационных потерь.
Стабильность работы кондуктометра обеспечивается установкой потенциометра Р в таком положении, при котором состояние проводимости опорного диода 12 на- ступает до того как амплитудное значеню напряжения на контуре 1, 2 достигнет величины смещения управляющей сетки пентодной части лампы, что практически исключает дополнительное шунтирование этого
контура. Кроме того, благодаря наличию раздельных катодных резисторов 16 и 17, соединенных конденсатором 19, исключается влияние изменения анодного напряжения триода лампы на напряжение смещения управляющей сетки пентода этой лампы..
Прибор позволяет измерять также и диэлектричес1сую проницаемость вещества тем настройки на заданную частоту соответствующей установкой емкости конденсатора 2, ротор которого сопряжен С измерительной шкалой. При этом кварцевый резонатор 15 подключается к диоду 13 выключателем 14, благодаря чему в ммент настройки KOHTjrpa 1, 2, 3 на частоту последовательного резонанса кварца 1 5 происходит резкое изменение показания , прибора. Аналогично индикация настройки контура на заданную частоту может осуществляться при включении кварцевого резонатора вместо конденсатора Сш.
Выполнение Ь С-контура перестраиваемым позволяет измерять резистивные и реактивные параметры исследуемого вещества в широком диапазоне частот.
Формула изобретения.
Измерительный автогенератор, преимущественно для исследования физико-химических характеристик вещества по его диэлектрическим параметрам, содержащий резонансную систему, усилитель, узел внеш- ,ней положительной обратной связи, подключенный к входу усилителя, и общую для усилителя и узла положительной обратной связи ;резистивную цепь, отличающийся .тем 4.TOJ, с целью повышения стабильнрсти ; работы, указанная общая резистивная цейь . выполнена в виде отдельных резисторов, соединенных через конденсатор.,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Автогенератор для кондуктометрических и диэлектрических измерений | 1966 |
|
SU576548A1 |
Регенератор для измерительных схем | 1973 |
|
SU725194A1 |
Устройство для измерения удельного акустического сопротивления жидкости | 1961 |
|
SU146617A1 |
Диэлькометрический влагомер-сигнализатор | 1976 |
|
SU603889A1 |
Кондуктометр | 1978 |
|
SU769419A1 |
Кондуктометр | 1979 |
|
SU864091A2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ХИЛ\ИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В СЕМЕНА ПРИ ИХ ПРЕДПОСЕВНОЙОБРАБОТКЕ | 1967 |
|
SU204751A1 |
СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ УСИЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ | 2018 |
|
RU2684510C1 |
Способ автоматического подавления шумов при настройке приемника | 1935 |
|
SU48607A1 |
Устройство с временной автоматической регулировкой усиления | 1989 |
|
SU1778908A1 |
Авторы
Даты
1974-05-15—Публикация
1970-10-20—Подача