I
Изобретение относится к вычислительной технике и, в частности, к системам-автоматической обработки информации.
Известны устройства, в которых в качестве усреднителей используются электрохимические интеграторы 1. Такие усреднители не позволяют с достаточной точностью получать диссипантные кривые распределения.
Известно также многоканальное устройство, выполненное на электрохимических интеграторах, которое для получения диссипанта распределения содержит в каждом канале двухэлектродный электрохимический интегратор, выпрямитель, компаратор, выход которогоподключен к первому электроду трехэлектродного электрохимического интегратора, второй электрод каждого трехэлектродпого электрохимического интегратора через соответствующий резистор и ключ соединен с выходом генератора переменного напряжения, а третий электрод - с нулевой шиной 2.
К недостаткам такого устройства следует отнести повышенные погрешности за счет дополнительных блоков в межкаиальных связях.
С целью иовышения точности в предлагаемом устройстве второй электрод трехэлектродного электрохимического интегратора предыдущего канала через последовательно соединенные выпрямитель и двухэлсктродный электрохимический интегратор подключен ко второму электроду трехэлектродного электрохимического интегратора последующего канала. На чертеже представлена блок-схема устройства.
Устройство для получения диссипантных кривых содержит в каждом канале трехэлектродные электрохимические интеграторы 1, выпрямитель 2, двухэлектродные электрохимические интеграторы 3, резисторы 4, блок 5 анализатора и генератор 6 переменного напряжения, нричем один из электродов трехэлектродного электрохимического интегратора 1 соединен с выходом блока 5 анализатора
своего канала, а второй электрод трехэлектродного электрохимического интегратора 1 соединен через носледовательно соединенные выпрямитель 2 и двухэлектродный электрохимический интегратор 3 - со вторым электродом трехэлектродного электрохимического интегратора 1 соседнего канала и через резистор 4 - с выходом генератора 6 переменного напряжения. Устройство работает следующим образом.
В исходном состоянии все трехэлектродные электрохимические интеграторы 1 установлены на «нуль (за нуль может быть принято максимальное или минимальное внутреннее сопротивление). После включсипя ди(|)ферс|ии1ального анализатора с его блоко 5 электрический сигнал поступает на первый электрод трехэлектродных электрохимических интеграторов 1. При воздействии электрического тока внутреннее сопротивление каждого интегратора 1 изменяется пропорционально прошедшему количеству электричества. По истечении времени анализа включают генератор 6 переменного напряжения (на заранее выбранное время). Так как внутреннее сопротивление каждого электрохимического интегратора 1 изменяется пропорционально прошедшему количеству электричества, то падение напряжения на них характеризует удельный вес регистрируемой величины в каждом канале. Разность между переменными напряжениями в каждом из соседних каналов прикладывается через выпрямитель 2 к двухэлектродному электрохимическому интегратору 3, например к ртутному кулонметру, которые расположены на отградуированной шкале в порядке возрастания каналов. Показания двухэлектродных электрохимических интеграторов 3 характеризуют диссипант одномерного закона распределения анализируемого сигнала. Таким образом, использование новых функциональных связей между элементами выгодно отличает описанное устройство от известных, так как уменьшается составляюш;ая погрешность, обусловленйая потерей инфор; 1ации. Формула изобретения Многоканальное устройство для получения диссипанта распределения, содержащее в каждом канале двухэлектродный электрохимический интегратор, выпрямитель, компаратор, выход которого подключен к первому электроду трехэлектродного электрохимического интегратора, второй электрод каждого трехэлектродного электрохимического интегратора через соответствующий резистор и ключ соединен с выходом генератора переменного напряжения, а третий электрод - с нулевой шиной, отличающееся тем, что, с целью повышения точности, в нем второй электрод трехэлектродного электрохимического интегратора предыдущего канала через последовательно соединенные выпрямитель и двухэлектродный электрохимический интегратор подключен ко второму электроду трехэлектродного электрохимического интегратора последующего канала. Источники информации, использованные при экспертизе: 1. В. А. Ломанович, И. В. Стрижевский. Химотронные приборы, «Энергия, М., 1968, с. 14. 2. Патент США № 3532977, кл. 324-77, 1967.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТОГО ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА | 2011 |
|
RU2586269C2 |
Регенератор цифрового сигнала | 1982 |
|
SU1083351A1 |
Анализатор спектра сигналов инфранизких частот | 1973 |
|
SU666489A1 |
Способ определения суммарного содержания органических примесей в потоке раствора электролита | 1989 |
|
SU1723513A1 |
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР | 1999 |
|
RU2155956C1 |
Способ определения содержания окисляющихся органических примесей в воде | 1982 |
|
SU1157441A1 |
АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОПУНКТУРНЫЙ | 1998 |
|
RU2158535C2 |
КУЛОНОМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ | 1998 |
|
RU2135987C1 |
Частотный дискриминатор | 1978 |
|
SU758508A2 |
Способ определения содержания органических примесей в воде и устройство для его осуществления | 1980 |
|
SU1157940A1 |
Авторы
Даты
1977-03-15—Публикация
1975-09-16—Подача