Кондуктометр

 

1. КОНДУКТОМЕТР, содержащий генератор переменного тока и измерительную ячейку, соединенные последовательно с эталонным сопротивлением, и измерительную схему, о тли чающийся тем, что с целью повышения точности измерения элек тропроводности, измерительная схема кондук тометра содержит делитель напряжения, фазо сдвигающее устройство, два формирователя импульсов, блок сравнения фаз, фильтр ниж них частот, усилитель, блок определения максимума коэффициента передачи, компаратор , реверсивный счетчик, дещифратор и цифровое табло, причем эталонное сопротивление выбрано управляемым, а делитель напряжения входами подключен параллельно генератору, а выходом соединен с фазосдвигающим устройством, при этом входы блока определения максимума коэффициента передачи соединены параллельно с входами формирователей импульсов и подключены соответственно к средней точке соединения измерительной ячейки и выходу фазосдвигаюидего устройства, а выход блока определения максимума коэффиилента передачи через компаратор и реверсивный счетчик подключен к управляющему входу эталонного сопротивления и через дешифратор к цифровому индикатору, а выходы формирователей импульсов блок сравнения фаз, фильтр нижних частот и усилитель подключены к входу фазосдвигающего устройства. 2. Кондуктометр по п. 1, отличающий с я тем, что в качестве зправляемого эталонного сопротивления применена резистивная матрица.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51)4 G 01 N 27/02

I ь

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCMOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

/

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЬПИЙ (21) 3733466/24-25 (22) 24.04.84 (46) 30.09.85. Бюл. У 36 (72) Г. Л. Лошкарев, О. А. Прудников и В. Н. Сирко (71) Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт (53) 543.257.5 (088.8) (56) Преобразователь измерительный ДКЗУП200. Техническое описание. Ангарский филиал ОКБА, "Химавтоматика", 1978.

Кондуктометр ОК вЂ” 102/1.. Техническое описание. Венгрия, 1979. (54) (57) 1, КОНЯУКТОМЕТР, содержащий генератор переменного тока и измерительную ячейку, соединенные последовательно с эталонным сопротивлением, и измерительную схему, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения электропроводности, измерительная схема кондуктометра содержит делитель напряжения, фазосдвигающее устройство, два формирователя импульсов, блок сравнения фаз, фильтр нижних частот, усилитель, блок определения

„„SU„„1182367 A максимума коэффициента передачи, компаратор, реверсивный счетчик, дешифратор и цифровое табло, причем эталонное сопротивление выбрано управляемым, а делитель напряжения входами подключен параллельно генератору, а выходом соединен с фазосдвигающим устройством, при этом входы блока определения максимума коэффицнента передачи соединены параллельно с входами формирователей импульсов и подключены соответственно к средней точке соединения измерительной ячейки и выходу фазосдвигающего устройства, а выход блока определения максимума коэффициента передачи через компаратор и реверсивный счетчик подклю. чен к управляющему входу эталонного сопротивления и через дешифратор к цифровому индикатору, а выходы формирователей импульсов через блок сравнения фаэ;: фильтр нижних частот и усилитель подключены к входу фазосдвигающего устройства.

2. Конлуктометр по п. 1, о т л и ч а ю- 1 шийся тем, что в качестве управляе- оаьй мого эталонного сопротивления применена 00 резистивная матрица. Ю

1182367

Составитель Ю, Гриднев

Техред С.11игунов а Корректор М. Демчик

Редактор А. Лежнина

Тираж 896 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 6096/40

Филиал ППП Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для определения электропроводности материалов, и может быть использовано для физико химических исследований в производственных и 5 лабораторных условиях.

Цель изобретения — повышение точности определения электропроводности материалов.

На чертеже показана блок-схема предлагаемого кондуктометра. !

О

Кондуктометр содержит генератор 1 переменного тока, на выходе которого включены делитель 2 напряжения и последовательно соединенные ячейка 3 и управляемое эталонное сопротивление 4. Общая точка ячейки 3 и 15 матрицы 4 подключена к входу первого формирователя 5 импульсов и первому входу блока 6 определения максимума коэффициента передачи. Выход делителя 2 напряжения через фазосдвигающее устройство 7 соединен 20 со входом второго формирователя 8 импульсов и вторым входом блока 6 определения максимума коэффициента передачи. Выход блока 6 через компаратор 9 и реверсивный счетчик 10 соединен с управляющим входом 25 управляемого эталонного сопротивления 4.

Управляющий вход фазосдвигающего устройства 7 через последовательно соединенные усилитель 11, фильтр 12 нижних частот и блок

13 сравнения фаз подключен к выходам 30 первого и второго формирователей 5 и 8 импульсов. Выход реверсивного счетчика 10 через дешифратор 14 соединен с входом цифрового индикатора 15.

Кондуктометр работает следующим образом.

Сигнал переменного тока с генератора 1 поступает на делитель 2 и на последовательно включенные ячейку 3 и управляемое эталонное сопротивление 4. Проходя ячейку 3, сигнал задерживается по фазе, поэтому при сравнении этого сигнала с сигналом делителя

2 появляется ошибка, которая приводит к погрешности измерения сопротивления в ячейке 3. Для устранения этой ошибки сигналы с ячейки 3 и делителя 2 подаются на формирователи 5 и 8 импульсов. Фазосдвигающее устройство 7, включенное между формирователем 8 и делителем 2, в первый момент на фазу сигнала влияния не оказывает. Блок 13 сравнения фаз сравнивает фазы импульсных сигналов с формирователей 5 и

8 и при их различии на его выходе появляется сигнал, который после фильтра 12 нижних частот усиливается с помощью усилителя 11 и подается на управляющий вход фазосдвигающего устройства 7, Фаза сигнала, проходящего через устройство 7, изменяется до совпадения с фазой сигнала, поступающего с выхода измерительной ячейки 3.

Выравненные по фазам сигналы с ячейки

3 и фазосдвигающего устройства 7 поступают на блок 6 определения максимума коэффициента передачи. При неравенстве сигналов на выходе блока 6 появляется разностное переменное напряжение, которое компаратором

9 преобразуется в последовательность прямоугольных импульсов. Импульсы поступают на вход реверсивного счетчика 10, который управляет величиной сопротивления 4, изменяющийся до тех пор, пока коэффициент передачи ячейки 3 и сопротивления 4 не станет равным коэффициенту передачи делителя 2.

Если коэффициент передачи делителя 2 равен двум, то сопротивление матрицы 4 будет равно сопротивлению материала между электродами. ячейки 3.

Когда разностный сигнал на выходе блока

6 станет равным нулю, компаратор 9 прекратит подачу прямоугольных импульсов на реверсивный счетчик 10. В это время на цифровом индикаторе 15, подключенном через дешифра-.. тор 14 к выходу реверсивного счетчика 10, отобразится информация о величине эталонного сопротивления 4. При изменении электролроводности ячейки, процесс измерения сопротивления повторится аналогичным образом.

Кондуктометр Кондуктометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению электрофизических параметров плодов и овощей, и может быть использовано при определении спелости, пригодности к дальнейшему хранению плодов и овощей, содержания в них нитратов и т.д

Изобретение относится к устройствам для измерения свойств жидкостей, в частности удельного электрического сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в океанологических исследованиях, для определения содержания растворенных в воде солей и примесей в системах тепловодоснабжения, контроля сточных вод
Изобретение относится к области приборостроения, конструированию измерителей влажности газа, первичным преобразователем которых служит электролитический влагочувствительный элемент (ЭВЧЭ), и может найти применение в установках осушения воздуха, в электросвязи для содержания кабелей под избыточным воздушным давлением, а также в технологических процессах, где необходимо поддерживать влажность воздуха на заданном уровне в потоке газа или в замкнутом объеме

Изобретение относится к автоматическому, неразрушающему и экспрессному контролю состава растворов и может найти применение к области электроаналитической химии топлив, объектов окружающей среды и технологий
Наверх