Датчик газа

 

Изобретение относится к области газового анализа кондуктометрическими средствами. Целью изобретения является повышение точности и надежности работы датчика. Это достигается автоматической компенсацией близких факторов внешней среды. В измерительный мост, содержащий измерительный и компенсационный преобразователи и дифференциальный усилитель, введен активный управляющий шестиполосник, входы которого подключены к выходу дифференциального усилителя и потенциальной диагонали измерительного моста, а выходы подсоединены к управляющим входам щита и добавочного сопротивления цепи измерительного преобразователя. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (Я) 4 G 01 М 27/14

ВСЕСОИЗН !!Я

ПАТМТ!1:.1 - 11. м::л сь МйЯ

Б. ;БГ;!!3 L. А

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К Д ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4118921/31-25 (22) 23.06.86 (46) 30.07, 89. Бюл. ¹- 28 (71) Институт технической теплофизики АН УССР (72) А, Н. Щербань, В, Н. Тарасевич, А. С, Бурдей ный и 10, Н, Сутормин (53) 537. 31! . 37(088. 8) ! (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 234739, кл. G О1 N 27/14, 1969, Авторское свидетельство СССР № 1068792, кл, G 01 N 27/14, 1984. (54) ДАТЧИК ГАЗА (57) Изобретение относится к области газового анализа кондуктометрическиИзобретение относится к кондуктометрическим средствам газового анализа и может быть использовано для широкого класса задач определения

° концентрации газового состава.

Целью изобретения является повышение точности и надежности работы датчика.

На чертеже изображена блок-схема предлагаемого датчика газа.

Устройство содержит измерительный мост с измерительным 1 и компенсационным 2 преобразовательными элементами (ПЭ), управляемые добавочные со" противления 3 и 4, управляемые шунты

5 и 6, дифференциальный усилитель 7, источник 8 напряжения постоянного тока, активный управляемый шестиполюсник 9.

Преобразовательные элементы 1 и 2 имеют идентичные электротепловь.е параметры и включены в смежные плечи

ÄÄSUÄÄ 149?548 А 1

° ми средствами, Целью изобретения является повышение точности и надежности работы датчика, Это достигается автоматической компенсацией близких факторов внешней среды. В измерительный мост, содержащий измерительный и компенсационный преобразователи и дифференциальный усилитель, введен активный управляющий шестиполосник, входы которого подключены к выходу дифференциального усилителя и потенциальной диагонали измерительного моста, а выходы подсоединейы I к управляющим входам щита и добавочного сопротивления цепи измерительного преобразователя, 1 ил, измерительного моста. Последовательно ПЭ подключены управляемые шунты соотвественно 5 и 6. Управляемые элементы 3 — 6 выполнены в виде комбинации коллекторно-эммитерный переходов разнополярных транзисторов, базы которых являются управляющими входаMH °

Активный шестиполюсник 9 .представляет собой нелинейный токовый делитель с внешним управлением. Управляющие входы шестиполюсника объединены и соединены с выходом дифференциального усилителя 7, Второй и третий полюса подключены к потенциальной диагонали измерительного моста, а четвертый и пятый полюса (выходы шестиполюсника) подсоединены соответственно с управляющими входами шунта . 5 и добавочного сопротивления 3. Регуляторы шунта 6 и добавочного сопротивления 4 фиксированы, газа на измерительном преобразовательном элементе 1, Фо р мул а и з о бр е т ения

Составитель Ю, Коршунов

Техред А. Кравчук

Корректор М, Максимишинец

Редактор Б,Середа

Заказ 4438/46 Тираж 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãoðoä, ул. Гагарина,101

3 1497548

Устройство работает следунниим образом, При появлении горючего газа в анализируемой среде, он окисляется на поверхности измерительного преобразовательного элемента, что приводит к повышению его температуры и сопротивления, В результате этого появляется разбаланс мостовой схемы, кото- 10 рый через усилитель подается на ак- . тивный шестиполюсник 9, который изМеняет сопротивление управляемых элементов 3 и 5. Схема настроена таким образом, чтобы температура преоб- 15 разовательного элемента сохранялась постоянной как в газовой так и в безгазовой среде, Однако в процессе измерения эквивалентное сопротивление измерительного плеча момтовой схемы, содержащего элемент 1, уменьшится, так как уменьшится сопротивление элемента 5, шунтирующего элемент 1, Поэтому схема настроена так, чтобы с помощью увеличения сопротивления элемента 3, включенного последовательно с элементом 1, скомпенсировать уменьшение сопротивления измерительного моста, вызванное окислением горючего .

Датчик газа, содержащий измерительный мост, в смежные плечи которого включены идентичные по своим электротепловым параметрам измерительный и компенсационный преобразовательные элементы, параллельно и последовательно с каждым из которых введены, соответственно управляемые шунты и добавочные сопротивления,и дифференциальный усилитель> выходы которого подсоединены к измерительной диагонали моста, о т л и ч а ю- . шийся тем, что, с целью повышения точности и надежности работы датчика, к потенциальной диагонали моста подключен активный шестиполюсник, упр авлякпще входы которого объединены и соединены с выходом усилителя, а выходы соединены соответственно с управляющими входами шунта и добавочного сопротивления измерительного преобразовательно ro элемента.

Датчик газа Датчик газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике газового анализа, в частности к устройствам кондуктометрического компенсационного типа, и может быть использовано в металлургической, химической и других областях народного хозяйства

Изобретение относится к области газоаяалитического приборостроения и может найти применение при разработке и конструировании термохимических газоанализаторов

Изобретение относится к средствам измерения состава газовых сред и может найти применение в анализаторах горючих газов

Изобретение относится к газоаналитическому приборостроению и может использоваться для контроля утечек природного газа из трубопроводов

Изобретение относится к средствам измерений параметров газовых сред и может быть использовано для широкого класса задач газового анализа

Изобретение относится к газовому анализу и газовым системам контроля химического состава горячих газовых смесей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения концентрации нерастворимых веществ в электропроводящих жидкостях

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к измерительным преобразователям концентрации компонентов газовых смесей по теплопроводности

Изобретение относится к области микроэлектронных и микромеханических устройств и может быть использовано в качестве нагревателя интегрального полупроводникового газового датчика, инфракрасного излучателя адсорбционного оптического газоанализатора, активатора печатающей головки струйного принтера

Изобретение относится к аналитической химии, в частности определению общего водорода в таблетках из двуокиси урана

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к определению общего водорода (свободного и связанного) в топливных таблетках из двуокиси урана

Изобретение относится к аналитической химии, в частности определению водорода в металлах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности определению общего водорода в таблетках из двуокиси урана

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к области анализа газовых смесей, и может быть использовано для определения типов различных газов и их количественного содержания в воздухе

Изобретение относится к измерительным средствам для исследования и анализа газов при помощи электрических средств, в частности полупроводниковых сенсорных датчиков, и может быть использовано в системах пожарной сигнализации, сигнализаторах опасных газов и газоанализаторах

Изобретение относится к области измерения концентраций водорода и может быть использовано для контроля газовой атмосферы в помещениях промышленных предприятий с опасными условиями производства, в частности для обеспечения водородной взрывобезопасности под защитной оболочкой АЭС и взрывозащитных камер

Изобретение относится к области измерения электрических характеристик наноразмерных газочувствительных материалов, в частности к измерению комплексной проводимости газочувствительных материалов, и может быть использовано в производстве сенсоров газа, основанных на полупроводниковых неорганических материалах сложного состава, а также для синтеза структур пленки эквивалентной схемой

Изобретение относится к методам кондуктометрического контроля изделий и может быть использовано для определения теплофизических характеристик изделий радиоэлектронной и микроэлектронной аппаратуры, а также для разбраковки изделий по теплофизическим параметрам
Наверх