Устройство для измерения концентрации микрочастиц

 

-Изобретение относится к дисперсионному анализу суспензий и эмульсии с помощью кондуктометрических счетчиков микрочастиц. Цель изобретения повышение достоверности измерения путем автоматического контроля засорения микроотверстия датчика„Поставленная цель достигается тем, что в устройство для измерения концентрации микрочастиц введены делитель напряжения , конденсатор, элемент задержки , компаратор, элементы И и ИЛИ, Р Б-триггер и устройство индикации засорения. Устройство образует два канала: статический, включающий элементы 5, 10, 12, 19, 20, 21, и динамический, включающий элементы 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Статический канал сигнализирует о наличии постоянных значительных засорений микроотверстия, возникающих до начала работы прибора. Критерием засорения является значительное уменьшение тока датчика 1 и, как следствие, отсутствие срабатывания реле 5 тока датчика.. Динамический канал, имеющий значительно более высокую чувствительность , сигнализирует о засорениях , возникающих в процессах всасывания и выброса суспензии через микроотверстие. 1 ил. с (S (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЯИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

4 А2

О9) SU (и) 1.6 р1)5 G 01 ?1 15/12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

lIO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ П4НТ СССР (61) 1291852 (21) 4735447/25 (22) 14 ° 07.89 (46) 23.06.91. Бюл. ?» 23 (71) Ленинградское научно-производственное объединение медицинской лабораторной техники (72) У.A.Ватмахер, .И.Рабинович и Е.П.Соколова

;(53) 532.584(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

?? 1291852, кл. G 01 N 15/12, 1985. (54) УСТРОЙСТВО ЛЛЛ ИЗИЕРЕ?1ИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ?1ИКРОЧАСТИЦ (57) Изобретение относится к дисперсионному анализу суспензий и эмульсий с помог1ью кондуктометрических счетчиков микрочастиц. Цель изобретения— повышение достоверности измерения путем автоматического контроля засорения микроотверстия датчика. Поставленная цель достигается тем, что в

Изобретение относится к дисперсному анализу суспензий и эмульсий с помощью кондуктометрических счетчиков микрочастиц.

Целью изобретения является повышение достоверности измерения путем автоматического контроля засорения микроотверстия датчика °

На чертеже приведена структурная схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит кондуктометрический иипульсный датчик 1, внуустройство для измерения концентрации микрочастиц введены делитель напряжения, конденсатор, элемент задержки, компаратор, элементы If u

ИЛИ, P.S-триггер и устройство индикации засорения. Устройство образует два канала: статический, включающий элементы 5, 10, 12, 19, 20, 21, и динамический, включаюций элементы

14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Статический канал сигнализирует о наличии постоянных значительных засорений микроотверстия, возникаюцих до начала работы прибора. Критерием засорения является значительное уменьшение тока датчика 1 и, как следствие, отсутствие срабатывания реле 5 тока датчика. Динамический канал, имеющий значительно более высокую чувствительность, сигнализирует о засорениях, .возникающих в процессах всасывания и выброса суспензии через микроотверстие. 1 ил. тренняя полость которого соединена с источником 2 разрежения и давления рффи и электромагнитным клапаном 3, соединяюцим внутреннее пространство гидросистемы с атмосферой. Электрически импульсный датчик 1 соединен с измерительной схемой 4 и реле 5 тока датчика. Привод источника разрежения и давления состоит из рычага 6 и спиральной пружины 7 (или груза). С приводом связаны пусковый выключатель 8 и электромагнит 9, Работой устройства управляет таймер 10, электрически со3 165803 единенный " пусковым выключателем 8, электромагнитом 9, измерительной схемой 4 и одним иэ входов элементов

ИЛИ 11 и И 12, Второй вход элемента

ИЛИ 11 соединен с выходом реле 5 тока

5 импульсного датчика, а выход элемента ИЛИ вЂ” с входом реле времени 13, выход которого соединен с входом электромагнитного клапана 3. Вход де- 10 лителя напряжения 14, состоящего из трех резисторов, подсоединен к выходу датчика, выход делителя с большим уровнем подсоединен к одной обкладке интегрирующего конденсатора 15, другая обкладка которого подключена к заземляющему электроду 16 и входу элемента задержки 17, выход которого соединен с инвертирующим входом компаратора 18, выход делителя с меньшим уровнем соединен с неинвертируюцим входом компаратора 18, выход которого соединен с первым входом элемента IUIII 19, второй вход которого подсоединен к выходу элемента

И 12, один из входов которого соединеп с Bblxopoti реле 5 тока датчика, а другой - с выходом таймера 10. Выход элемента !ЩИ 19 соединен с S-входом триггера 20, R-вход которого соединен с пусковым выключателем 8, а выход — с индикатором 21 сигнализации засорения. Датчик 1 содержит со-. суд 22 с микроотверстием 23 и сигнальные электроды 24 и 25. Проба с

35 суспенэией находится в стакане 26, Устройство работает следующим образом.

Устройство образует два канала; статический, содержащий блоки 5, 10, 12, 19, 20, 21, и динамический, содержащий блоки 14, 15, 17, 18, 19,20.

Статический канал сигнализирует о наличии постоянных значительных засорений микроот1 ерстияу воэ!п каю- 45 щих до начала работы прибора. Критерием засорения является значительное уменьпение тока датчика 1 и, как следствие, отсутствие срабатывания реле 5 тока датчика. До нача а вса50 сывания суспенэии из стакана 26 через микроотверстие 23 в сосуд 22 таймер 10 вырабатывает запрещающий сигнал на элемент И 12, Это необходимо для предотвращения ложного срабатывания схемы сигнализации за55 сорения в начальный период всасывания суспензия, когда ток датчика отсутствует. Если засорения микроотверстия нет, то через заданный интервал времени после нажатия на пусковой рычаг 6 ток датчика достигнет нормальной величины, реле 5 тока датчика сработает и выдаст запрещающий сигнал на элемент И 12. Спустя такой же интервал времени таймер снимет запрещающий сигнал с элемента И 12, Но поскольку остается запрещающий сигнал со схемы реле 5 тока датчика, то сигнал с выхода элемента И 12 на схему сигнализации засорения не поступает..

При наличии засорения реле тока датчика не срабатывает, запрещающий сигнал на элемент И 12 не поступает, вследствие чего через 1 с после нажатия на пусковой рычаг с выхода элемента И 12 через элемент ИЛИ 19 на S-вход триггера 20 поступает сигнал засорения, который опрокидыва- ет триггер, включая тем самым инди,катор сигнализации засорения и ука:зывая на необходимость очистки мик-! роотверстия. После очистки микро,отверстия триггер возвращается в

1 исходное состояние пусковым выключателем 8 при нажатии на пусковой рычаг 6.

Динамический канал, имеющий значительно более высокую чувствительность, сигнализирует о засорениях, возникающих в процессе всасывания и выброса суспенэии через микроотверстие. При отсутствии засорения через датчик протекает ток постоянной величины. Делитель 14 подключен к компаратору 18 так, что напряжение с делителя, подаваемое на инвертирующий вход компаратора 18, больше напряжения, подаваемого на неинвертирующий вход компаратора 18,больше напряжения, подаваемого на неинвертирующий вход. На выходе компаратора устанавливается логический нуль независимо от величины напряжения питания датчика, размеров микроотверстия, электропроводности суспенэии и ее температуры.

При появлении засорения микроотверстия сопротивление датчика увеличивается, увеличивается напряжение, подаваемое на делитель 14 и соответственно на неинвертирующий вход коипаратора 18. Напряжение, подаваемое на инвертирующий вход компаратора 18, вследствие наличия элемента задержки 17 будет нарас16580 тать медленно. Вследствие этого компаратор опрокинется, и на его выходе появится логическая единица, что через элемент ИЛИ 19 приведет к опрокидыванию триггера 20 и включению индикатора 21 сигнапизации засорения. Через интервал времени, заданный элементом задержки 17, напряжение на инвертирующем входе компаратора 18 достигает установившегося значения, и компаратор 18 возвратится в исходное состояние.

Для предотвращения срабатывания компаратора 18 при прохождении исследуемых микрочастиц через микроотверстие 23 датчика, а также случайных кратковременных импульсов выходы делителя 14 напряжения зашунтированы интегрирующим кондещ=атором 15.

Изобретение позволит повысить эксплуатационную надежность устройства и качество диагностики в клинико-диагностических лабораториях. ,Формула изобретения

Устройство для измерения концентрации микрочастиц по авт.св.

l0

34 6

Р 1291852, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения достоверности измерения путем автоматического контроля засорения микроотверстия датчика, в него введены делитель напряжения, конденсатор, элемент задержки, компаратор,. элементы

И и ИЛИ,RS-триггер и устройство индикации засорения, причем делитель подключен параллельно электродам датчика, а конденсатор — между первым выходом делителя и заземляющим электродом датчика, первый выход делителя подключен через элемент задержки к инвертирующему входу компаратора,второй выход делителя соединен с неинвертирующим входом компаратора, выход которого соединен с первым входом элемента ИЛИ, второй вход которого подсоединен к выходу элемента И, один вход которого соединен с выходом реле тока датчика, а второй - с выходом таймера, выход элемента HJIH соединен с S-входом триггера, R-вход которого соединен с пусковым выключателем, а выходс устройством индикации засорения.

1658034

Составитель В. Скоробогатова

Редактор Т.Иванова Техред М.Моргеитал Корректор Н. Ренская

Закаэ 2430 Тираж 390 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по иэобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Проиэводственно-иэдательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Устройство для измерения концентрации микрочастиц Устройство для измерения концентрации микрочастиц Устройство для измерения концентрации микрочастиц Устройство для измерения концентрации микрочастиц 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к конт-; рольно-измерительной технике и может быть использовано в медицине, биологии и других отраслях промьшленности

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к методам исследования жидкокапельных аэрозолей и предназначено для определения дисперсных характеристик распыла форсунок в широком диапазоне размеров частиц, в том числе нанометровом. Способ основан на распылении раствора неиспаряемой примеси в исследуемой жидкости с последующим дисперсным анализом частиц сухого остатка. Распыление раствора определенной концентрации проводят в герметичной камере с заданными условиями по концентрации паров исследуемой жидкости. Для повышения скорости получения контрольных образцов пробоотбор осуществляют при прокачивании выдержанного в камере аэрозоля через электрофильтр на осадительные электроды. Полученный положительный эффект, подтвержденный экспериментально измерением дисперсности ультразвукового распылителя, заключается в возможности восстанавливать реальную функцию распределения капель в факеле форсунки по функции распределения частиц их солевого остатка. Техническим результатом изобретения является расширение диапазона измеряемых частиц, а также повышение точности и информативности существующих методик исследования. 4 ил.

Изобретение относится к способу и к устройству, применяемым для выполнения способа проточной цитометрии, предназначенным, предпочтительно, но без ограничения, для подсчета и дифференциации белых клеток крови. В частности, изобретение относится к области упрощенных гематологических устройств с низкой стоимостью эксплуатации. В соответствии с изобретением способ отличается тем, что использует метод измерения импеданса для идентификации частиц, имеющих траекторию, которая не пересекла предварительно заданную оптическую измерительную зону, чтобы анализировать упомянутые частицы отдельно, с исключением, тем самым, применения обжимающих текучих сред для направления частиц к измерительной зоне. Техническим результатом является упрощение конструкции. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 11 ил.
Наверх