Устройство стабилизации гидростатического давления на упругую диэлектрическую мембрану

 

Изобретение относится к устройствам экспериментальной техники биофизических исследований, а именно к устройствам для поддержания минимального давления на бислойную липидную мембрану. Цель изобретения - повышение точности. Устройство содержит генератор переменного напряжения , блок вертикальных колебаний, усилитель переменного напряжения, синхродетектор и управляемый реверсивный насос , причем поршень верхней частью присоединен к выходу блока вертикальных колебаний, вход которого подключен к выходу генератора переменного напряжения, к которому также присоединен синхронизирующий вход синхродетектора, сигнальный вход которого соединен с выходом усилителя переменного напряжения, входом подключенного к выходу блока измерения емкости, а выход синхродетектора подключен к входу управляемого реверсивного насоса, выход которого соединен с электролитом в ячейке. 1 ил. fe

союз соВетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 С 12 0 3/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4781798/13 (22) 05.12.89 (46) 23.11.91, Бюл, ¹ 43 (71) Институт биохимии им, А.В. Палладина (72) В,П. Горишняк и А.В. Кравцов (53) 663.1(088.8) (56) Vodyanoy V„Halvlrson P„Murphy R.Â.

Hydrostatic stabilization of solvent-fraclipId

bimolecular membranes, — 1, Colloid Interface

Sei., 1982, 88. ¹ 1, р. 247-257. (54) УСТРОЙСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА УПРУГУЮ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МЕМБРАНУ (57) Изобретение относится к устройствам экспериментальной техники биофизических исследований, а именно к устройствам для поддержания минимального давления на бислойную липидную мембрану. Цель изоИзобретение относится к биофизической технике, а именно к устройствам для стабилизации минимального давления на упругую диэлектрическую мембрану, которая представляет бислойную липидную пленку используется в качестве модели мембраны клеток живых организмов в биохимических и биофизических исследованиях.

Известно устройство, которое компенсирует гидростатическое давление, используя в качестве индикатора этого давления увеличение емкости мембраны при ее прогибе под воздействием давления. Это устройство содержит ячейку. заполненную электролитом, которая разделена мембраной на две части. В каждой части электролита помещено по электроду, а с одной стороны мембраны в электролит погружена нижняя часть поршня. Верхняя часть порш. Ы,„, 1693065 А1 бретения — повышение точности, Устройство содержит генератор переменного напряжения, блок вертикальных колебаний, усилитель переменного напряжения, синхродетектор и управляемый реверсивный насос, причем поршень верхней частью присоединен к выходу блока вертикальных колебаний, вход которого подключен к выходу генератора переменного напряжения, к которому также присоединен синхронизирующий вход синхродетектора, сигнальный вход которого соединен с выходом усилителя переменного напряжения, входом подключенного к выходу блока измерения емкости, а выход синхродетектора подключен к входу управляемого реверсивного насоса, выход которого соединен с электролитом в ячейке, 1 ил. ня присоединена к выходу блока перемещения, который состоит из редуктора, выход и которого является выходом блока переме- О щения, а вход присоединен к валу электро- О двигателя, подключенного своими () обмотками к выходу буферного усилителя, (Вход буферного усилителя, являющийся 0 входом блока перемещения, подключен к у выходу Э ВМ, вход которой через аналоговоцифровой преобразователь подключен к выходу блока измерения емкости, входы которого присоединены к электродам в ячейке(11.

Сравнивая два значения емкости мембраны (до перемещения поршня и после перемещения), ЭВМ определяет направление гидростатического давления на мембрану и выдает на блок перемещения импульсы. перемещающие поршень на один шаг в сторо1693065 ну компенсации гидростатического давления.

Поскольку применяемое в прототипе определение направления давления на мембрану основывается на двух последовательных измерениях емкости мембраны, то в таком устройстве невозможно уменьшить мощность шума и, соответственно, погрешность определения направления давления за счет сужения полосы частот анализируемого сигнала. Более того, в известном устройстве одно определение направления гидростатического давления требует вычитания двух последовательных значений емкости, в результате которого суммируется погрешность двух измерений емкости, что еще больше увеличивает погрешность определения направления давления на мембрану, а следовательно, снижает точность стабилизации давления на мембрану. Кроме того, в устройстве регулируемый объем ограничен объемом электролита, вытесняемым поршнем при погружении его до дна ячейки, что не позволяет использовать большие, чем этот объем, добавки к электролиту.

Целью изобретения является повышение точности стабилизации давления на мембрану.

Эта цель достигается тем в электролитической ячейке с поршнем и электродами, присоединенными к блоку измерения емкости, поршень присоединен к блоку вертикальных колебаний, а сигнал с выхода блока измерения емкости через усилитель переменного напряжения поступает на сигнальный вход синхродетектора, синхронизирующий вход которого подключен к выходу генератора переменного напряжения, управляющего блоком вертикальных колебаний. При этом сигнал с выхода синхродетектора подается на вход управляемого реверсивного насоса, выходной патрубок которого расположен в ячейке с электролитом. Колеблющийся поршень создает переменное давление электролита на мембрану, которое вместе с гидростатическим давлением модулирует емкость мембраны таким образом, что фаза переменной составляющей с частотой колебаний поршня в сигнале на выходе блока измерения емкости зависит от направления гидростатического давления. Поэтому полярность сигнала на выходе синхродетектора однозначно связана с направлением гидростатического давления, и управляемый реверсивный насос, направление откачки которого зависит от полярности сигнала на его входе, при соответствующем подсоединении будет всегда качать электролит в направлении компенса.ции гидростатического давления на мембрану, обеспечивая этим поддержание гидростатического давления около минимального значения. При этом точность стабилизации ограничивается шумами входных устройств блока измерения емкости на частоте колебаний поршня в узкой полосе частот, задаваемой постоянной времени интегрирования синхродетектора. В то же время использование насоса для регулирования уровня электролита снимает or5

10 раничения на регулируемый объем.

На чертеже изображена блок-схема предлагаемого устройства, Устройство содержит ячейку 1, заполненную электролитом 2, который разделен на две части мембраной 3, С каждой частью электролита контактируют электроды 4. а в одной из частей электролита погружена нижняя часть поршня 5. Своей верхней частью поршень 5 соединен с блоком 6 вертикальных колебаний, функцию которого выполняет переменное сопротивление и электродинамическая акустическая головка (не показано), подвижная катушка которой

25 соединена последовательно с переменным сопротивлением, причем выходом блока вертикальных колебаний является подвижная часть диффузора, а оставшиеся после соединения катушки с переменным сопро30 тивлением их свободные концы являются входом этого блока. К входу блока в вертикальных колебаний подключен выход генепреобразователя тока в напряжение, синхродетектора промежуточной частоты и генератора промежуточной частоты, причем входами блока 8 измерения емкости являются вход преобразователя тока в напряжение, выход которого присоединен к

40 сигнальному входу синхродетектора промежуточной частоты, и один из выходов генератора промежуточной частоты, второй выход которого присоединен к синхронизирующему входу синхродетектора промежуточной частоты, Выходом блока 8 измерения емкости является выход синхро45 детектора промежуточной частоты. К выхо50

55 ду блока 8 измерения емкости подключен вход усилителя 9 переменного напряжения, к выходу которого подключен сигнальный вход синхродетектора 10, синхронизирующий вход которого подключен к выходу генератора переменного напряжения. Выход синхродетектора 10 подключен к управляющему входу управляемого реверсивного насоса 11, роль которого выполняет перистальтический насос с блоком управления (не показан), Выходной патрубок насос» 11 ратора 7 переменного напряжения. К электродам 4 подключены входы блока 8

35 измерения емкости, Этот блок состоит иэ

1693065

20 расположен в ячейке 1 с электролитом 2, а входной патрубок — в электролите буферной емкости 12, Устройство работает следующим образом.

Под воздействием напряжения, подаваемого с генератора 7 переменного напряжения, блок 6 вертикальных колебаний колеблет поршень 5 в вертикальной плоскости с частотой этого генератора и постоянной амплитудой. Колебания поршня 5 в электролите 2 создают переменное давление на мембрану 3, которое периодически вызывает-прогиб мембраны, изменяя этим ее емкость, При наличии гидростатического давления емкость мембраны 3 изменяется с частотой колебаний поршня 5, соответственно, и на выходе блока 8 измерения емкости напряжения содержит переменную составляющую той же частоты. Эта переменная составляющая выделяется и усиливается с помощью усилителя 9 переменного напряжения, а затем подается на сигнальный вход синхродетектора 10. Поскольку фаза переменной составляющей на выходе блока 8 измерения емкости зависит от направления гидростатического давления на мембрану 3, то и полярность сигнала на выходе синхродетектора 10 однозначно связана с направлением давления на мембрану. Поэтому подключенный к выходу синхродетектора 10 управляемый реверсивный насос 11, направление откачки которого зависит от полярности напряжения на входе, доливает электролит в ячейку 1 или откачивает его из ячейки, всегда в сторону уменьшения гидростатического. давления, стабилизируя таким образом, гидростатическое давление около нулевого значения.

Модуляция емкости мембраны с помощью переменного давления позволяет повысить точность стабилизации гидростатического давления на мембрану за счет переноса сигнала, используемого для определения направления гидростатического давления на мембрану, на частоту колебаний поршня, что, по сравнению с прототипом, использующим широкополосный сигнал емкости мембраны, позволяет сузить спектр используемого сигнала до ми25

50 нимума, ограниченного постоянной времени регулирования устройства, снижая тем самым величину тепловых флуктуаций, вносимых в этот сигнал измерительными устройствами, Выделение сигнала, фаза которого однозначно связана с направлением гидростатического давления на мембрану, устраняет необходимое в прототипе вычисление разницы емкостей, в результате которого суммйруются погрешности двух измерений емкости.

Кроме того, в предлагаемом устройстве за счет введения насоса в качестве регулирующего элемента устраняется ограничение на величину регулируемого объема и обеспечивается использование в процессе стабилизации давления на мембрану ячейки в проточном режиме, За счет исключения необходимых в прототипе ЭВМ и аналогоцифрового преобразователя предлагаемое устройство более доступно и рентабельно.

Формула изобретения

Устройство стабилизации гидростатического давления на упругую диэлектрическую мембрану, содержащее ячейку с электролитом, разделенную упругой диэлектрической мембраной на две части, в каждой из которых расположен электрод, поршень, нижняя часть которого погружена в электролит, и блок измерения емкости мембраны, входы которого соединены с электродами, отл ича ющееся тем,что, с целью повышения точности, оно снабжено генератором переменного напряжения, блоком вертикальных колебаний и последовательно соединенным усилителем переменного напряжения, синхродетектором и управляемым реверсивным насосом, причем верхняя часть поршня подсоединена к выходу блока вертикальных колебаний, вход последнего связан с выходом генератора переменного напряжения, к которому также подсоединен синхронизирующий вход синхродетектора, при этом выход блока измерения емкости мембраны связан с входом усилителя переменного напряжения, а выходной патрубок управляемого реверсивного насоса расположен в ячейке с электролитом.

Составитель С.Богачева

Редактор О.Юрковецкая Техред M.Mîðãåíòàë Корректор Э,Лончакова

Заказ 4052 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Устройство стабилизации гидростатического давления на упругую диэлектрическую мембрану Устройство стабилизации гидростатического давления на упругую диэлектрическую мембрану Устройство стабилизации гидростатического давления на упругую диэлектрическую мембрану Устройство стабилизации гидростатического давления на упругую диэлектрическую мембрану 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической микробиологии и направлено на повышение экономичности процесса культивирования в двухьемкостном встречноциркуляционном аппарате за счет снижения расхода газовой смеси на единицу получаемого продукта

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано для автоматического управления полунепрерывным процессом микробиологического синтеза антибиотиков, лизина

Изобретение относится к автоматическому управлению процессами культивирования микроорганизмов и может быть использовано на предприятиях спиртовой и микробиологической промышленности

Изобретение относится к автоматическому управлению процессами ферментации и может быть использовано в микробиологической, медицинской, химико-фармацевтической и пищевой промышленности

Изобретение относится к микробиологии, а именно к системам автоматического управления процессом ферментации, и может быть использовано в микробиологической, медицинской, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способам культивирования фотосинтезирующих микроорганизмов и культиваторам микроорганизмов и может быть использовано в микробиологической промышленности и сельском хозяйстве

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к способам автоматического управления процессом выращивания микроорганизмов, и может быть использовано при производстве дрожжей хлебопекарных

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано в сельском хозяйстве для управления процессом ферментации органического сырья

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к способам автоматического управления процессом выращивания микроорганизмов

Изобретение относится к фармацевтическому и биотехнологическому производству, а также может быть использовано при очистке сточных вод, на производствах с применением процессов сбраживания и ферментации

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к производству хлебопекарных дрожжей
Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано при управлении периодическим воздушно-приточным биотехнологическим процессом в биореакторе

Изобретение относится к биотехнологии, биохимии, технической микробиологии и, в частности, может использоваться для измерения теплопродукции микроорганизмов в исследовательских и лабораторных ферментерах

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано при автоматизации процесса культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов

Изобретение относится к области биотехнологии, биохимии и технической микробиологии и может быть использовано в длительных непрерывных и периодических процессах при строгом поддержании массы культуральной жидкости
Наверх