Устройство для контроля площади анода гальванической пары

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)s G 01 В 7/32, Н 03 М 1/62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР 9Р, gq

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4829832/24 (22) 09.04.90 (46) 23.09.92. Бюл, N. 35 (75) IQ,Ã,Ïoäêèí и Ю.В,Данилов (56) Авторское свидетельство НРБ

N 29380, кл. G 01 В 7/32, 1977.

Авторское свидетельство ЧССР

N 203578, кл. G 01 R 13/02, 1980. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛОЩАДИ АНОДА ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ПАРЫ (57) Изобретение относится к измерительной технике и автоматике, Его использова. Ж 1763880 А1 ние для контроля площади в гальванической ванне позволяет повысить точность измерений. Устройство содержит преобразователь

1 входного сигнала в последовательность импульсов, блок 8 индикации и счетчик 10 импульсов. Благодаря введению в устройство делителя 7 частоты с постоянным коэффициентом, делителя 9 частоты с переменным коэффициентом и блока 11 ввода данных организуется цепь цифровой обратной связи, обеспечивающая учет изменения тока анода в процессе гальванического растворения. 1 з,п.ф-лы. 1 ил.

1763880

Изобретение относится к измерительной технике и автоматике и может быть использовано для текущего контроля площадей анодов, погружаемых в гальваническую ванну и растворяющихся при электролитическом осаждении покрытий, Известен прибор для измерения площади поверхности металлических изделий, содержащий ванну с электролитом, положительный электрод-анод в виде облицовки ванны, штангу, соединенную с отрицательным полюсом источника тока, на которую подвешивается металлическое изделие, предназначенное для измерения.

Измерение площади проводится путем сравнения величин токов, протекающих через измеряемый образец и эталон, Недостаток этого устройства состоит в том, что алгоритм измерения включает поочередное погружение в ванну образца и эталона и сравнение абсолютных величин токов, протекающих в ванне. Однако при периодическом извлечении образцов из ванны искажаются электрохимические процессы в поверхностных слоях электродов, а используемая в устройстве аналоговая обработка сигналов в производственныхусловиях снижает воспроизводимость и точность измерений, Наиболее близким к изобретению является цифровой планиметр, содержащий преобразователь напряжения в частоту, реле, через которое поступают импульсы на счетчик, и дисплей, с которого считывается значение измеряемой величины, Однако реализуемое планиметром линейное преобразование контролируемых величин в выходные сигналы при контроле площади анода не обеспечивает необходимой точности измерений, Целью изобретения является повышение точности измерений.

На чертеже приведена функциональная схема устройства для контроля площади анода гальванической пары.

Устройство содержит преобразователь

1 входного сигнала в последовательность импульсов, состоящий из блока 2 преобразования тока в напряжение, блока 3 обнуления, интегратора 4, блока 5 уставки и компаратора 6.

Кроме того, устройство содержит делитель 7 частоты с постоянным коэффициентом, блок 8 индикации, делитель 9 частоты с переменным коэффициентом, счетчик 10 импульсов и блок 11 ввода данных.

Работа устройства основана на зависимости площади поверхности анода, растворяемого в процессе нанесения гальванопокрытий, от расхода металла.

В процессе гальванической металлизации приращение массы осажденного металла Апк на катоде при токе i за время Лс равно

5 Лгп,=К! Лс а, (1) где К вЂ” электрохимический эквивалент; а— выход по току.

Масса вещества hl74, перенесенная с анода на катод,при равномерном растворении анода равна

10 hmK а о (2) где р —;$— площадь анода; Ah — толщина слоя металла, удаляемого с поверхности анода в процессе

15 металлизации, Из формул (1) и (2) следует, что

ЛЬ=К (3)

Л1 Р

Для нестационарных процессов мгновен20 ная скорость изменения толщины анода

dh К 1

dt S р (4) откуда толщина слоя металла, удаляемого с поверхности анода за время т, равна

25 с

h=K) I (5)

Начальная площадь анода в виде парал30 лелепипеда со сторонами а, Ь, с равна

Sp = 2(а Ь + ас + bc), (6)

За интервал времени 0 — tf в процессе гальаноосаждения металла поверхность анода уменьшится до величины

$ = 2((а - 2h )(Ь - 2h 1) + (a - 2h )(с - 2h 1) + (Ь -2h<)(c-2h<)) = 2(аЬ+ ас+ Ьс -4h<(a+ Ь+ с)+12h< ), (7) где h< — толщина слоя металла, удаляемого с анода за этот интервал времени, 40 Если интервал времени мал, то h> < а, Ь, с.

Тогда пренебрегая последним слагаемым в выражении (7) ввиду его малости, с учетом формулы (6) имеют

$1 = S p - 8h )(а + b + с). (8)

В следующий интервал времени l1 — l2 с поверхности анода удаляется слой металла толщиной hz- площадь анода при этом

S2 = So - 8(М вЂ” !12)(а + Ь + с) = $1 - 8h2(3 +

+Ь+ с). (9)

Обобщая выражения (8) и(9), находят, что по завершении 1-ro цикла гальваноосаждения для плоского анода

$ = $и - 8hl(a + Ь + с). (10)

Из формулы (5) ввиду малости изменения площади в цикле имеют

Л Кf1 (11)

1 о с учетом формулы (10) получают

1763880

t cft

Sl = Я)-1 - 8К(а + Ь + с) )

Р— 1 !

33 (12)

Для преобразования тока гальванопары в последовательность импульсов вначале блоком 2 ток гальванической ванны I преобразуется в напряжение

Ui = А.!, (1 3) где А — коэффициент преобразования.

Напряжение Ui поступает нй вход интегратора 4, на выходе которого формируется напряжение

0инт = — f Uld t

70 (14) где т — постоянная времени интегратора.

Выражение (14) может быть представлено в виде суммы интеграторов, для которых за время интегрирования Ui) = const — f Uldt = —. Д f U))dt =

1 о i=01; 1

= — Х UI))

«1 (15)

Хi =1 где Т) = t) — т)-1, (16)

Пусть

Ull T = L4n

Ti (1 7)

С учетом формулы (17) выражение (15) прини)чает вид

1 t 1 Ж вЂ” ) Uldt= —, Ut; т) =, 0оп = т

)=1 l=1

=N Uon ° (18)

Для осуществления преобразования (18) нужно сравнивать текущее напряжение на выходе интегратора 4 с опорным Оо„и периодически при U » = Upn производить сброс интегратора 4 в нулевое состояние, С этой целью напряжение с выхода интегратора 4 вводится на первый вход компаратора 6, на втором входе которого установлено блоком уставки 5 напряжение Uon. При достижении напряжением U<» опорного значения Uon, с выхода компаратора 6 на вход блока обнуления 3 поступает уровень логической единицы, Сформированный в блоке обнуления 3 импульс сброса поступает на управляющий вход интегратора 4, и в течение времени г1 < (гинтегратор 4устанавливается в нулевое состояние; далее процесс повторяется, На выходе компаратора 6 формируется за время t последовательность N коротких импульсов, число которых с учетом выражений (13), (14) и (18)

N =А f I (- — (19) и пропорционально расходу материала анода при гальваническом осаждении. Таким образом, блок 1 преобразует ток анода в последовательность импульсов на выходе компаратора 6. Нормируя на масштабный коэффициент SH, преобразуют текущее значение площади анода в цифровой код:

Sl = (20)

Тогда значение кода площади из формулы (12) с учетом выражений (19) и (20) равно

8К а+Ь+с rL4 N (21)

31 =31-1

10

PS, A S; — 1 г.

Полагая, с нг по, (22) окончательно имеют из выражений (2) и

20 (22)

s, =s;>, — )гз) по Si — 1

Таким образом, для определения текущего кода площади нужно разделить число импульсов N преобразователя 1 входного сигнала в последовательноть импульсов на величину

Il = по Si-1 (24) и вычесть полученное значение из пре30 дыдущего кода площади. С этой целью выход компаратора 6 через делитель 7 частоты с постоянным коэффициентом, коэффициент деления которого по, и делитель 9 частоты с переменным коэффициентом, имеющим коэффициент деления Я)-1, соедиI нен с вычитающим входом счетчика 10 импульсов. Выходы счетчика 10 соединены с управляющими входами делителя 9 частоты с переменным коэффициентом (при том, что

40 задают его коэффициент деления) и с входами блока индикации 8, отображающего текущуЮ плОщадь S.il.

Устройство для контроля площади анода гальванической пары работает следую45 щим образом. Блоком 11 ввода данных. формируется и подается на установочные входы счетчика 10 импульсов код начальной площади анода. С выходов счетчика 10 этот код вводят на управляющие входы делителя

9 частоты с переменным коэффициентом, задавая его коэффициент деления, и на блок индикации 8, где он отображается как начальная площадь. Ток гальванической ванны блоком 2 преобразуется в напряжение и поступает на интегратор 4, выходное напряжение которого компаратором 6 сравнивается с напряжением блока 5 уставки Uon.

При Ug» = Upn с выхода компаратора 6 на вход блока 3 обнуления поступает уровень логической единицы. Сформированный в

1763880

Составитель О.Ревинский

Техред М.Моргентал Корректор С.Пекарь

Редактор Г.Бельская

Заказ 3449 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 блоке 3 обнуления импульс сброса поступает на управляющий вход интегратора 4 и устанавливает его в нулевое состояние. Таким образом блок 1 осуществляет преобразование тока в последовательность импульсов. Эти импульсы с выхода компаратора 6 поступают через делитель 7 частоты с постоянным коэффициентом (коэффициент деления - flp) на вход делителя

9 частоты с перемен н ы м коэффициентом.

На управляющие входы делителя 9 частоты с переменным коэффициентом с выходов счетчика 10 подается код площади $и, который определяет коэффициент деления делителя 9 частоты с переменным коэффициентом в i-м цикле. B результате на выходе делителя 9 частоты с переменным коэффициентом число импульсов равно . Импульсы с выхода делителя 9

N по — 1 частота с переменным коэффициентом поступают на вычитающий вход счетчика 10 импульсов, при этом каждый импульс уменьшает записанный в счетчике 10 код площади $ь> на единицу, В результате в

1 счетчике 10 формируется код Si. Этот код вводится на управляющие входы делителя 9 частоты с переменным коэффициентом, поступает на блок 8 индикации и отображается как мера площади анода в (!+1)-м цикле.

Таким образом, в отличие от известного предложенное техническое решение содержит ветвь цифровой обратной связи, обеспечивающей более точное измерение площади анода, что позволяет снизить погрешность установки плотности тока в гальванических ваннах и тем самым на 10 — 15 повысить эффективность использования металла при электроосаждении.

Формула изобретения

1. Устройство для контроля площади анода гальванической пары, содержащее преобразователь входного сигнала в после5 довательность импульсов, вход которого является входом устройства, счетчик импульсов, выходы которого соединены с входами блока индикации, о т л и ч а ю щ ее с я тем, что, с целью повышения точности

10 измерений, в устройство введены делитель частоты с постоянным коэффициентом, делитель частоты с переменным коэффициентом и блок ввода данных, выходы которого подключены к установочным входам счетчи15 ка импульсов, выход преобразователя входного сигнала в последовательность импульсов соединен через делитель частоты с постоянным коэффициентом с информационным входом делителя частоты с

20 переменным коэффициентом, управляющие входы и выход которого подключены соответственно к выходам и вычитающему входу счетчика импульсов, 2. Устройство по п,1, о т л и ч а ю щ е е25 с я тем, что преобразователь входного сигнала в последовательность импульсов содержит интегратор, компаратор, блок уставки, блок обнуления и блок преобразования тока в напряжение, вход которого яв30 ляется входом преобразователя, выход блока преобразования тока в напряжение соединен с информационным входом интегратора, выход которого и выход блока уставки подключен к первому и второму входам

35 компаратора, выход которого соединен с входом блока обнуления и является выходом преобразователя, выход блока обнуления подключен к управляющему входу интегратора.

Устройство для контроля площади анода гальванической пары Устройство для контроля площади анода гальванической пары Устройство для контроля площади анода гальванической пары Устройство для контроля площади анода гальванической пары 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналого-цифровым устройствам

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники Целью изобретения является повышение точности преобразователя путем повышения его помехоустойчивости и уменьшения влияния высших гармоник

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения погонного сопротивления проволоки

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к системам автоматического управления и может быть использовано для связи регулятора и оператора с исполнительным механизмом Цель изобретения - расширение области применения за счет возможности функционирования в системах управления, чувствительных к автоколебательным режимам

Изобретение относится к аналого-цифровой и информационно-измерительной технике

Изобретение относится к телевизис-нной технике

Изобретение относится к технике электрических измерений и может быть использовано при построении высокоточных ц ровых приборов, предназначенных для измерения среднеквадратических значений переменных сигналов произвольной формы , изменяющихся в широком частотном диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для калибровки линейности цифроаналоговых преобразователей (ЦАП)

Изобретение относится к измерительной технике, к определению фактической площади контакта двух контактирующих об: разцов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при изготовлении печатных плат

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения площадей плоских фигур, площадей плоских граней или сечений твердых тел

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения площади поверхности электропроводных объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения площади деталей, погружаемых в гальваническую ванну при электрохимическом осаждении покрытий, в процессе металлизации

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, например, в горной промышленности при исследованиях процессов трещинообразования в образцах горных пород

Изобретение относится к технике измерения площади металлизации печатных плат в процессе гальваноосаждения и может быть использовано для контроля площади металлизации мелкоструктурных изделий
Наверх