Концентратомер

 

Использованиеизмерения концентрации веществ в жидкой среде, в частности при экспресс-анализе плодоовощной продукции на содержание нитратов. Сущность изобретения устройство содержит генератор 1 импульсов, источник 2 света, кювету 5, синхронные детекторы 13, фотоприемники 3, 4, усилители 6, 7, блок вычитания 14, блок деления 15, блок индикации 17, блок масштабирования 11, аналого-цифровой преобразователь 16, компаратор 18. элемент индикации 19, дешифратор 8, блок постоянной памяти 9, цифроаналоговый преобразо

СОЮЗ СОВЕТСКИХ сОциАлистических

РЕСПУБЛИК (я >5 G 01 J 1/44

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Выдо па о (21) 4906200/25 (22) 31.01.91 (46) 30.11.92. Бюл. N. 44

01) Научно-производственное объединение

"Агат" (72) Ю.M.Êoðáàøîâ, А.B.Ëoõìàòoâ и К,B.СеМИН (56) Авторское свидетельство СССР

hh 1186960, кл. G 01 J 1/44,1983, Авторское свидетельство СССР

М 1469359, кл, G 01 J 1/44, 1987.., SU, 1778552 А1 (54) КОНЦЕ НТРАТОМЕ Р (57) Использование: измерения концентрации веществ в жидкой среде, в частности при экспресс-анализе плодоовощной продукции на содержание нитратов, Сущность изобретения; устройство содержит генератор 1 импульсов, источник 2 света, кювету 5, синхронные детекторы 13, фотоприемники

3, 4, усилители б, 7, блок вычитания 14, блок деления 15, блок индикации 17, блок масштабирования 11, аналого-цифровой преобразователь 16, компаратор 18. элемент индикации 19, дешифратор 8, блок постоянной памяти 9, цифроаналоговый преобразоi

ОО (Л (сл М

1778552

30

40

Изобретение относится к оптоэлектронному приборостроению, а именно к фотометрическим устройствам для измерения концентрации веществ в жидкой среде в частности при экспресс-анализе плодоовощной продукции на содержание нитратов.

Известен концентратомер, содержащий источник излучения, конденсорную линзу с диафрагмой, сканирующее устройстао, выполненное в виде поворотного диска с прозрачным окном в виде архимедовой спирали, кювету, фокусирующую линзу, приемник излучения, фильтр-усилитель с указателем экстремума.

Недостатком известного устройства является его невысокая помехозащищен. ность, т.к, локальный экстремум интенсивности пучка света, возникший как следствие помехи, может завершить цикл измерения, зафиксированный при этом интервал времени не соответствует концентрации исследуемого вещества, Также недостатками устройства являются сложность процедуры измерения и его низкая производительность, что не позволяет использовать устройство для эксп ресс-анализа пл одоо В ощ ной продукции на содержание нитратов.

Наиболее близким по технической сущности и выбранным за прототип является концентретомер, содержащий источник излучения, поворотный диск с и фильтрами, снабженный фиксатором положения, формирователем кода диапазона измерений, реверсивный двигатель, редуктор, оптический коммутатор. оптический разделитель, фотоэлектрический блок синхронизации, кюветы, оптический сумматор, фотоприемник с предварительным усилителем, источники опорного напряжения, коммутатор, блок синхронизации, логарифматор, синхронные детекторы, блоки деления, умножения, вычитания, выборки и хранения, выбора диапазона, регистратор, инверторы, элемент ИЛИ.

Основными его недостатками являются наличие контрольной кюветы с эталонным веществом, а также его низкая производительность, что в совокупности не позволяет осуществлять экспресс-анализ нэ соответствие исследуемого вещества предельнодопустимой концентрации (ПДК) компонента.

Целью изобретения является уп рощение и повышение производительности экспресс-анализа на соответствие исследуемой продукции ПДК определенных компонентов, например, нитратов.

Поставленная цель достигается тем, что а концентратомер, содержащий последовательно расположенные источник света, кювету и фотоприемник, соединенный через усилитель с информационным входом первого синхронного детектора, выход которого соединен с блоком вычитания, а также блок деления, второй синхронный детектор, компаратор и блок индикации, введены вторые фотоприемник и усилитель, генератор импульсов, соединенный с источником света и управляющим входом первого синхронного детектора блок масштабирования, аналого-цифровой преобразователь, элемент индикации превышение ПДК, последовательно соединенные шифратор, блок постоянной памяти, цифроаналоговый преобразователь, выход которого соединен с управляющим входом блока масштабирования, выход которого соединен с информационным входом второго синхронного детектора, выход второго фотоприемника через усилитель подключен к информационному входу блока масштабирования, который через блок вычитания соединен с блоком деления, выход первого синхронного детектора соединен также с блоком деления, выход которого через аналогоцифровой преобразователь соединен с блоком индикации, э выход блока вычитания соединен также через компарэтор с элементом индикации превышения ПДК

На фиг. 1 представлена функциональная схема концентратомерэ; на фиг. 2 — семейства характеристик пропускаемого и рассеиваемого светового потока для плодоовощной продукции различного вида в зависимости от концентрации ln(c) искомого вещества. в данном случае нитратов.

Концентратомер содержит генератор 1 импульсов, источник 2 света, фотоприемники 3, 4, кювету 5 с исследуемым образцом, соответственно инвертирующий и не инвертирующий усилители 6 и 7, шифратор 8, блок

9 постоянной памяти, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 10, блок 11 масштабирования, синхронные детекторы 12, 13, блок 14 вычитания, блок 15 деления, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 16, блок 17 индикации, компаратор 18, элемент

19 индикации превышения ПДК.

Генератор 1 импульсов, имеющий вход

20 запуска, подключен ко входам источника

2 света и входам синхронизации синхронных детекторов 12 и 13, Фотоприемник 4 расположен по оси источника 2 света на противоположной стороне кюветы 5, расположение фотоприемника 3 обеспечивает ему прием рассеянного излучения источника 2 света. Выход фотоприемника 3 через усилитель 6 и блок 11 масштабирования подключен к информационному входу синх1778552 ронного детектора 12. Выход фотоприемника 4 через усилитель 7 подключен к информационному входу синхронного детектора

13. Выход синхронного детектора 12 подключен к первому входу блока 14 вычитания, выход синхронного детектора 13 — ко вторым входам блока 15 деления и блока 14 вычитания, выход которого соединен через компаратор 18 со входом элемента 19 индикации превышения ПДК и с первым входом блока 15 деления. Выход блока 15 деления через АЦП 16 соединен со входом блока 17 индикации. Вход 21 выбора типа объекта является входом шифратора 8, выход которого соединен с входом адреса блока 9 постоянной памяти, выход которого через

ЦАП 10 подключен к управляющему входу блока 11масштабирования, Генератор 1 импульсов может быть выполнен по схеме мультивибратора, подача питания на который (+Е ) со входа 20 обеспечивает формирование последовательности прямоугольных импульсов.

Источник 2 света выбирается из номенклатуры светодиодов, а фотоприемники 3, 4 выбираются из номенклатуры фотодиодов.

В качестве шифратора 8 используется любая интегральная микросхема дешифратора с числом информационных входов не менее количества типов продукции.

Блок 17 индикации предназначен для визуального вывода цифрового кода, в качестве блока индикации используется дисплей, газоразрядная панель и т.п, Компаратор 18 предназначен для определения записи потенциала на выходе блока 14 вычитания.

Индикатор 19 представляет собой светоизлучающий элемент, например светодиод, В блоке 9 постоянной памяти заносятся коды, соответствующие константам Мо, M1 ..., Mn. Константа М) определяется следующим образом. Кювета заполняется раствором определенного типа (!-типа), концентрация искомого вещества в котором равна ПДК, и подбирается код, при котором сигналы на входах блока 14 вычитания будут равны (на выходе блока 17 индикации — код

00...0).

В случае необходимости для усиления эффекта изменения оптической плотности раствора от концентрации искомого вещества могут использоваться определенные реагенты.

Для определения концентрации нитратов используют 5 раствор Kl.

Устройство работает следу ощим образом.

Отношение абсолютной величины разности сигналов каналов прямого измерения

0 и измерения рассеянного света к сигналу канала прямого измерения является оценкой степени близости искомой концентрации к уровню ПДК (при равенстве ПДК вЂ” это отношение равно 00.„0}, чем больше отличие, тем больше формируемое блоками 15, 16 отношение, Блок 17 индикации в совокупности с элементами 19 индикации превышения ПДК отражают результаты экспресс-анализа: наличие превышения концентрации искомого

5

Перед проведением экспресс-анализа образца, размещенного в кювете 5. производится выбор типа i продукции на наборном поле (набор тумблеров) входа 21.

Шифратор 8 формирует код, поступающий на адресный вход блока 9 постоянной памяти, Код коэффициента М, записанный по выбранному адресу. поступает на вход ЦАП

10. потенциал на выходе которого определяет величину коэффициента усиления блока

11 масштабирования, задавая таким образом коэффициент усиления канала измерения рассеянного света, После этого нажимается кнопка "Пуск", Прямоугольные импульсы, формируемые генератором 1 импульсов, возбуждают источник 2 света, сигнал которого регистрируется фотоприемником 3 (канал прямого измерения) и фотоприемником 4 (канал рассеянного света), Сигнал в канале рассеянного света усиливается в соответствии с заданным с блока 9 коэффициентом усиления, После усиления sусилителях 6,,7,,11 и детектирования в синхронных детекторах 12 и 13 сигналы двух каналов вычитаются. Ввиду разницы градиентов характеристик просвета и рассеяния светового потока при концентрации искомого вещества, равной ПДК, а также смещения характеристики рассеяния светового потока знак разности сигналов канала прямого измерения и канала измерения рассеянного света указывает на превышение либо на отсутствие превышения концентрации искомого вещества уровня ПДК.

При концентрации искомого вещества, меньшей уровня ПДК,амплитуда сигнала канала измерения рассеянного света меньше амплитуды сигнала канала прямого измерения (см,фиг. 2, точки Ai), и наоборот в случае превышения концентрации искомого вещества уровня ПДК амплитуда сигнала канала измерения рассеянного света превыситуровень сигнала канала прямого измерения, что фиксируется компаратором 18 и отображается элементом 19 превышения ПДК. вещества уровня ПДК и оценку отличия его от этого уровня.

2 С1

Фиа 2

Составитель Ю.Гринева

Техред М.Моргентал Корректор И.Шмакова

Редактор Н.Коляда

Заказ 4184 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

Формула изобретения

Концентратомер, содержащий последовательно расположенные источник света, кювету и фотоприемник, соединенный через усилитель с информационным входом первого синхронного детектора, выход которого соединен с блоком вычитания, а также блок деления, второй синхронный детектор, компаратор и блок индикации, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью упрощения и повышения производительности экс. пресс-анализа на соответствие исследуемой продукции ПДК определенных компонентов, в него введены вторые фотоприемник и усилитель, блок масштабирования, аналого-цифровой преобразователь, генератор импульсов, соединенный с источником света и управляющим входом первого синхронного детектора, элемент индикации превышения ПДК, последовательно соединенные шифратор. блок постоянной

5 памяти. цифроаналоговый преобразователь, выход которого соединен с управляющим входом блока масштабирования, выход которого соединен с информационным входом второго синхронного детектора, выход

10 которого через блок вычитания соединен с блоком деления, выход второго фотоприемника через второй усилитель подключен к информационному входу блока масштабирования; выход первого синхронного детек15 тора соединен также с блоком деления. выход которого через аналого-цифровой преобразователь соединен с блоком индикации, а выход блока вычитания соединен также через компаратор с элементом инди20 кации превышения ПДК.

Концентратомер Концентратомер Концентратомер Концентратомер 

 

Похожие патенты:

Фотометр // 1755066

Изобретение относится к оптике

Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения фотометрических параметров, и может найти применение на аэродромах для измерения оптических характеристик атмосферы при определении видимости световых ориентиров взлетно-посадочной полосы (ВПП) в ходе метеорологического обеспечения действия авиации на аэродроме

Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в светолокации, оптической связи, астрофизике, биофизике, ядерной физике, сцинтилляционной технике и т.п

Изобретение относится к области контроля оптической плотности сред, частично поглощающих или рассеивающих оптическое излучение, а также контроля величин, однозначно связанных с оптической плотностью

Изобретение относится к области измерения интенсивности УФ-излучения и может быть использовано для измерения и контроля интенсивности излучения источников УФ бактерицидного диапазона, применяемых в установках для обеззараживания и дезинфекции жидкостей

Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в астрофизике, биофизике, сцинтилляционной технике, светолокации и т.п

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к фотоприемным устройствам, и может быть использовано, в частности, при измерении температуры нагретых изделий в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области фотометрии и может быть использовано в оптико-электронных приборах с фотодиодными преобразователями излучений

Изобретение относится к области фотометрии и пирометрии и может быть использовано для измерения световых потоков ИК, видимого и ультрафиолетового диапазонов, а также может быть использовано в качестве датчиков пламени и температуры
Наверх