Устройство для определения состава и свойств электролитов

 

Использование: химическая, пищевая промышленность, биологические и физиологические исследования. Сущность изобретения: устройство содержит двухканальный дифференциальный кондуктометрический измеритель и специализированный блок вторичного преобразования сигнала, состоящий из двух блоков аналогоцифрового преобразования, трех блоков постоянной памяти, двух блоков сопряжения и распределителя импульсов. В блоке реализуется оригинальный алгоритм определения сопротивления и концентрации газа в исследуемой жидкости либо в растворе. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N 27/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К ПАТЕНТУ (21) 4846720/25 (22) 09.07.90 (46) 23,03.93. Бюл. N. 11 (71) Московский инженерно-физический институт (72) Я,A,Хетагуров, Ю.А,Попов, A,А.Любомудров и Ю,M.Êoðáàøåâ (73) Московский инженерно-физический институт (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1427272, кл. G 01 N 27/02, 1988.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1092398, кл. G 01 N 27/02, 1984. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СОСТАВА И СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения проводимости и концентрации электролитов в химической и пищевой промышленности, а также при биологических и физиологических исследованиях, Цель изобретения — повышение точно сти измерения проводимости и концентрации газов, На чертеже изображена блок-схема устройства для определения состава и свойств электролитов.

Устройство содержит генераторы 1,2 синусоидального напряжения с регулируемой частотой, рабочую емкостную измерительную ячейку (РЕИЯ) 3, сравнительную емкостную измерительную ячейку (СЕИЯ) 4, первый 5 и второй 6 амплитудные детекторы, схему 7 вторичного преобразования сигнала, первый 8 и второй 9 индикаторы резонанса. Схема 7 содержит первый 10 и... Ж „, 1804619 А3 (57) Использование: химическая, пищевая промышленность, биологические и физиологические исследования. Сущность изобретения: устройство содержит двухканальный дифференциальный кондуктометрический измеритель и специализированный блок вторичного преобразования сигнала, состоящий из двух блоков аналогоцифрового преобразования, трех блоков постоянной памяти, двух блоков сопряжения и распределителя импульсов. В блоке реализуется оригинальный алгоритм определения сопротивления и концентрации газа в исследуемой жидкости либо в растворе. 1 ил. второй 11 аналого-цифровой преобразователи (АЦП), первое 12 и второе 13 запоминающие устройства (ЗУ), блок 14 памяти, первый 15 и второй 16 блоки сопряжения и распределитель импульсов 17. Выходы блоков 15 и 16 подсоединены к индикаторному устройству 18. РЕИЯ 3 и СЕИЯ 4 выполнены бесконтактными и подключены к генераторам 1 и 2 соответственно. Выходы ячеек через детекторы 5 и 6 соответственно подсоединены к входам схемы 7. Параллельно входам подсоединены устройства 8 и 9 индикации резонанса, Первый вход схем 7 является входом АЦП 10, который последовательно соединен с первым ЗУ 12 и блоком

15. Второй вход схемы 7 через последовательно соединенные второй АЦП 11, второе

ЗУ 13, блок 14 и второй блок 16 соединен с вторым входом регистратора. Второй вход блока 14 соединен с выходом ЗУ 12, Управляющие входы ЦАП 10 и ЦАП 11 и блоков сопряжения 15 и 16 подсоединены к распределителю импульсов 17.

1804619

Составитель Ю. Коршунов

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор И, Муска

Редактор Г. Бельская

Заказ 1078 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 работает следующим образом. Два синусоидальных сигнала амплитуды UM с циклическими частотами W1 и W2 поступают одновременно на емкостные измерительные ячейки 3 и 4 и далее на амплитудные детекторы 5 и 6, фиксирующие амплитуды Um) и Umg сигналов после прохождения через емкостные измерительные

2 ячейки в режиме резонанса (— =NL). ос.

Причем в рабочей измерительной ячейке сигнал проходит через исследуемую жидкость, содержащую газ, а в сравнительной измерительной ячейке — через дегазированную исследуемую жидкость, Далее амплитуды сигналов Um и Um с помощью аналого-цифровых преобразователей 10 и

11 преобразуются в цифровую форму и по сформированным кодам Um и Umg, как по адресу, из ЗУ 12 и 13 считываются значения сопротивлений Г, и Гу столбов жидкости.

Текущая величина сопротивления Гх исследуемой жидкости. содержащей газ, высвечивается на индикаторе 18, а также поступает на блок 14 одновременно со значением сопротивления Гу дегазированной исследуемой жидкости, С блока 14 считывается величина концентрации газа и также поступает на блок индикации 18. Согласование работы блоков 12 и 14 и блока индикации 18 осуществляется блоками сопряжения 15 и 16, Совместная работа блоков устройства во времени осуществляется с помощью распределителя импульсов 17, который обеспечивает управление аналогоцифровыми преобразователями и выводом информации на блок индикации. При включении устройства величины частот генераторов в и и настраиваются на резонансный режим работы емкостных измерительных ячеек.

Формула изобретения

Устройство для определения состава и свойств электролитов, содержащее идентичные рабочую и сравнительную емкостные измерительные ячейки бесконтактного типа, подключенные к ним генераторы синусоидального напряжения с регулируемой частотой, два амплитудных детектора, схему вторичного преобразования сигнала и подключенный к ней регистратор, о т л и ч аю щ е е с я тем, что, с целью повышения

"5 точности измерения проводимости и концентрации газов, в устройство введены два индикатора резонанса, подключенные соответственно к выходам детекторов и входам схемы вторичного преобразования сигнала, которая содержит два аналого-цифровых преобразователя, три блока постоянной памяти, два блока сопряжения и распределитель импульсов, причем первый вход схемы через последовательно соединенные первый аналого-цифровой преобразователь, первый блок постоянной памяти и первый блок сопряжения соединен с первым входом регистратора, второй вход схемы через последовательно соединенные второй аналого-цифровой преобразователь, второй и третий блоки постоянной памяти и второй блок сопряжения соединен с вторым входом регистратора, причем второй вход третьего блока постоянной памяти соединен с выходом первого блока постоянной памяти, а управляющие входы аналого-цифровых преобразователей и блоков сопряжения подсоединены к распределителю импульсов,

Устройство для определения состава и свойств электролитов Устройство для определения состава и свойств электролитов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области метрологии и может быть использовано в датчиках влажности

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению электрофизических параметров плодов и овощей, и может быть использовано при определении спелости, пригодности к дальнейшему хранению плодов и овощей, содержания в них нитратов и т.д

Изобретение относится к устройствам для измерения свойств жидкостей, в частности удельного электрического сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в океанологических исследованиях, для определения содержания растворенных в воде солей и примесей в системах тепловодоснабжения, контроля сточных вод
Изобретение относится к области приборостроения, конструированию измерителей влажности газа, первичным преобразователем которых служит электролитический влагочувствительный элемент (ЭВЧЭ), и может найти применение в установках осушения воздуха, в электросвязи для содержания кабелей под избыточным воздушным давлением, а также в технологических процессах, где необходимо поддерживать влажность воздуха на заданном уровне в потоке газа или в замкнутом объеме

Изобретение относится к автоматическому, неразрушающему и экспрессному контролю состава растворов и может найти применение к области электроаналитической химии топлив, объектов окружающей среды и технологий
Наверх