свч-способ определения концентрации электролита и устройство для его реализации

Классы МПК:G01N27/02 измерением полного сопротивления материалов 
G01N22/00 Исследование или анализ материалов с использованием сверхвысоких частот
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Тамбовский государственный технический университет
Приоритеты:
подача заявки:
1995-12-19
публикация патента:

Способ определения концентрации электролита, размещенного в ячейке, включенной в цепь управляемого СВЧ-генератора частоты, включает изменение частоты через равные промежутки времени, расчет параметров электролита по изменяемой частоте, причем ячейку выполняют в виде цилиндрического объемного резонатора, в котором возбуждают электромагнитное колебание типа H011, начинают впуск электролита в заданный объем резонатора, постоянно настраивают частоту СВЧ-генератора на собственную резонансную частоту колебания H011 резонатора, измеряют амплитуду выходного сигнала ячейки на резонансной частоте, при достижении амплитуды значения нормированного порога, при котором наблюдается максимальная чувствительность, прекращают впуск электролита и по измеренной резонансной частоте рассчитывают концентрацию электролита. Устройство для реализации способа содержит ячейку в цепи управляемого СВЧ-генератора частоты, микропроцессор, компаратор, цифроаналоговый преобразователь, исполнительный механизм для управления впуском-выпуском электролита и давления в ячейке, которая выполнена в форме цилиндрического объемного резонатора, выход которого соединен с первым входом компаратора, второй вход которого через цифроаналоговый преобразователь подключен к первому выходу микропроцессора, вход которого соединен с выходом компаратора, второй выход - с входом управляемого СВЧ-генератора частоты, а третий выход через исполнительный механизм - с управляющим входом ячейки. Управляемый СВЧ-генератор частоты включает в себя задающий генератор и программно-управляемую частотно-задающую цепь, состоящую из варикапа и закороченной длинной линии переменной длины, соединенной через мультиплексор со старшими разрядами управляющего входа управляемого СВЧ-генератора частоты, младшие разряды которого через цифроаналоговый преобразователь соединены с электродами варикапа. Технический результат заключается в повышении чувствительности, расширении диапазона измерения и функциональных возможностей. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

1. Способ определения концентрации электролита, размещенного в ячейке, включенной в цепь управляемого генератора частоты, включающий изменение частоты через равные промежутки времени, расчет параметров электролита по изменяемой частоте, отличающийся тем, что в качестве управляемого генератора частоты используют СВЧ-генератор частоты, ячейку выполняют в виде цилиндрического объемного резонатора, в котором возбуждают электромагнитное колебание типа Н011, начинают выпуск электролита в заданный объем резонатора, постоянно настраивая частоту управляемого СВЧ-генератора частоты на собственную резонансную частоту колебания Н011 резонатора, изменяют амплитуду выходного сигнала ячейки на резонансной частоте, по достижении амплитуды значения нормированного порога, при котором наблюдается максимальная чувствительность, прекращают выпуск электролита и по измеренной резонансной частоте рассчитывают искомую концентрацию электролита.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дозируют объем электролита с измеренной концентрацией.

3. Устройство для определения концентрации электролита, содержащее ячейку в цепи генератора управляемой частоты и микропроцессор, отличающееся тем, что в качестве управляемого генератора частоты используют управляемый СВЧ-генератор частоты, дополнительно введен компаратор, цифроаналоговый преобразователь, исполнительный механизм для управления впуском-выпуском электролита и давления в ячейке, которая выполнена в форме цилиндрического объемного резонатора, выход которого соединен с первым входом компаратора, второй вход которого через цифроаналоговый преобразователь подключен к первому выходу микропроцесса, вход которого соединен с выходом компаратора, второй выход - с входом управляемого СВЧ-генератора частоты, а третий выход через исполнительный механизм - с управляющим входом ячейки.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что управляемый СВЧ-генератор частоты включает в себя задающий генератор и программно-управляемую частотно-задающую цепь, состоящую из варикапа и закороченной длинной линии переменной длины, соединенной через мультиплексор со старшими разрядами управляющего входа управляемого СВЧ-генератора частоты, младшие разряды которого через цифроаналоговый преобразователь соединены с электродами варикапа.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемые изобретения относятся к физико-химическим исследованиям и могут быть использованы в химической и других родственных с ней отраслях промышленности.

Известен амплитудно-частотный способ определения концентрации электролита (см. кн. Лопатин Б.А. Высокочастотное титрование с многозвенными ячейками. М. : Химия, 1980, с. 9-13), размещенного в емкостной измерительной ячейке (ЕИЯ) с n звеньями резонансной частотнозадающей цепи генератора высокой частоты (ГВЧ), и подбора резонансной частоты по амплитудно-частотной характеристике, включающей изменение частоты и напряжения через равные промежутки времени, расчет параметров электролита по изменяемой частоте.

Недостатком этого способа являются низкие точность и оперативность, связанные с заменой одной ЕИЯ на другую, недостаточно широкий диапазон измерения, так как каждая ячейка работает только в своем диапазоне, большая методическая погрешность, обусловленная тем, что искомые характеристики электролита хотя и находятся через частоту, но путем дополнительного преобразования амплитудно-частотной характеристики, то есть по амплитуде.

Наиболее близким является способ определения концентрации электролита (см. Патент РФ, N 2011983, G 01 N 27/02, 1994, Бюл. 8), размещенного в многозвенной ячейке частотно-задающей цепи генератора высокой частоты, включающий изменение частоты через равные промежутки времени, расчет параметров электролита по изменяемой частоте, изменение геометрии ячейки за счет последовательного включения в частотно-задающую цепь пар электродов заданной геометрии в различных сочетаниях, определение отношения изменения частоты к текущему значению частоты и определение концентрации электролита по частоте из наименьшего отношения.

Недостатками этого способа являются относительно узкий диапазон измерения удельной электропроводности, а также крайне неравномерное распределение чувствительности выходного сигнала к изменению электропроводности.

Известно устройство для определения концентрации электролита (см. кн. Лопатин Б.А. Высокочастотное титрование с многозвенными ячейками. М.: Химия, 1980, с. 9-13), состоящее из генератора высокой частоты, в цепь которого включена многозвенная емкостная измерительная ячейка.

Недостатком данного устройства являются низкая точность, ограниченный диапазон измерения, так как каждая ячейка работает только в своем диапазоне, достаточно большое время на проведение одного эксперимента, связанное с введением перемычек для последовательной коммутации во времени электродов многозвенной ячейки.

За прототип принято устройство (см. Патент РФ, N 2011983, G 01 N 27/02, 1994, Бюл. 8), состоящее из многозвенной ячейки, генератора высокой частоты, двунаправленного мультиплексора и микропроцессора.

Недостатком данного устройства являются низкая и неравномерная чувствительность и ограниченный диапазон измерения.

Предлагаемые изобретения направлены на повышение чувствительности, расширение диапазона измерения и функциональных возможностей.

Цель достигается тем, что:

в способе определения концентрации электролита, размещенного в ячейке, включенной в цепь управляемого генератора частоты, включающем изменение частоты через равные промежутки времени, расчет параметров электролита по изменяемой частоте, в качестве управляемого генератора частоты используют СВЧ-генератор частоты, ячейку выполняют в виде цилиндрического объемного резонатора, в котором возбуждают электромагнитное колебание типа H011, начинают впуск электролита в заданный объем резонатора, постоянно настраивая частоту управляемого СВЧ-генератора частоты на собственную резонансную частоту колебания H011 резонатора, измеряют амплитуду выходного сигнала ячейки на резонансной частоте, при достижении амплитуды значения нормированного порога, при котором наблюдается максимальная чувствительность, прекращают впуск электролита, и по измеренной резонансной частоте рассчитывают искомую концентрацию электролита;

в способе по п. 1 дозируют объем электролита с измеренной концентрацией;

в устройстве для определения концентрации электролита, содержащем ячейку в цепи генератора управляемой частоты и микропроцессор, в качестве управляемого генератора частоты используют управляемый СВЧ-генератор частоты, дополнительно вводят компаратор, цифроаналоговый преобразователь, исполнительный механизм для управления впуском-выпуском электролита и давления в ячейке, которая выполнена в форме цилиндрического объемного резонатора, выход которого соединен с первым входом компаратора, второй вход которого через цифроаналоговый преобразователь подключен к первому выходу микропроцессора, вход которого соединен с выходом компаратора, второй выход - со входом управляемого СВЧ-генератора частоты, второй выход - со входом управляемого СВЧ-генератора частоты, а третий выход через исполнительный механизм - с управляющим входом ячейки;

в устройстве по п.3 управляемый СВЧ-генератор частоты включает в себя задающий генератор и программно-управляемую частотно-задающую цепь, состоящую из варикапа и закороченной длинной линии переменной длины, соединенной через мультиплексор со старшими разрядами управляющего входа управляемого СВЧ-генератора частоты, младшие разряды которого через цифроаналоговый преобразователь соединены с электродами варикапа.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем: ячейку выполняют в виде цилиндрического ОР, в котором возбуждают электромагнитное колебание типа H011, начинают впуск электролита в заданный объем резонатора, постоянно настраивая частоту f управляемого СВЧ-генератора частоты на собственную резонансную частоту колебания ОР, измеряют амплитуду Ui выходного сигнала ячейки (амплитуда выходного сигнала пропорциональна нагруженной добротности Q цилиндрического ОР) на резонансной частоте, при достижении амплитуды значения нормированного порога Eoj, при котором наблюдается максимальная чувствительность, прекращают впуск электролита и по измеренной резонансной частоте рассчитывают искомую концентрацию.

На фиг. 1 и 2 приведены зависимости, поясняющие сущность способа.

Переменный объем электролита с удельной электропроводностью свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112, функционально связанной с концентрацией, помещают во внутреннюю полость цилиндрического ОР с заданной геометрией (фиг. 3). В ОР возбуждают колебание типа H011. В качестве информационных параметров ОР выступают резонансная частота f и добротность Q нагруженной системы (цилиндрический ОР с переменным объемом электролита). Зависимости f и Q для наиболее высокодобротного колебания H011 для случая горизонтального уровня электролита hт:

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112

где

hrc=hт/c - нормированный уровень электролита;

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 = свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112a/свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 21151120 - относительная диэлектрическая проницаемость электролита;

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 - добротность, определяемая потерями энергии в проводящей среде;

Qст - потерями в металлической стенке ОР;

k1, k2, k3, k4 - числовые константы.

На фиг. 1 показано расчетное семейство зависимостей добротности Q ОР проводимости электролита свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 при различных величинах уровня электролита (при свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 = 3, характер зависимостей не меняется при изменении, например, для водных растворов свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 = 80, а меняется лишь величина Q), а на фиг. 2

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112

зависимости чувствительности добротности (или амплитуды выходного сигнала ОР Ui = Q) от величины свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 при разных величинах hrc. Анализ графиков фиг. 1 и 2 показывает, что максимум чувствительности (точки перегиба кривых Q = F2(свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112) ) в диапазоне от 10-4 см/м до 1 см/м приходятся на один уровень Q= QSmax, который лишь при свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 <10 см/м функционально зависит от свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 (кривая QSmax=F3 (свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112), см. идентичную кривую Smax=kсвч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112F3 (свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112) на фиг. 2).

Таким образом, алгоритм, описывающий предложенный способ, на максимуме и постоянстве чувствительности в указанном широком диапазоне следующий: непрерывно подавая электролит в цилиндрический ОР, постоянно поддерживая изменением частоты генератора СВЧ ОР в резонансе, измеряют величину Q и при достижении ею величины QSmax = F3 (свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112) (т.е. достижении амплитуды выходного сигнала ОР величине нормированного порога, пропорционального QSmax) измеряют резонансную частоту f. Зная зависимость (см. фиг. 1)

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 (1)

можно получить аналитическую зависимость

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112

и, также, что главное, ей обратную

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 = F-51(f). (5)

Алгоритм определения функции (5): в точках пересечения кривых F2(hrc,свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112,свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112) (2) (фиг. 1) с кривой QSmax=F3 (свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112) каждому уровню hrc ставится в соответствие электропроводность свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 (например, свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 = 10-2 см/м _свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 hrc= 0,02) ) далее, используя зависимость f = F1(hrc,свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112) (1), каждому уровню hrc ставится в соответствие частота, таким образом, каждой частоте fi соответствует своя электропроводность свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112i при условии постоянства свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112. . При условии постоянства величины свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 электролита величину свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 рассчитывают по f генератора СВЧ.

Вариантом предлагаемого способа является следующий: используя зависимости (5) и (1), можно формировать при известной или измеренной по предлагаемому способу свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 (концентрации) электролита практически обратно ей (свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112) пропорциональный объем дозы: впуск электролита в ОР продолжается до момента равенства амплитуды выходного сигнала нормированному порогу, при этом собственная резонансная частота нагруженной системы поддерживается равной частоте управляемого СВЧ-генератора частоты и определяется функцией f=F5 (свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112) , в этом случае кондуктомер служит устройством прямого преобразования величины свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 в объем дозы с применением для автоматического титрования.

На фиг. 3 приведена структурная схема устройства, реализующая предлагаемый способ, и на фиг. 4 - схема построения программно-управляемого по частоте генератора.

Устройство состоит из цилиндрического ОР 1 с переменным объемом электролита, включенного на выходе СВЧ-генератора 2 с программно-управляемой частотно-задающей цепью 3, организующих управляемый СВЧ-генератор частоты, микропроцессора 4, цифроаналогового преобразователя 5 (ЦАП), компаратора 6, а также исполнительного механизма 7 для управления впуском-выпуском электролита и давления в ячейке, выполненной в виде цилиндрического ОР.

Частотно-задающая цепь 3 содержит закороченную длинную линию 8, варикап 9, мультиплексор 10 для коммутации линии 8 по старшим разрядам микропроцессора 4 и ЦАП 11 для преобразования младших разрядов микропроцессора 4 в управляемое напряжение варикапа 9.

Изменение частоты f (свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 = 2свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112f) происходит, например, по линейному закону в границах от нижней свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112н до свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112в верхней частоты. Управление генератором 2 осуществляется кодом Ni микропроцессора 4. Старшие разряды кода свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 через мультиплексор 10 изменяют длину закороченной длинной линии 8 (полосковой длинной линии), перестраивая генератор 2 по поддиапазонам. Младшие разряды кода свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 через ЦАП 11 преобразуются в управляющее напряжение, воздействующее на варикап 9, перестраивая плавно генератор 2 внутри поддиапазона. Длинная линия 8 с переменной длиной и варикап 9 включены в частотно-задающую цепь генератора 2, образуя эквивалентные Li и Ci, соответственно шаг дискретности определяется кодом, изменяющимся в пределах {Nmin,Nmax} с дискретой свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112N = 1, соответствующим { свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112н,свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112в} частотам диапазона с нормой свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112. Исходя из погрешности изменения частоты свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 = свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112/свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 и кода свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112N = свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112N/Nmin, вычисляются значения

Nmax = свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112в/свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 и Nmin = свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112н/свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 ,

т.е. код Ni= свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112i/свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112. Текущая частота свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112i генератора 2 зависит от параметров Li, Ci частотно-задающей цепи 3:

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112

Задавая погрешность дискретизации частоты свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 = свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112/свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 21151120, код Ni вычисляется как

Ni = (iсвч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112)-1. (6б)

Микропроцессор 4 управляет частотой генератора 2 через код Ni и погрешность свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112, изменяет напряжение на ЦАП 5 для регистрации (или задания) концентрации (объема, удельной электропроводности) по измеряемой частоте резонанса, а также служит для расчета, коррекции и колировки идентифицируемых характеристик электролита.

ЦАП 5 служит для преобразования кода Nj в пороговое напряжение Eoj для задания (или измерения) нормированного объема (концентрации) электролита в ОР 1. ЦАП 5 включен с другими блоками устройства в следящую обратную связь и организует сенсорный аналого-цифровой преобразователь. На выходе ЦАП 5 из кода Nj и опорного напряжения формируется микропроцессором 4 управляемое напряжение уставки

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112

Компаратор 6 выполняет функцию амплитудного детектора и сравнивает с уставкой Eoj детектируемое напряжение Ui на выходе ячейки 1. При равенстве Ui= Eoj на выходе компаратора 6 формируется импульс управления свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112i микропроцессором 4 по условию:

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112

В момент неравенства напряжений низкий потенциал логического нуля инициирует изменение кода Ni микропроцессора 4 по программе, а при появлении потенциала высокого уровня логической единицы в момент равенства напряжений интерфейсные программы прерываются и в микропроцессоре регистрируются коды Ni, Nj для расчета искомых характеристик. После идентификации параметров исследуемого электролита по соответствующим программам осуществляется j-ый цикл измерения. Каждый цикл измерения содержит i-циклов взвешивания при фиксации кода Nj, а при задании кода Ni измерение i-ого цикла включает j-циклов взвешивания.

Рассмотрим работу устройства на примере первого режима.

В исходном состоянии в j-ом цикле на выходах микропроцессора 4 формируются коды уставки Nj и управления частотой свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112i генератора 2 - Ni.

В режиме диагностики для контроля состояния функционирования работоспособности определяются (задаются) значения частоты свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 21151120 для пустой ячейки посредством нормировки значений Ni в i-ых циклах и Nj в j-ых циклах. При необходимости осуществляется калибровка исходных значений (Ni,Nj, свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 21151120) в процессе поверки на растворах с нормированными характеристиками при заданных объемах vj заполнения ячейки 1.

В режиме калибровки полученные значения свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 21151120ij частот запоминаются в ОЗУ микропроцессора 4 и принимаются в качестве нормированных значений для ij-ого цикла измерений.

В j-ом цикле измерения ОР 1 заполняется vj-ым объемом исследуемого раствора электролита с соответствующим значением концентрации. Микропроцессор 4 управляет частотой свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112i генератора 2 по линейному закону кодом Ni. Частота генератора 2 последовательно изменяется от свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 до i-ого значения частоты, соответствующего резонансу исследуемого электролита с Cj-ой концентрацией (при vj-ом объеме заполнения ячейки 1). Шаг дискретизации частоты свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 определяется единичным разрядом кода Ni с погрешностью свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112.

На выходе ОР 1 детектируется напряжение амплитудой Ui. При достижении Ui значения, равного напряжению уставки Eoj, компаратор переключается в состояние логической единицы, интерфейсные программы прерываются, а в ОЗУ микропроцессора 4 регистрируется код Nim, соответствующий частоте настройки цилиндрического ОР. При этом для j-го цикла измерения рассчитываются искомые параметры электролита.

Значение напряжения уставки Eoj определяется в процессе калибровки из соотношения

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112

Qпуст - добротность пустого ОР; свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 - коэффициент пропорциональности.

Код уставки Nj из (7) и (9) равен

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 .

При попадании трех отчетов частоты в полосу пропускания пустого ОР код уставки Nj через погрешность свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 с учетом свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 = свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112/свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 21151120; свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112пп = свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 21151120/Qпуст= свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 21151120/2QSmax= свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 21151120свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112/2E0j и (7) имеет вид

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112

и связан с кодом (см. (6.б))

свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112

Нормированные параметры в микропроцессоре 4 функционально взаимосвязаны и рассчитываются по соответствующим алгоритмам.

Исполнительный механизм 7, управляемый микропроцессором 4, осуществляет впуск-выпуск электролита и создает разряжение в ячейке в момент впуска и избыточное давление в момент выпуска электролита.

Эффективность предлагаемых изобретений выражается:

1. в расширении диапазона измерений. В прототипе он равен одному порядку изменения электропроводности, для предлагаемого технического решения, с учетом теоретических и экспериментальных исследований, - три порядка изменения свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112 ;

2. в увеличении чувствительности за счет большей добротности нагруженной системы. Добротность цилиндрического ОР как системы с рассредоточенными параметрами примерно на два порядка выше добротности колебательной системы с сосредоточенными параметрами прототипа;

3. в увеличении функциональных возможностей - возможность дозирования электролита по известной или измеренной электропроводности, наряду с измерением концентрации, как в прототипе;

4. в постоянстве чувствительности выходного сигнала к изменению измеряемой величины на несколько порядков (фиг. 2).

Способ апробирован на экспериментальной установке (фиг. 3), содержащей цилиндрический ОР, изготовленный из меди:

Диаметр ОР мм - 70

Высота ОР мм - 100

Резонансная частота колебания пустого ОР, ГГц - 3,7

В качестве проводящей среды использовались модельные растворы KaCl. Измерения заключались в измерении резонансной частоты и добротности нагруженной системы при различных уровнях и электропроводностях электролита:

Q = fрез/свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112f 0,707 .

Эксперимент показал, что постоянство и максимум чувствительности, при заданных размерах ячейки, приходится на диапазон от 10-4 см/м до 10-1см/м (фиг. 1). Несовпадение с теоретическим диапазоном измерения объясняется дисперсией электропроводности водных растворов и трудностью реализации очень малых уровней (менее 0,01свч-способ определения концентрации электролита и   устройство для его реализации, патент № 2115112с).

Реальные графики по сравнению с фиг. 1 полностью совпадают по характеру, но максимальная добротность пустого ОР практически в 1,7 - 1,9 раза меньше за счет потерь энергии на вывод ее из резонатора.

Таким образом, за счет предложенной совокупности действий и реализирующего их устройства, в отличие от известных технических решений, существенно расширяется диапазон измерения концентрации электролитов при постоянстве и максимуме чувствительности выходного сигнала к измеряемой концентрации и расширяются функциональные возможности за счет дозирования.

Класс G01N27/02 измерением полного сопротивления материалов 

способ и система автоматизированного контроля процессов в первичных отстойниках, вторичных отстойниках и/или отстойниках-илоуплотнителяx очистных сооружений объектов водоотведения жилищно-коммунального хозяйства -  патент 2522316 (10.07.2014)
способ определения концентрации компонентов смеси высокоразбавленных сильных электролитов -  патент 2506577 (10.02.2014)
способ определения остаточной водонасыщенности и других форм связанной воды в материале керна -  патент 2502991 (27.12.2013)
устройство для измерения удельной электропроводности пластичного вещества -  патент 2498283 (10.11.2013)
способ определения содержания водорода в титане -  патент 2498282 (10.11.2013)
способ определения электрических характеристик и/или идентификации биологических объектов и устройство для его осуществления -  патент 2488104 (20.07.2013)
устройство для измерения объемной концентрации пузырьков газа в жидкости -  патент 2485489 (20.06.2013)
трехэлектродный датчик -  патент 2482469 (20.05.2013)
способ селективного определения концентрации аммиака и его производных в газовой среде -  патент 2473893 (27.01.2013)
способ определения электрофизического параметра порошкообразных материалов и устройство, его осуществляющее -  патент 2467319 (20.11.2012)

Класс G01N22/00 Исследование или анализ материалов с использованием сверхвысоких частот

резонансное устройство для ближнеполевого свч-контроля параметров материалов -  патент 2529417 (27.09.2014)
устройство для измерения свойства диэлектрического материала -  патент 2528130 (10.09.2014)
контрольное устройство миллиметрового диапазона -  патент 2521781 (10.07.2014)
система и способ досмотра субъекта -  патент 2517779 (27.05.2014)
способ определения электропроводности и толщины полупроводниковых пластин или нанометровых полупроводниковых слоев в структурах "полупроводниковый слой - полупроводниковая подложка" -  патент 2517200 (27.05.2014)
способ определения электропроводности и энергии активации примесных центров полупроводниковых слоев -  патент 2516238 (20.05.2014)
антенна-аппликатор и устройство для определения температурных изменений внутренних тканей биологического объекта путем одновременного неинвазивного измерения яркостной температуры внутренних тканей на разных глубинах -  патент 2510236 (27.03.2014)
способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости жидких и сыпучих веществ -  патент 2509315 (10.03.2014)
свч способ обнаружения и оценки неоднородностей в диэлектрических покрытиях на металле -  патент 2507506 (20.02.2014)
способ обнаружения и идентификации взрывчатых и наркотических веществ и устройство для его осуществления -  патент 2507505 (20.02.2014)
Наверх