RU2024885C1 - Устройство для измерения электропроводимости - Google Patents

Устройство для измерения электропроводимости Download PDF

Info

Publication number
RU2024885C1
RU2024885C1 SU4858651A RU2024885C1 RU 2024885 C1 RU2024885 C1 RU 2024885C1 SU 4858651 A SU4858651 A SU 4858651A RU 2024885 C1 RU2024885 C1 RU 2024885C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
resistor
output
synchronous
filter
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Роберт Айкович Симонян
Хачик Владимирович Григорян
Арпат Санджанович Аванесян
Original Assignee
Институт радиофизики и электроники АН Армении
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт радиофизики и электроники АН Армении filed Critical Институт радиофизики и электроники АН Армении
Priority to SU4858651 priority Critical patent/RU2024885C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2024885C1 publication Critical patent/RU2024885C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Использование: в измерительной технике, а именно в устройствах для измерения и контроля электрических параметров электропроводящих сред. Сущность: в устройство для измерения электропроводимости, содержащее стабилизированный генератор синусоидльного напряжения, две клеммы, конденсатор, резистор, фильтр нижних частот, введены усилитель напряжения переменного тока, формирователь противофазных прямоугольных импульсов напряжения с синусоидального, синхронный детектор с синхронным фильтром. Стабилизированным источником синусоидального напряжения создается ток через последовательно включенные измерительную двухэлектродную ячейку и резистор. Напряжение на резисторе пропорционально величине проводимости, усиливается, оно фильтруется от шумов первого каскада усиления, от помех и наводок, преобразуется в напряжение постоянного тока и измеряется регистратором напряжения постоянного тока. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения средних значений электрической проводимости и может быть использовано для измерения и контроля параметров различных электропроводящих сред.
Известно устройство для измерения средних значений электропроводимости, использующее способ непосредственного преобразования проводимости в выходной сигнал. В этом устройстве напряжение источника переменного напряжения модулируется по амплитуде сопротивления контактной измерительной ячейки и после детектирования на выходе устройства появляется электрическое напряжение постоянного тока, величина которого пропорциональна измеряемой электрической проводимости [1].
Недостатком известного устройства является ограниченная точность измерений, обусловленная изменением режима работы устройства при изменении средних значений проводимости в широком диапазоне.
Известно также устройство для измерения проводимости жидкости, которое содержит генератор синусоидального напряжения, подключенный через цепь температурной компенсации к неинвертирующему входу операционного усилителя, двухэлектродную измерительную ячейку, соединенную одним электродом с общим проводом устройства, а вторым электродом через разделительный конденсатор с инвертирующим входом операционного усилителя, выход усилителя соединен со своим инвертирующим входом через параллельно включенные резистор и конденсатор, выход операционного усилителя соединен с последовательно включенным амплитудным детектором и фильтром низких частот, выход фильтра соединен с регистратором [2] . Аналогичное решение применено в выпускаемом в промышленности Венгрии кондуктомере ОК-104 [3].
Недостатками известного устройства являются малая точность измерения, плохая помехоустойчивость.
Цель изобретения - повышение точности и помехоустойчивости измерений.
Цель достигается тем, что в устройство для измерения проводимости, содержащее стабилизированный генератор синусоидального напряжения, две клеммы для подключения измерительной ячейки, конденсатор, резистор, фильтр нижних частот, к выходу которого соединен регистратор, введены усилитель напряжения переменного тока, синхронный детектор с синхронным фильтром и формирователь 2-х противофазных прямоугольных импульсов напряжения с синусоидального, при этом выход генератора соединен с входом формирователя импульсов непосредственно и через конденсатор с первой клеммой, вторая клемма соединена с входом усилителя переменного тока непосредственно и через резистор с общим проводом, выход усилителя напряжения переменного тока соединен с входом фильтра нижних частот через синхронный детектор с синхронным фильтром, а входы управления синхронного фильтра с синхронным детектором соединены с выходами формирователя импульсов.
Применение в устройстве малошумящего усилителя напряжения переменного тока повышает точность измерения за счет исключения влияния самонагрева, так как измерения проводятся в микромощностных режимах. Повышение точности измерения обеспечивается еще тем, что на результат измерения не влияют емкостная составляющая измеряемой ячейки, а также паразитная емкость соединительных проводов, благодаря применению фазочувствительного каскада - синхронного фильтра с детектором. Применение синхронного фильтра с синхронным детектором в цепи обработки сигнала приводит также к повышению помехоустойчивости.
На чертеже изображена функциональная схема устройства для измерения электрической проводимости.
Устройство содержит две клеммы 1 и 2 для подключения измерительной ячейки, резистор 3, усилитель напряжения переменного тока 4, синхронный детектор с синхронным фильтром (СДСФ) 5, фильтр нижних частот 6, регистратор 7, стабилизированный генератор синусоидального напряжения (СГСН) 8, формирователь 2-х противофазных прямоугольных напряжений с синусоидального 9, и конденсатор 10. 2-х электродная измерительная ячейка соединяется к клеммам 1 и 2. Первая клемма через конденсатор 10 соединена с выходом СГСН 8, а клемма 2 соединена с выходом усилителя 4, а также с общим проводом через резистор 3. Усилитель напряжения 4 выходом соединен с входом регистратора 7 через последовательно включенные СФСД 5 и фильтр нижних частот 6. Выход СГСН 8 соединен также с выходом формирователя импульсов 9, противофазные выходы которого соединены с входами управления СФСД 5.
Работа устройства поясняется на примере измерения параметров электропроводящей жидкости. Двухэлектродная измерительная ячейка с измеряемой жидкостью соединяется с клеммами 1 и 2. Синусоидальное напряжение с выхода генератора 8 через конденсатор 10 прилагается к клемме 1. Образованный ток проходит через измерительную ячейку, резистор 3 к общему проводу. Падение напряжения на резисторе 3 будет иметь следующую величину.
U=
Figure 00000001
, где UR3 - падение напряжения на резисторе 3;
Uг - величина напряжения на выходе СГСН 8;
Rг - выходное сопротивление СГСН 8;
Rя - величина сопротивления измеряемой ячейки;
R3 - величина сопротивления резистора 3. Обычно Rя >> Rг (величина сопротивления ячеек обычно составляет десятки или сотни килоом тогда, как выходное сопротивление генераторов составляет несколько ом и меньше).
Кроме того, величина сопротивления 3 подбирается так, чтобы выполнялось условие R3 << Rя, тогда U=
Figure 00000002
= UГ·RЗ·GЯ , где GЯ=
Figure 00000003
- величина проводимости измерительной ячейки.
Отсюда видно, что падение напряжения на резисторе 3 пропорционально величине проводимости ячейки.
После усиления усилителем 4 переменного тока напряжение фильтруется от шумов первого каскада усилителя 4, от напряжения наводок и помех и преобразуется в напряжение постоянного тока в синхронном детекторе с синхронным фильтром 5.
Так как СДСФ 5 является фазоизбирательной системой, а величина фазового сдвига между входом и выходом формирователя импульсов 9 нулевая, то напряжение на выходе СДСФ 5 пропорционально активной составляющей проводимости ячейки, так как эта составляющая вызывает ток через резистор 3 с нулевым фазовым сдвигом.
Емкостная составляющая проводимости измерительной ячейки, а также паразитная емкость соединительных проводов создают ток через резистор 3, сдвинутый по фазе на 90о. Вызванная этим составляющая напряжение после усилителя 4 ослабляется до нулевой величины на выходе СДСФ 5 и в конечном итоге не влияет на результат измерения.
Выходное напряжение СДСФ 5 фильтруется от коммутационных помех электронных ключей СДСФ 5 фильтром нижних частот 6 и измеряется регистратором напряжения постоянного тока 7.
Таким образом, выходное напряжение постоянного тока измеряется регистратором 7, оно пропорционально величине активной проводимости ячейки и с учетом постоянной ячейки пропорционально проводимости измеряемой жидкости.
В разработанном макете устройства для измерения электрической проводимости в качестве СГСН 8 использована схема низкочастотного генератора синусоидального напряжения согласно [4]. Выходной каскад генератора выполнен на операционном усилителе К157УД1А. Для формирования импульсов управления ключей СДСФ 5 применялся ФП на основе усилителя ограничителя на интегральном операционном усилителе с последующими формирователями однополярных противофазных импульсов на основе биполярных транзисторов. Для реализации СДСФ 5 использована схема, аналогичная по известному принципу работе схемой с двумя электронными ключами. Постоянная времени интегрирования для СДСФ 5 составляет 3 с. Фильтр нижних частот 6 представляет собой однозвенный интегратор с постоянной времени 0,1 с. Усилитель напряжения 4 реализован на операционных усилителях, при этом на входном каскаде применен малошумящий операционный усилитель серии К153УД4, а на выходной - К153УД6. В качестве регистратора применен щитовой цифровой вольтметр постоянного тока Ф216-1/2. При токе через измерительную ячейку до 10 мкА величина измеряемых проводимостей составила от 10-2 до 10-8 сим. Для калибровки устройства к клеммам 1 и 2 подключились высокоточные резисторы серии С2-14 или С2-29 и изменением коэффициента передачи усилителя 4 приводились показания регистратора 7 в соответствие с реальной величиной измеряемой проводимости (с учетом постоянной измерительной ячейки).
Таким образом, снижением тока через измеряемую ячейку обеспечивается микромощный режим измерения и тем самым обеспечивается высокая точность измерения. Применение сверхузкополосного фильтра и фазочувствительного детектора обеспечивает выделение измеряемого сигнала из смеси шумов первого каскада, наводок и помех и тем самым обеспечивается повышение помехоустойчивости измерения. Кроме этого применением фазочувствительного детектора устраняется влияние емкостной составляющей проводимости измерительной ячейки, а и паразитной емкости соединительных проводов на результат измерения, что также приводит к повышению точности измерения.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ, содержащее стабилизированный генератор синусоидального напряжения, две клеммы для подключения измерительной ячейки, конденсатор, резистор, фильтр нижних частот, к выходу которого подключен регистратор, отличающееся тем, что, с целью повышения точности и помехоустойчивости измерения, в него введены усилитель напряжения переменного тока, синхронный детектор с синхронным фильтром и формирователь двух прямоугольных противофазных импульсов напряжения с синусоидального, при этом выход стабилизированного генератора синусоидального напряжения соединен с входом формирователя двух прямоугольных противофазных импульсов напряжения с синусоидального непосредственно и через конденсатор - с первой клеммой для подключения измерительной ячейки, вторая клемма для подключения измерительной ячейки соединена с входом усилителя напряжения переменного тока непосредственно и через резистор - с общей шиной, выход усилителя напряжения переменного тока соединен с входом фильтра нижних частот через синхронный детектор с синхронным фильтром, входы управления синхронного детектора с синхронным фильтром соединены с выходами формирователя импульсов.
SU4858651 1990-08-09 1990-08-09 Устройство для измерения электропроводимости RU2024885C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4858651 RU2024885C1 (ru) 1990-08-09 1990-08-09 Устройство для измерения электропроводимости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4858651 RU2024885C1 (ru) 1990-08-09 1990-08-09 Устройство для измерения электропроводимости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2024885C1 true RU2024885C1 (ru) 1994-12-15

Family

ID=21531799

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4858651 RU2024885C1 (ru) 1990-08-09 1990-08-09 Устройство для измерения электропроводимости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2024885C1 (ru)

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 619842, кл. G 01R 27/02, 1978. *
2. Патент США N 3430130, кл. 324-30, 1969. *
3. Переносный кондуктомер ОК-104. Венгрия. Инструкция по эксплуатации., стр.19, рис.2. *
4. Алексенко А.Г., Колмбет Е.А., Стародуб Г.И. Применение прецизионных аналоговых ИС. М., 1985, с.221, рис.8.34. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB2451314A (en) An input amplifier for a digital multimeter
JP2002022786A (ja) インピーダンス検出回路及びインピーダンス検出方法
US5248934A (en) Method and apparatus for converting a conventional DC multimeter to an AC impedance meter
RU2024885C1 (ru) Устройство для измерения электропроводимости
US3448378A (en) Impedance measuring instrument having a voltage divider comprising a pair of amplifiers
JP3454426B2 (ja) インピーダンス検出回路及びインピーダンス検出方法
US3984773A (en) Pulse counting-rate meter
JP4072030B2 (ja) センサ容量検出装置及びセンサ容量検出方法
JPS59780B2 (ja) 測定装置
US3993948A (en) Particle analyzer having scanning apparatus series coupled between a d.c. power source and the parallel connection of a d.c. short-circuiting device and a voltage sensitive signal detector
JP2862761B2 (ja) 静電容量式アルコール濃度測定装置
JPH06222032A (ja) 静電容量式アルコール濃度測定装置
SU1201686A1 (ru) Емкостной измеритель уровн
SU859960A1 (ru) Устройство дл измерени проводимости
SU1441336A1 (ru) Устройство дл контрол качества контактов радиоэлектронной аппаратуры
RU2042929C1 (ru) Емкостный измеритель уровня
RU2034288C1 (ru) Измеритель влажности зерна
RU2030739C1 (ru) Устройство для измерения влажности сыпучих материалов
SU1190305A1 (ru) Кондуктометр
SU1606115A1 (ru) Реоплетизмограф
SU1239632A1 (ru) Измеритель электрических свойств горных пород и руд
SU1569566A1 (ru) Устройство дл измерени уровн электропроводных сред
JPS62207968A (ja) 導電率計回路
SU922647A1 (ru) Преобразователь амплитудных значений
SU362263A1 (ru) Всесоюзная &#39;