Нитратомер

 

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к средствам потенциометрического контроля за содержанием нитрат-ионов в водных растворах, и может быть использовано в пищевой промышленности , агрохимии, почвоведении и при научных исследованиях. Цель изобретения - повышение производительности измерений за счет сокращения времени настройки путем автоматизации процессов калибровки. В блоке регулируемого напряжения производится полная автоматическая компенсация постоянной составляющей ЭДС электродной системы, возникающей в растворе с концентрацией нитрат-ионов С1 и поступающей через входной каскад, работающий как повторитель, на первый вход каскада компенсации. При нажатии первой кнопки импульсом положительной полярности, формируемым элементом пуска, обнуляются первый и второй . RS-триггеры и первый цифроаналоговый преобразователь, начинается процесс автоматической компенсации. Цифровой компаратор анализирует состояние жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) и при его обнулении вырабатывает сигнал управляющий состоянием второго RS-триггера° который останавливает работу первого цифроанаяогового преобразователя и фиксирует окончание процесса автоматической компенсации. Вторым блоком калибровки в растворе с концентрацией нитрат-ионов Ci автоматически вводится значение коэффициента пропорциональности, устанавливаемого методикой подготовки пробы. Процесс калибровки начинается при нажатии третьей кнопки, обнуляющей третий цифроаналоговый преобразователь, а заканчивается при отжзтии ее, как только на ЖКИ высветится известное значение концентрации нитрат-ионов Ci. Первым блоком калибровки в растворе с концентрацией нитрат-ионов С2. автоматически задается диапазон измеряемых концентраций. Процесс калибровки начинается при нажатии второй кнопки, обнуляющей второй цифроаналоговый преобразователь, а заканчивается при отжатии ее, как только на ЖКИ высветится известное значение концентрации нитрат-ионов С2. При калибровках блок переключения диапазонов автоматически переключает диапазон показаний ЖКИ. 3 з.п. ф-лы, 1 ил. U) с о о о

СОЮЗ CORtTC K#X

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК ч

4 !

1 о (C) >

ГОСУДАРСТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СБИДЕТЕЛЬСТ8У (21) 4804350/25 (22) 15,02.90 (46) 07.02,92. Бюл, М 5 (71) Винницкий политехнический институт (72) А.Н.Ружанский, Г,Г,Зэхаренков и

А.А.Валькованый (53) 631.347.3(088.8) (56) Универсальный иономер ЭВ-74,. r. Гомель, 1981.

Нитратомер HM-002, ТУ 10 РСФСР 30888, СППКБ Госагропрома, РСФСР, 1988. (54) НИТРАТОМЕР (57) Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к средствам потенциометрического контроля за содержанием нитрат-ионов в водных растворах, и может быть использовано в пищевой промышленности, агрохимии, почвоведении и при научных исследованиях. Цель изобретения — повышение производительности измерений за счет сокращения времени настройки путем автоматизации процессов калибровки, В блоке регулируемого напряжения производится полная автоматическая компенсация постоянной составляющей ЭДС электродной системы, возникающей в растворе с концентрацией нитрат-ионов С1 и поступающей через входной каскад, работающий как повторитель, на первый вход каскада компенсации, При нажатии первой кнопки импульсом поло1 жительной полярности, формируемым эле:ментом пуска, обнуляются первый и второй

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам потенциометрического контроля за содержанием нитрат-ионов в водных растворах, и может быть использовано в пищевой промышленЯЫ 1711060А1 (я)5 G 01 N 27/06, 27/26

RS-триггеры и первый цифроаналоговый преобразователь, начинается процесс автоматической компенсации. Цифровой компаратор анализирует состояние жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) и при его обнулении вырабатывает сигнал,управляющий состоянием второго RS-триггера, который останавливает работу первого цифроаналогового преобразователя и фиксирует окончание процесса автоматической компенсации. Вторь|м блоком калибровки в растворе с концентрацией нитрат-ионов С1 автоматически вводится значение коэффициента пропорциональности, устанавливаемого методикой подготовки пробы. Процесс калибровки начинается при нажатии третьей кнопки, обнуляющей третий цифроаналоговый преобразователь, а заканчивается при отжатии ее, как только на ЖКИ высветитс известное значение концентрации нитрат-ионов С|. Первым блоком калибровки в растворе с концентрацией нитрат-ионов Cr, автоматически задается диапазон измеряемых концентраций. Процесс калибровки начинается при нажатии второй кнопки, обнуляющей второй цифроаналоговый преобразователь, а заканчивается при отжатии ее, как только на ЖКИ высветится известное значение. концентрации нитрат-ионов Cz. При калибровках блок переключения диапазонов автоматически переключает диапазон показаний ЖКИ. 3 з.п, ф-лы, 1 ил, ности, агрохимии. почвоведении и при научных исследованиях.

Цель изобретения — повышение производительности измерении зэ счет сокраще1711060 ния времени настройки путем автоматизации процессов калибровки.

На чертеже представлена функциональная схема нитратомера.

Нитратомер состоит из входного каскада 1, каскада 2 компенсации, блока 3 регулируемого напряжения (БРИ), первого блока 4 калибровки, второго блока 5 калибровки, блока 6 переключения диапазонов, аналого-антилогарифмического преобразователя (ААП) 7„аналого-цифрового преобра.зователя (АЦП) 8, жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) 9. первого 10 и второго 11 . переключателей и двуполярного стабилизатора 12 питания.

Выход входного каскада 1 подсоединен к первому входу каскада 2 компенсации; к второму входу которого подключен выход

БРН 3. Выход каскада 2 компенсации подключен к первому входу БРН 3, к первому входу первого блока 4 калибровки и через первый вход второго переключателя 11 к входу АЦП 8. Первый вход ААП 7 подключен к выходу первого блока 4 калибровки, второй вход — к выходу второго блока 5 калибровки, а третий вход — к выходу блока 6 переключения диапазонов. Через первый вход первого переключателя 10 и второй вход второго переключателя 11 АЦП 8 соединен с выходом входного каскада 1 и через вторые входы первого 10 и второго 11 переключателей с выходом ААП 7, Выход АЦП 8 соединен с входом ЖКИ 9.

БРН 3 состоит из аналогового компаратора 13, вход которого является первым входом БРН 3; первого элемента 2И-НЕ 14, второй вход которого является вторым входом БРН 3 и подключен к первому выходу двуполярного стабилизатора 12 питания; второго элемента 2И-HE 15, второй вход которого является третьим входом БРН 3 и подключен к второму выходу двуполярного стабилизатора 12 питания, второму входу первого блока 4 калибровки и входу второго блока 5 калибровки; третьего элемента 2ИН Е 16;.первого RS-триггера 17, S-вход которого подключен к выходу аналогового компаратора 13,. Q-выход соединен с первым входом первого элемента 2И-НЕ 14, а

Q-выход — с первым входом второго элемента 2И-НЕ 15; элемента 18 пуска; первой кнопки 19 и цифрового компаратора 20, вход которого является четвертым входом

БР Н 3 и подключен к выходу АЦП 8„второго

RS-триггера 21, S-вход которого подключен к выходу цифрового компаратора 20; первого ЦАП 22. V-вход которого подключен к

0-выходу второго. RS-триггера 21, а С-вход — к выходу третьего элемента 2И-НЕ 16:. первого инвертирующего усилителя 23, вь 10 вый вход — первым входом блока, а второй

15 вход соединен с выходом второго ЦАП 25, С-вход которого является вторым входом

40 работающий как повторитель, В нитратомере имеются три режима измерений: режим измерения ЭДС электрод50 ние с выхода входного каскада 1 подается непосредственно на вход АЦП 8 и далее на

35 ход которого является выходом БРН 3, а вход подключен к выходу первого ЦАП 22. . Третий элемент 2И-НЕ 16 подключен первым входом к выходу первого элемента

2И-НЕ 14, а вторым входом — к выходу второго элемента 2И-НЕ 15, Элемент 18 пуска подсоединен входом к первому выводу первой кнопки 19 и выходом — к R-входам первого 17 и второго 21 RS-триггеров и первого

ЦАП 22.

Первый блок 4 калибровки состоит из. второго инвертирующего усилителя 24, выход которого является выходом блока, перблока,.а к V- u R-входам подключены, соответственно, первый и второй входы второй кнопки 26, выход которой соединен с общей шиной.

Второй блок 5 калибровки состоит из третьей кнопки 27, третьего инвертирующего усилителя 28, выход которого является выходом блока 5 калибровки, а вход соединен с выходом третьего ЦАП 29, С-вход которого является входом блока 5 калибровки, а V- u R-входы подключены соответственно к первому и второму входам третьей кнопки

27, выход которой соединен с общей шиной.

В основу работы нитратомера положен принцип прямого потенциометрическог0 измерения активности однозарядных анионов КОз контролируемой пробы с помощью электродной ионоселективной системы с электронным ААП ЭДС электродной системы в пробе в значение концентрации азота нитратов в образце. ЭДС электродной системы, помещенной в контролируемую пробу, поступает на входной каскад 1, ной системы, режим измерения приращения ЭДС электродной системы. и режим измерения концентрации азота нитратов.

В режиме измерения ЗДС электродной системы через отжатый второй 11 и нажа-. тый первый 10 переключатели это напряжеЖКИ 9, который индицирует величину ЭДС в милливольтах. В этом режиме.нитратомер работает как высокоомный милливольтметр.

В режиме измерения концентрации

ЭДС электродной системы в измеряемой пробе преобразуется в значение концентрации азота нитратов в соответствии со статической функцией преобразования

17.1080

10

25

30 ный сигнал на инверсном Q-выходе второго

RS-триггера 21 запретит счет тактовых импуль35

55

Š— Я

С=К 10 где С вЂ” значение величины концентрации, . мг/кг;

S =(56+ б) мВ/рйОз; рИОз — отрицательный десятичный логарифм активности ионов ИОз;

Е1 — ЭДС электродной системы в калибровочном растворе с концентрацией нитрат-ионов С1;

Š— ЭДС электродной системы в растворе с неизвестной, измеряемой концентрацией нитрат-ионов Сх, К вЂ” коэффициент пропорциональности, устанавливаемый методикой подготовки пробы, Для реализации функции преобразования ЭДС вЂ” концентрация. предназначены следующие каскады; БРЙ 3, блоки 4 и 5 калибровки, каскад 2 компенсации и ААП 7.

С помощью этих каскадов производится калибровка прибора в трех калибровочных растворах с известной концентрацией С1, Сг, Сз. В БРН 3 совместно с каскадом 2 компенсации производится полная автоматическая компенсация постоянной составляющей ЭДС электродной системы, При помещении электродов в раствор с известной концентрацией азота нитратов С1 воз-, никающее на выходе, каскада 2 компенсации напряжение поступает на вход аналогового компаратора 13 и через нажатый второй переключатель 11 на вход

АЦП 8 и далее индицируется на ЖКИ 9.

При нажатии первой кнопки 19 начинается процесс автоматической компенсации этого напряжения, При этом на выходе элемента 18 пуска формируется импульс положительной полярности. Этим импульсом поступающим на R-входы первого 17 и второго 21 RS-триггеров и первого ЦАП 22, они устанавливаются в нуль. Нэ прямом Q-выходе первого RS-триггера 17 установится сигнал "единицы", который является разрешающим для прохождения через пер- 4 вый 14 и третий 16 элементы 2И-НЕ прямоугольных импульсов с первого выхода двуполярного стабилизатора 12 питания на

С-вход первого ЦАП 22, а нэ инверсном 0выходе второго RS-триггера 21 установится сигнал "нуля", который является разрешающим для V-входа первого ЦАП 22, Начинается процесс счета импульсов. Двоичный входной код первого ЦАП 22 преобразуется в ток, который поступает на вход первого инвертирующего усилителя 23. По мере увеличения двоичного числа увеличивается суммарный входной ток первого инвертирующего усилителя 23. который преобразует ток в напряжение и передает его на второй вход каскада 2 компенсации. Результирующее напряжение на его выходе, уменьшаясь, достигает значения, при котором на выходе аналогового компаратора 13 появится напряжение, по которому первый RSтриггер 17 перебросится в состояние

"единицы". На инверсном Q-выходе первого триггера 17 установится сигнал "едини- . цы", который является разрешающим для прохождения через второй 15 и третий 16 элементы 2И-НЕ прямоугольных импульсов со второго генератора двуполярного стабилизатора 12 питания на С-вход первого ЦАП

22. Причем частота импульсов второго генератора значительно меньше, чем первого генератора. Поэтому процесс счета существенно замедляется.

Большая частота первого генератора выбрана для ускорения времени калибровки, а частота второго генератора приведена в соответствие с периодом установления показаний АЦП 8, для четкой фиксации обнуления ЖКИ 9, что соответствует полной компенсации постоянной составляющей

ЭДС электоодной системы, При этом на выходе цифрового компаратора 20 появится сигнал "единицы", который переключит второй

RS-триггер 21 в единичное состояние. Единичсов первого ЦАП 22. Процесс счета прекращается, выходное напряжение первого инвертирующего усилителя 23 фиксируется и второй переключатель 11 отжимается.

Второй блок 5 калибровки служит для введения в процесс преобразования ЭДС— концентрация значения коэффициента пропорциональности, устанавливаемого методикой подготовки пробы. В растворе с известной концентрацией нитратов С1 при отжатых первом 10 и втором 11 переключателях вторым блоком 5 калибровки устанавливается такой начальный ток ААП 7, чтобы на ЖКИ 9 индицировалось значение концентрации С1.

П роцесс калибровки и роисходит. сл едующим образом. При нажатой третьей кнопке 27 на R-входе третьего ЦАП 29 устанавливается сигнал "единицы", а на Vвходе — сигнал "нуля", и начинается процесс счета импульсов, поступающих на С-вход с второго генератора двуполярного стабилизатора 12 питания. Двоичный выходной код третьего ЦАП 29 преобразуется в ток, который поступает на вход третьего инвертирующего усилителя 28, Выходное напряжение третьего инвертирующего усилителя 28, пропорционально изменяясь в ААП 7, через второй 11 и первый 10 переключатели поступает в АЦП 8 и далее индицируется на ЖКИ

1711060

9. Как только на ЖКИ 9 высветится известное значение концентрации раствора С>, кнопка 27 отжимается. На Ч-входе третьего

ЦАП 29 устанавливается сигнал "единицы" и процесс счета прекращается, а выходное 5 напряжение третьего инвертирующего усилителя 28 фиксируется.

При проведении калибровки в растворе с концентрацией нитрат-ионов С2 устанавливается такой коэффициент передачи пер-. 10 вого блока 4 калибровки, чтобы на ЖКИ 9 индицировалось значение концентрации С2 ! в ранее выбранных единицах. Процесс ка-. либровки происходит следующим образом, При нажатой кнопке 26 Hà R-, входе второго 15

ЦАП 25 устанавливается сигнал "единицы",. а на V-входе — сигнал "нуля"„ и начинается процесс счета импульсов, пЬступающих с второго генератора двуполярного стабили20

25 второго инвертирующего усилителя 24, про-. 30 затора 12 питания. Двоичный выходной код второго ЦАП 25 преобразуется в ток, который поступает на второй вход второго инвертирующего усилителя 24. На первом входе второго инвертирующего усилителя

24 устанавливается выходное напряжение каскада 2 компенсации, получаемое от приращения ЭДС электродной системы в растворе Cz, относительно раствора С .

Результирующее выходное напряжение порционально изменяясь в ААП 7, через второй 11 и первый 10 переключатели поступает в АЦП 8 и далее индицируется на

ЖКИ 9. Как только íà ЖКИ 9 высветится известное значение концентрации раствора

Сг, вторая кнопка 26 отжимается. На Ч-входе второго ЦАП 25 установится сигнал "единицы" и процесс счета прекратится, а выходное напряжение второго инвертирующего усилителя 24 зафиксируетсл, После соответствующей калибровки в растворах с известной концентрацией С> и

Cz при помещении электродной системы в раствор с концентрацией Сз(С1 < Сз < Сг) нэ

ЖКИ 9 нитратомера индицируется концентрация. Сз в выбранных ранее единицах измерения. При калибровке и измерениях блок 6 переключения диапазонов автоматически переключает диапазоны показаний

ЖКИ 9, Двуполярный стабилизатор 12 питания обеспечивает все узлы и каскады прибора стабилизированным нэпряжейием питания, в котором первый генератор используется для преобразователя напряжения, а второй генератор — для работы схемы контроля напряжения питания двуполярного стабилизатора 12 питания.

Измерение приращения ЭДС электродной системы производится во, время калиб35

55 ровки при переходе от раствора к раствору, .

Результат измерения считывается на KKM 9 при нажатом втором переключателе 11..По результатам измерения приращения ЭДС электродной системы в растворе Cz по сравнению с раствором С> устанавливают соответствие нитратного электрода техническим требованиям на него.

Преимущества технического решения описываемого нитрэтомера по сравнению с известным заключаются в том. что с помощью введения автоматических калибровок сокращается время настройки, что повышает производительность измерений;

Формула изобретения

1. Нитратомер, содержащий каскад компенсации, два переключателя, два блока калибровки, блок регулируемого напряжения, аналого-антилогарифмический преобразователь, аналого-цифровой преобразователь, блок переключения диапазонов, жидкокристаллический индикатор, двуполярный стабилизатор питания и входной каскад, выход которого соединен с первым входом первого переключателя и с первым входом каскада компенсации, подключенного вторым входом к выходу блока регулируемого напряжения и выходом — к первым входам первого блока калибровки и второго переключателя, блок аналого-антилогарифмического преобразователя подключен первым и BTopblM Входами к выходам соответственно первого и второго блоков калибровки, третьим входом — к выходу блока переключения диапазонов и выходом — к второму входу первого переключателя, выход которого соединен с вторым входом второго переключателя, подсоединенного выходом к входу аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к входу жидкокристаллического индикатора, отличающийся тем, что, с цельюповышения производительности измерений за счет сокращения времени настройки путем автоматизации процессов калибровки, в нем блок регулируемого напряжения подключен первым входом к выходу каскада компенсации, вторым входом — к первому выходу двуполярного стабилизатора питания, третьим входом — к второму выходу двуполярного стабилизатора питания, к первому входу первого блока калибровки и к входу второго блока калибровки, четвертым входом — к выходу аналого-цифрового преобразователя..2. Нитратомер по п. I, о т л и.ч а ю щ ий с я тем, что, в нем блок регулируемого напряжения содержит первый инвертирующий усилитель, два триггера, элемент пуска, 1711060

10 первую кнопку, цифровой,компаратор, три элемента 2И-НЕ, первый цифроаналоговый преобразователь и аналоговый компаратор, вход которого является первым входом блока, выход аналогового компаратора соеди- 5 нен с S-входом первого триггера, прямой и инверсный выходы которого подключены к первым входам соответственно первого и второго элементов 2И-НЕ, вторые входы которых являются соответственно вторым и 10 третьим входами блока, выходы первого и второго элементов 2И-НЕ соединены соответственно с первым и вторым входами третьего элемента 2И-HF, выход которого подключен к С-входу первого цифроанало- 15 гового преобразователя, подключенного Rвходом к R-входам обоих триггеров и к выходу элемента пуска, V-входом — к инверсному выходу второго триггера и выходом— к входу первого ин вертирующего усилителя. 20 выход которого является выходом блока, первая кнопка подсоединена первым выводом к входу элемента пуска и вторым выводом — к общей шине, а цифровой компаратор, вход которого является четвер- 25 тым входом блока, подключен выходом к

S-входу второго триггера.

3. Нитратомер по и. 1, о т л и ч а ю щ ий с я тем, что в нем первый блок калибровки содержит второй цифроаналоговый преобразователь, вторую кнопку и второй инвертирующий усилитель,. первый вход и выход которого являются соответственно первым входом и выходом блока,.а второй цифроаналоговый преобразователь, С-вход которого является вторым входом блока, подсоединен выходом к второму входу второго инвертирующего усилителя и V- u Rвходами соответственно к первому и второму входам второй кнопки, выход которой соединен с общей шиной.

4. Нитратомер по п, 1, о т л и ч а ю щ ий с я тем, что в нем второй блок:калибровки содержит третий цифроаналоговый преобразователь, третью. кнопку и третий инвертирующий усилитель, выход которого является выходом блока,.а третий цифроаналоговый преобразователь. С-вход которого является входом блока; подсоединен выходом к входу третьего и н вертирующего усилителя и V- u R-входами соответственно к первому и второму входам третьей кнопки„ выход которой соединен с общей шиной.

Нитратомер Нитратомер Нитратомер Нитратомер Нитратомер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для электрофореза высокомоле- .кулярных соединений в полиакригамид-- ном геле и направлено нл уменьшение массогабаритных показателей при обеспечении достаточной надежности и высокой разрешающей способности устройства

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам, предназначенным для использования в качестве озонного датчика метеорологических радиозондов

Изобретение относится к области исследования материалов путем определения электрохимических параметров и может быть использовано в стекольной промышленности для исследования ЭДС концентрационных цепей, составленных из силикатных расплавов и платиновых электродов, в электрохимии солевых расплавов и водных растворов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в аналитических приборах на основе инверсионной хронопотенциометрии

Изобретение относится к контролю содержания красителей в продуктах производств , в частности к определению степени очистки сточных вод, и может быть использовано в лакокрасочной, химической, текстильной и др

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа нуклеиновых кислот, в частности к методу электрофоретического анализа первичной структуры (секвенирования) ДНК или РНК и найдет применение в молекулярно-биологических исследованиях, биотехнологии, медицине и сельском хозяйстве

Изобретение относится к области электрокинетических или электрохимических процессов анализа или получения веществ

Изобретение относится к области электрокинетических или электрохиммческх процессов анализа или получения веществ Целью изобретения является поддержание постоянными величины и направления электрического поля без изменения основных свойств электролита рабочей части ячейки

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может найти применение в химической промышленности, например в производстве соды аммиачным методом

Изобретение относится к химико-технологическому контролю и кондуктометрическому анализу и может быть использовано для экспрессной оценки изменения качественного и количественного состава природных вод

Изобретение относится к аналитической химии органических соединений и может быть использовано для количественного определения пектина в растительном сырье, технологических растворах и пищевых продуктах

Изобретение относится к газоаналитическому приборостроению

Изобретение относится к технике исследования и анализа кинетики гетерогенных процессов растворения сферических гранул и может быть использовано при разработке технологии капсулированных минеральных удобрений, а также других твердых растворимых веществ

Изобретение относится к физике твердого тела, а именно к физике льда

Изобретение относится к технике кондуктометрии и может быть использовано для решения широкого класса задач определения электропроводности жидких сред в химической, пищевой, металлургической и др

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследования ненасыщенных растворов путем измерения их концентрации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании двухфазных потоков в ядерной и тепловой энергетике
Наверх