Корректор нулевой линии хроматографа

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

95) 153 (6l ) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 22.10.80 (21) 2997583/18-21 с присоединением заявки М— (23) Приоритет (53)М. Кл.

G 01 R 17 06

9кудврствекый комитет

СССР по делам нмбретеннй и аткрыткк (53) УДК 621.317. .77 (088.8) Опубликовано 1508.82 бюллетень М 30

Дата опубликования описания 15,08.82 м

t 1

1 / (72) Авторы изобретения

В. П. Никитин и М. А. Курцман (7l ) Заявитель

Специальное конструкторское бюро газовой хроматографии (54) КОРРЕКТОР НУЛЕВОЙ ЛИНИИ ХРОМАТОГРАФА

Изобретение относится к хроматографии и может быть использовано в газовых и жидкостных хроматографах.

Известен электронный корректор, содержащий суммирующий усилитель, на один из входов которого подается исследуемый сигнал, а на другой — сигнал с запоминающего устройства. В качестве. последнего обычно применяется высокостабильный полистирольный или фторопластовый конденсатор с малыми токами утечки (1).

Известные электронные корректоры обладают большим временем коррекции и имеют ограниченное время хранения информации на запоминающем конденсаторе, что приводит к большим погрешностям при длительных циклах анализа.

Из известных корректоров наиболее близким по технической сущности является автоматический корректор нулевой линии. Известное устройство содержит генератор импульсов и корректируюшую цепь, состоящую из последовательно соединенных суммирующего усилителя, нуль органа, триггер, счетчика и цифро-аналогового преобразователя, выход которого соединен со входом суммирующего

I усилителя, причем второго вход триггера соединен с клеммой управляющего входа, а счетный вход счетчика соединен с выходом генератора импульсов (21.

Недостатком известного устройства является большое время коррекции, которое вытекает из самой структуры корректора нулевой линии. При этом время коррекции (максимальное) примерно равно Т-2 +," где Т— период частоты генератора импульсов; количество разрядов счетчика.

Цель изобретения — расширение диапазона и сокращения времени коррекции.

Указанная цель достигается тем, что в корректор нулевой линии хроматографа, содержащий генератор импульсов и первую корректирующую цепь, состояшую из последовательно со20 единенных суммируюшего усилителя, нуль-органа, триггера, счетчика и циф1ю-аналогового преобразователя, выход которого соединен со входом суммируюшсго усилителя, причем второк вход триггсра соединен с клем9511

Я5 мой управляющего входа, а счетный вход счетчика соединен с выходом генератора импульсов, введена вторая корректирующая цепь, состоящая из последовательно соединенных второго суммирующего усилителя, второго нуль-органа, второго триггера, второго счетчика и второго цифро-аналогового преобразователя, выход которого соединен со входом второго суммирующего усилителя, второй вход которого соединен с выходом первого суммирующего усилителя, при этом второй. вход второго триггера соединен с выходом первого нуль-органа, а счетный вход второго счетчика -- с выходом генера1 тора импульсов. 15

На чертеже представлена блок-схема устройства.

Корректор нулевой линии хроматографа состоит из генератора 1 импульсов, выполненного по схеме компаратора, первой корректирующей цепи, содержащей первый суммирующий усилитель 2, первый нуль-орган 3, псрвый триггер 4, первый счетчик 5, первый цифро-аналоговый преобразователь 6, и второй корректируюшеи цепи, состоящей из второго суммирующего усилителя 7, второго нуль-органа 8, второго триггера 9, второго счетчика 10 и второго цифро-аналогового лрсобразователя 11.

В отсутствие входного сигнала по команде "Коррекция" начинается работа первой корректируюп,,ей цепи, которая является грубой ступенью коррекции. Триггер 4 устанавливается в состояние, разрешающее поступление импульсов частотой 100 Гц, формируемых в момент перехода через нуль сетевого напряжения с генератора 1 на счетный вход счетчика 5. Код счетчика 5 преобразуется цифро-аналоговым преобразователем 6 в аналоговый сигнал и складывается на ,уммируюшем усилителе 2 с напряжением смешения нулевой линии. При достижении на выходе усилителя 2 напряжения срабатывания нуль-органа 3, последний переключает триггер 4 в состояние, блокирующее вход счетчика 5, а триггер 9 устанавливается в состояние, разрешающее прохождение имоу:и сов генератора 1 на вход счетчика 10.

Такич образом, заканчивается работа ступени грубой коррекции и начинает работу вторая корректирующая цепь, которая явля- 50 ется ступенью точной коррекции. Работа

53 4 йоследней протекает аналогично работе ступени грубой коррекции с той лишь разницей. что на суммирующем усилителе 7 складывается сигнал цифро-аналогового преобразователя

11 с остаточным скорректированным напряжением смещения степени грубой коррекции, а выход усилителя 7 подключается к регистрирующему прибору.

Выполнение генератора по схеме компаратора, формирующего импульсы в моменты перехода сетевого напряжения через нуль позволяет повысить помехоустойчивость корректора, а введение второй ступени коррекции позволяет расширить диапазон коррекции при одновременном сокращении времени коррекции.

Формула изобретения

Корректор нулевой линии хроматографа, содержащий генератор импульсов и первую корректирующую цепь, состоящую из последовательно соединенных суммирующего усилителя, нуль-органа, триггера, счетчика и цифра-аналогового преобразователя, выхбд которого соединен с входом суммирующего усилителя, причем второй вход триггера соединен с клеммой управляющего входа, а счетный вход счетчика соединен с выходом генератора импульсов, о т л и ч а ю ш и йс я тем, что, с целью расширения диапазона и сокрашения времени коррекции, в него введена вторая корректирующая цепь, состоящая из последовательно соединенных второго суммирующего усилителя, второго нуль-органа, второго триггера, второго счетчика и второго цифро-аналогового преобразователя, выход которого соединен с входом суммирующего усилителя, второй вход которого соединен с выходом первого суммирующего усилителя, при этом второй вход второго триггера соединен с выходом первого нуль-органа, а счетный вход второго счетчика — с выходом генератора импульсов, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Хаскина Д. Газовые хроматографы анализаторы технологических процессов. M., Атомиздат, 1979, с. 96.

2. Патент США У 3784912, кл. 324-130, 1974.

951153

Составитель В. Рябцев

Техред А.Ач Корректор И. Муска

Редактор Т. Парфенова

Филиал ППП "Патент", г. Ужтород, ул. Проектная, 4

Заказ 5936/48 Тираж 717 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Корректор нулевой линии хроматографа Корректор нулевой линии хроматографа Корректор нулевой линии хроматографа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для оперативного измерения сопротивлений в электрических цепях постоянного тока с общей минусовой шиной, например в локомотивах

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения неэлектрических величин при помощи тензометрических мостовых датчиков, подключенных к инструментальному усилителю и запитанных постоянным током

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения неэлектрических величин при помощи тензометрических мостовых датчиков с инструментальными усилителями, запитанных постоянным током

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения неэлектрических величин при помощи тензометрических мостовых датчиков с инструментальными усилителями, запитанных постоянным током

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам, измеряющим разность температур при помощи двух термометров сопротивления

Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано для определения относительного отклонения измеряемого напряжения от его номинального значения при определении нестабильности стабилизаторов напряжения, при проверке цифровых вольтметров, потенциометров, шунтов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при определении физикомеханических свойств прогнозирования работоспособности металлов и сплавов, испытьшающих действие физических полей и/или контролируемых сред
Наверх