CS209591B1 - Zapojení obvodu pro regulaci vyhříváni elektrotermického absorpční spektrofotometrii - Google Patents

Zapojení obvodu pro regulaci vyhříváni elektrotermického absorpční spektrofotometrii Download PDF

Info

Publication number
CS209591B1
CS209591B1 CS377480A CS377480A CS209591B1 CS 209591 B1 CS209591 B1 CS 209591B1 CS 377480 A CS377480 A CS 377480A CS 377480 A CS377480 A CS 377480A CS 209591 B1 CS209591 B1 CS 209591B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
slider
path
comparator
atomizer
input
Prior art date
Application number
CS377480A
Other languages
English (en)
Inventor
Zdenek Formanek
Original Assignee
Zdenek Formanek
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 Zdenek Formanek filed Critical Zdenek Formanek
Priority to CS377480A priority Critical patent/CS209591B1/cs
Publication of CS209591B1 publication Critical patent/CS209591B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Vynález se týká zapojení obvodu pro regulaci vyhřívání elektrotermického atomizátoru při stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrofotometru. Podstatou zapojení podle vynálezu je, že fotonka snímající záření atomizátoru je připojena na vstup vstupního zesilovače, na jehož výstup je připojena první dráha dvojitého potenciometru, jehož druhá dráha je připojena na srovnávací napětí. Jezdec první dráhy a jezdec druhé dráhy dvojitého potenciometru jsou mechanicky spojeny. Jezdec druhé dráhy je připojen k neinvertujícímu vstupu komparátoru a jezdec první dráhy dvojitého potenciometru je připojen k invertujícímu vstupu komparátoru současně se zpětnovazebním odporem. Výstup komparátoru je připojen k regulátoru. Podstata vynálezu viz. obr. 1

Description

(54) Zapojení obvodu pro regulaci vyhříváni elektrotermického absorpční spektrofotometrii
Vynález se týká zapojení obvodu pro regulaci vyhřívání elektrotermického atomizátoru při stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrofotometru.
Podstatou zapojení podle vynálezu je, že fotonka snímající záření atomizátoru je připojena na vstup vstupního zesilovače, na jehož výstup je připojena první dráha dvojitého potenciometru, jehož druhá dráha je připojena na srovnávací napětí. Jezdec první dráhy a jezdec druhé dráhy dvojitého potenciometru jsou mechanicky spojeny. Jezdec druhé dráhy je připojen k neinvertujícímu vstupu komparátoru a jezdec první dráhy dvojitého potenciometru je připojen k invertujícímu vstupu komparátoru současně se zpětnovazebním odporem. Výstup komparátoru je připojen k regulátoru.
Podstata vynálezu viz. obr. 1
209 791
209 591 (11) <B 1) (51) Int. C1?G 01 j 3/42 atomizátoru pro atomovou
Vynález se týká zapojení obvodu pro regulaci vyhřívání elektrotermického atcmizátoru při stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrofotometrií.
Při stanoveni stopových prvků atomovou absorpční spektrofotometrií patří mezi nejúčinnějáí metody atomizace v elektrotermickém atomizátoru. Elektrotermioké atomizátory jsou v podstatě miniaturní odporové pícky, vyhřívané procházejícím proudem.
Analýza se provádí tak, že vzorek, obvykle ve formě roztoku, se vnese do atomizátoru, ' f kde se nejprve při nízké teplotě vysuší, při vyšší teplotě spálí a při nejvyšši teplotě vypaří a atomizuje. Dodrženi příslušných teplot je pro reprodukovatelnost měření velmi důležité, protože chyby, způsobené jejich nedodržením, mohou výsledek zcela znehodnotit. Regulace proudu, napájejícího atomizátor, se obvykle provádí na primární straně napájecího transformátoru, umožňujícího napájeni nizkoohmového atomizátoru silným proudem, pomocí fázově řízeného tyristorového nebo triakového regulátoru.
Nevýhodou takového zařízeni je, že se řídí napětí na napájecím transformátoru, to znamená, že teplota atomizátoru dosahuje své hodnoty poměrně pomalu a její hodnota je ovlivňována přechodovými odpory na primární i sekundární straně, kromě toho fázové řízení není dokonale stabilní, jestliže napájecí napětí není dokonale sinusové. Velmi dobré výsledky dává zpětnovazební řízení teploty podle světelného a infračerveného zářeni, vydávaného {atomizátořem. Vztah mezi zářením a teplotou atomizátoru je přesně definovaný a odezva je okamžitá, při návrhu regulace je však nutno respektovat skutečnost, že fázové řízení tyristoru je nespojité a při vysoké citlivosti a rychlosti regulátoru by došlo k oscilacím. Optimum citlivosti a rychlosti je pro každou požadovanou hodnotu teploty jiné, proto při pevném nastavení je nutno nastavit je tak nízké, aby ani při nejnižšl požadované teplotě nedošlp k oscilacím, při vyšších teplotách je však odezva regulátoru příliš pomalá a regulace není optimální.
Výše uvedené nedostatky odstraňuje zapojení obvodu pro regulaci vyhřívání elektrotermického atomizátoru pro atomovou absorpční spektrofotometrií podle vynálezu, jehož podstatou je, že fotonka snímající záření atomizéřu:-je připojena na vstup vstupního zesilovače, na jehož výstup je připojena první dráha dvojitého potehciometru, jehož druhá dráha je připojena na srovnávací napětí, přičemž jezdec první dráhy a jezdec druhé dráhy dvojitého potenciometrn jsou mechanicky spojeny, zatímco jezdec druhé dráhy je připojen k neinyertujícímu vstupu komparátoru a jezdec první dráhy dvojitého potenciometru je připojen k invertujícímu vstupu komparátoru současně se zpětnovazebním odporem. Výstup komparátoru je pak připojen k regulátoru.
Při nastaveni srovnávacího napětí odpovídajícího požadované teplotě jednou drahou dvo jitého potenciometru se současně nastaví i citlivost systému druhou drahou tak, že odezva regulátoru je optimální a regulace nejrychlejší dosažitelná, ale bez nebezpečí oscilací.
Na připojeném obrázku je schematicky znázorněn příklad zapojení obvodu pro regulaci vyhřívání elektrotermického atomizátoru pro atomovou absorpční spektrofotometrií.
Fotonka J.,která snímá záření atomizátoru 15. je připojena na vstup 2 vstupního zesilovače 3, na jehož výstup 4 je připojena první dráha 5 dvojitého potenciometru. Druhá dráha 6 dvojitého potenciometru je připojena na srovnávací napětí 16· Jezdec 7 první dráhy 5 a jezdec 8 druhé dráhy 6 dvojitého potenciometru jsou mechanicky spojeny. Jezdec 8 druhé dráhy 6 je připojen k neinvertujícímu vstupu 10 komparátoru 11 a jezdec 7_ první dráhy je připojén k invěrtujícímu vstupu 9 komparátoru 11 současně se zpětnovazebním odporem 12. Výstup 13 komparátoru 11 je připojen kregulátoru 14.
Signál fotonky JL, odpovídající teplotě atomizátoru 15. je zesílen vstupním zesilovačem 3 a je porovnáván komparátorem 11 s částí srovnávacího napětí 16, které je přiváděno z jezdce 8 druhé dráhy 6 dvojitého potenciometru na neinvertujicí vstup 10 komparátoru 11. Napětí z výstupu 4 vstupního zesilovače J3 je vedeno přes první dráhu 5 dvojitého potencicmetru a z jezdce T. na invertující vstup 9 komparátoru 11« Odpor první dráhy 5 dvojitého potenciometru, měnící se podle jeho nastavení spolu se zpětnovazebním odporem 12 způsobuje, že zesílení komparátoru 11 se mění, a protože jezdec 7 první dráhy 5 a jezdec 8 druhé dráhy J5 dvojitého potenciometru jsou mechanicky spojené, mění se zesílení komparátoru 11 současně s nastavením srovnávacího napětí 16, odpovídajícího požadované teplotě atomizátoru 15. Tím je dosaženo toho, že pro nízké hodnoty nastavené teploty je zesílení komparátoru 11 malé, při vysokých je rovněž vysoké, za každých podmínek pracuje systém s maximálním zesílením, aniž by se rozkmital.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Zapojeni obvodu pro regulaci vyhříváni elektrotermického atomizátoru pro atomovou absorpčni spektrofotometru, vyznačené tím, že fotonka (1) snímající záření atomizátoru (15) je připojena na vstup (2) vstupního zesilovače (3), na jehož výstup (4) je připojena první dráha (5) dvojitého potenciometru, jehož druhá dráha (6) je připojena na srovnávací napětí (16), přičemž jezdec (7) první dráhy (5) a jezdec (8) druhé dráhy (6) dvojitého potenciometru jsou mechanicky spojeny a jezdec (8) druhé dráhy (6) je připojen k neinvertujicímu vstupu (10) komparátoru (11) a jezdec (7) první dráhy (5) je připojen k invertujícímu vstupu (9) komparátoru (11) současně se zpětnovazebním odporem (12) a výstup (13) komparátoru (11) je připojen k regulátoru (14).
CS377480A 1980-05-29 1980-05-29 Zapojení obvodu pro regulaci vyhříváni elektrotermického absorpční spektrofotometrii CS209591B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS377480A CS209591B1 (cs) 1980-05-29 1980-05-29 Zapojení obvodu pro regulaci vyhříváni elektrotermického absorpční spektrofotometrii

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS377480A CS209591B1 (cs) 1980-05-29 1980-05-29 Zapojení obvodu pro regulaci vyhříváni elektrotermického absorpční spektrofotometrii

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS209591B1 true CS209591B1 (cs) 1981-12-31

Family

ID=5378796

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS377480A CS209591B1 (cs) 1980-05-29 1980-05-29 Zapojení obvodu pro regulaci vyhříváni elektrotermického absorpční spektrofotometrii

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS209591B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4238672A (en) Temperature control circuitry
US5503032A (en) High accuracy weathering test machine
Lundgren et al. Temperature controlled heating of the graphite tube atomizer in flameless atomic absorption spectrometry
GB1297296A (cs)
GB2092400A (en) Heating apparatus
US2136682A (en) Automatic control system
US3365654A (en) Circuits for controlling electrical power
EP0043060B1 (en) Electron emission regulator for an x-ray tube filament
CS209591B1 (cs) Zapojení obvodu pro regulaci vyhříváni elektrotermického absorpční spektrofotometrii
US4114024A (en) Feedback-controlled radiant furnace for firing ceramic material and the like
US4495405A (en) Automatic control system including error processing loop
US4159876A (en) Flameless atomization
US3892045A (en) Fuel allocation system and method for industrial dryers and the like
US3552645A (en) Control system for web heat treating apparatus
US3358974A (en) Temperature control arrangement
Siemer Inexpensive Temperature Feedback Controller for the Varian 63 CRA
US3608817A (en) Method of controlling color of an object by its radiation and device for accomplishing the same
US4134685A (en) Flameless atomization
JPS6249480B2 (cs)
RU2042175C1 (ru) Устройство для программного регулирования температуры хроматографической колонки
JPS6084613A (ja) 煙代用物質の濃度制御装置
JPS6480839A (en) Heating controller for sample atomizing furnace
SU105475A1 (ru) Электронный регул тор цветовой температуры
SU661523A1 (ru) Термостат
GB1371110A (en) Device for the regulation of the operational conditions in drying plants particularly for agricultural crops