CZ2014672A3 - Potenciostat - Google Patents

Potenciostat Download PDF

Info

Publication number
CZ2014672A3
CZ2014672A3 CZ2014-672A CZ2014672A CZ2014672A3 CZ 2014672 A3 CZ2014672 A3 CZ 2014672A3 CZ 2014672 A CZ2014672 A CZ 2014672A CZ 2014672 A3 CZ2014672 A3 CZ 2014672A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
block
analog
digital
operational amplifier
coupled
Prior art date
Application number
CZ2014-672A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ305358B6 (cs
Inventor
Jiří Háze
Marek Bohrn
Lukáš Fujcik
Vilém Kledrowetz
Michal PavlĂ­k
Roman Prokop
Original Assignee
Vysoké Učení Technické V Brně
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 Vysoké Učení Technické V Brně filed Critical Vysoké Učení Technické V Brně
Priority to CZ2014-672A priority Critical patent/CZ2014672A3/cs
Publication of CZ305358B6 publication Critical patent/CZ305358B6/cs
Publication of CZ2014672A3 publication Critical patent/CZ2014672A3/cs
Priority to PCT/CZ2015/000104 priority patent/WO2016050226A1/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/416Systems
    • G01N27/48Systems using polarography, i.e. measuring changes in current under a slowly-varying voltage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)

Abstract

Vynález se týká potenciostatu (1) obsahujícího řídicí logiku (41) a elektronické zapojení, jehož elektronické zapojení obsahuje analogový blok (2), převodníkový blok (3) obsahující analogově-číslicové a číslicově-analogové převodníky, a napájecí blok (5). Analogový blok (2) obsahuje připojovací prostředek (21) s kontaktem (211) pro připojení pracovní elektrody senzoru, kontaktem (212) pro připojení referenční elektrody senzoru a kontaktem (213) pro připojení pomocné (společné) elektrody senzoru, přičemž kontakt (212) pro připojení referenční elektrody senzoru je propojen s neinvertujícím vstupem operačního zesilovače (222) a kontakt (213) pro připojení pomocné (společné) elektrody senzoru s výstupem prvního operačního zesilovače (221), přičemž výstup druhého operačního zesilovače (222) je propojen s invertujícím vstupem tohoto operačního zesilovače (222) a současně s invertujícím vstupem prvního operačního zesilovače (221), a kontakt (211) pro připojení pracovní elektrody senzoru je propojen s invertujícím vstupem třetího operačního zesilovače (23) a současně přes přepínatelnou rezistorovou síť (231) s jeho výstupem, přičemž neinvertující vstup tohoto operačního zesilovače (23) je propojen se zdrojem (232) přesného napětí (232), a jeho výstup s neinvertujícím vstupem rozdílového operačního zesilovače (24) a současně se vstupem filtru (25) typu dolní propust prvního nebo vyššího řádu.

Description

Oblast techniky
Vynález se týká potenciostatu - tj. elektroanalytického zařízení pro 5 stanovení přítomnosti a/nebo množství biologicky a/nebo toxikologicky významné látky/látek v kapalném vzorku.
Dosavadní stav techniky
Potenciostat je elektroanalytické zařízení, které se používá např. pro 10 stanovení přítomnosti a/nebo množství biologicky významné látky/látek (např. proteinů, kyseliny mléčné, DNA, peroxidu vodíku, atd.) a/nebo toxikologicky významné látky/látek (např. těžkých kovů, atd.) v obecně libovolném kapalném vzorku, vč. např. vzorku lidských nebo zvířecích tělních tekutin (krve, moči, potu, apod.), povrchových nebo podzemních vod, atd., nebo v kapalném vzorku 15 vytvořeném rozpuštěním nebo promytím pevného materiálu, např. zeminy, apod.
Princip tohoto zařízení je založen na sledování elektrochemických parametrů kapalných vzorků a jejich vyhodnocování vhodnými metodami analýzy.
V současné době známé potenciostaty se skládají ze tří hlavních částí první z nich je tvořená senzorem obsahujícím dvě nebo tři elektrody, druhou je elektronické zapojení, které vede a případně upravuje a/nebo zesiluje signály senzoru a předává je do třetí části - řídicí logiky. Řídicí logika pak řídí správnou funkci elektronického zapojení a senzoru, a předává signály senzoru do 25 přiřazené vyhodnocovací jednotky umístěné mimo potenciostat, tvořené např.
PC nebo jiným obdobným zařízením. Elektronické zapojení a/nebo řídicí logika přitom mohou s výhodou být vybaveny vlastní pamětí, např. pro ukládání různých nastavení (kalibrace) senzoru, apod.
Stávající konstrukce potenciostatů jsou však zatíženy řadou nevýhod, 30 které negativně ovlivňují a limitují jejich využití. K nejpodstatnějším z nich patří problém rušení na kabelech propojujících senzor a elektronické zapojení, které * 9
H » · · ’ » <t · * »í « * t · «<f * * 7« ” PŠ3981CZ ·
může vést ke zkreslení signálu senzoru, a tím i výsledku analýzy. Ještě podstatnější nevýhodou je však nízká rychlost šíření signálů mezi hlavními částmi potenciostatu - zejména budícího signálu, který prochází z řídicí logiky k senzoru, díky čemuž je nízká také rychlost reakce potenciostatu na případné 5 skokové změny parametrů vzorku, např. po přidání pomocné látky, apod. Vzhledem k tomu, že celkové zpoždění je řádově až několik desítek milisekund, nejsou v mnoha případech vůbec sledované některé přechodové děje krátkodobě probíhající ve vzorku.
Další nevýhodou stávajících potenciostatů jsou dále také jejich poměrně IQ velké rozměry, vysoké nároky na jejich napájení a vysoké pořizovací i provozní náklady, a současně i jejich nekompaktnost, kdy je nutné pro využití různých metod analýzy doplňovat speciální a mnohdy finančně nákladné externí moduly.
Cílem vynálezu tak je odstranit nevýhody stavu techniky návrhem potenciostatu, který by vyřešil problém rušení na přívodních kabelech, zrychlil reakci potenciostatu na skokové změny parametrů roztoku vzorku, a současně umožnil snížit výrobní i provozní náklady, a navíc zmenšit rozměry výsledného zařízení.
Podstata vynálezu
Cíle vynálezu se dosáhne potenciostatem podle vynálezu, který obsahuje řídící logiku a elektronické zapojení, jehož podstata spočívá vtom, že jeho elektronické zapojení obsahuje analogový blok, převodníkový blok a napájecí blok. Analogový blok obsahuje připojovací prostředek s kontaktem pro 25 připojení pracovní elektrody senzoru, kontaktem pro připojení referenční elektrody senzoru a kontaktem pro připojení pomocné (společné) elektrody senzoru, přičemž kontakt pro připojení referenční elektrody senzoru je propojen s neinvertujicím vstupem druhého operačního zesilovače a kontakt pro připojení pomocné (společné) elektrody senzoru s výstupem prvního operačního 30 zesilovače. Výstup druhého operačního zesilovače je přitom zpětnovazebně propojen s invertujícím vstupem tohoto operačního zesilovače a současně s invertujícím vstupem prvního operačního zesilovače. Kontakt pro připojení '* PŠ3981CZ • 3 · pracovní elektrody senzoru je pak propojen s invertujícím vstupem dalšího operačního zesilovače a současně přes přepínatelnou rezistorovou síť s výstupem tohoto operačního zesilovače, přičemž neinvertující vstup tohoto operačního zesilovače je propojen se zdrojem přesného napětí, a výstup tohoto 5, operačního zesilovače je propojen s neinvertujícím vstupem rozdílového operačního zesilovače a současně se vstupem filtru typu dolní propust prvního nebo vyššího řádu.
Převodníkový blok obsahuje dva číslicově-analogové převodníky a tři analogově-číslicové převodníky, přičemž výstup prvního číslicově-analogového 1Q převodníku je propojen s neinvertujícím vstupem prvního operačního zesilovače analogového bloku, a výstup druhého číslicově-analogového převodníku je propojen s invertujícím vstupem rozdílového zesilovače analogového bloku. Vstup prvního analogově-číslicového převodníku je pak propojen s výstupem rozdílového operačního zesilovače analogového bloku, vstup druhého 15 analogově-číslicového převodníku s výstupem filtru typu dolní propusť prvního řádu nebo vyššího řádu analogového bloku.
Převodníkový blok potenciostatu podle vynálezu s výhodou obsahuje navíc ještě jeden analogově-číslicový převodník, jehož výstup je propojen s řídicí logikou číslicového bloku a jehož vstup je propojen s výstupem druhého 20 operačního zesilovače analogového bloku. Tento analogově-číslicový převodník přitom měří skutečnou intenzitu elektrického pole ve vzorku.
Číslicový blok potenciostatu pak obsahuje samotnou řídicí logiku, přičemž výstupy analogově-číslicových převodníků převodníkového bloku jsou propojeny s příslušnými vstupy řídicí logiky, a řídicí logika je propojena se 25 vstupy číslicově-analogových převodníků převodníkového bloku.
Takto zkonstruované elektronické zapojení zajišťuje vysokou rychlost přenosu signálů mezi řídicí logikou potenciostatu a jeho ostatními částmi, takže nedochází k jejich útlumu a komunikace řídicí logiky se senzorem probíhá rychlostí, která umožňuje sledování přechodových jevů, zejména skokových 30 změn, probíhajících ve vzorku, např. po přidání pomocné látky
Napájecí blok obsahuje ve výhodné variantě provedení napájecí zdroj propojený s primárním vinutím vysokofrekvenčního transformátoru, na které je ! I 1 * < liti i i ’ t ! t ' ♦ t ♦
S Λ «
PŠ3981CZ současně připojeno, zapojení tranzistorových spínačů, přičemž sekundární vinutí vysokofrekvenčního transformátoru je propojeno s usměrňovačem napětí, které je propojeno s výstupním filtrem, a výstupní filtr, je propojen s lineárním kompenzátorem, přičemž lineární kompenzátor, je dále propojen se všemi 5 součástmi ostatních bloků a zajišťuje jejich napájení. Napájecí zdroj je prostřednictvím třetího analogově-čislicového převodníku převodníkového bloku propojen s řídicí logikou číslicového bloku. Také zapojení tranzistorových spínačů je propojeno s řídící logikou číslicového bloku.
Malé rozměry potenciostatu podle vynálezu pak v kombinaci s napájecím 10 zdrojem tvořeným nebo obsahujícím baterii/baterie umožňují možnost přenos tohoto potenciostatu a jeho polní využití.
Objasnění výkresu
Na přiloženém výkrese je na obr. 1 schematicky znázorněno blokové 1’5, schéma dvou variant potenciostatu podle vynálezu.
Příklad uskutečnění vynálezu
Potenciostat 1 podle vynálezu bude dále popsán na dvou variantách provedení znázorněných na obr. 1. Tento potenciostat 1 obsahuje čtyři 2Q navzájem propojené a spolupracující bloky - analogový blok 2, převodníkový blok 3 obsahující analogově-číslicové a číslicově-analogové převodníky, číslicový blok 4 a napájecí blok 5.
Analogový blok 2 obsahuje připojovací prostředek 21 pro připojení neznázorněného senzoru potenciostatu 1 V závislosti na uvažovaném typu 25 senzoru pak tento připojovací prostředek 21 obsahuje kontakt 211 pro připojení pracovní elektrody senzoru a kontakt 212 pro připojení referenční elektrody senzoru (pokud má senzor pouze dvě elektrody-je v dvouelektrodovém uspořádání) a případně i kontakt 213 pro připojení pomocné (společné) elektrody (pokud má senzor tři elektrody - je v trojelektrodovém uspořádání, 30 nebo pokud jsou z elektrody senzoru vytvořené spojením pomocné (společné) elektrody a referenční elektrody - tj. senzor je v dvouelektrodovém uspořádání,
PS3981CZ • 5 · vedeny dva vodiče). Všechny ostatní části potenciostatu £, jejich vzájemné propojení a jejich funkce jsou však v obou variantách shodné.
Kontakt 213 pro připojení pomocné elektrody senzoru je propojen s výstupem operačního zesilovače 221 a kontakt 212 pro připojení referenční 5. elektrody senzoru je propojen s neinvertujícím vstupem druhého operačního zesilovače 222, jehož výstup je propojen s invertujícím vstupem1 operačního zesilovače 221 a zpětnovazebně s invertujícím vstupem stejného operačního zesilovače 222. Operační zesilovače 221 a 222 tak dohromady tvoří výstupní buffer 22. Toto jejich zapojení umožňuje dosáhnout šířky pásma až 200 kHz při 10, zatěžovací kapacitě až 1 pF.
Konektor 211 pro připojení pracovní elektrody senzoru je pak propojen s invertujícím vstuperrf\ operačního zesilovače 23 a přes přepínatelnou rezistorovou síť 231 současně i s jeho výstupem. Paralelní zapojeníróperačního zesilovače 23 a přepínatelné rezistorové sítě 231 přitom tvoří převodník 15 proud/napětí. K neinvertujícímu vstupu ^operačního zesilovače 23 je pak připojen zdroj 232 přesného napětí, který tvoří virtuální analogovou zem, resp. napěťovou referenci.
Výstup'.operačního zesilovače 23 je propojen s neinvertujícím vstupem rozdílového operačního zesilovače 24 a současně se vstupem filtru 25 typu 20 dolní propust prvního, nebo v případě potřeby vyššího řádu.
Převodníkový blok 3 obsahuje číslicově-analogové převodníky 31 a 32 a analogově-digitální převodníky 33, 34 a 35. První číslicově-analogový převodník 31 je přitom svým výstupem propojen s neinvertujícím vstupemyoperačního zesilovače 221 a druhý číslicově-analogový převodník 32 s invertujícím 25 vstupem rozdílového operačního zesilovače 24 analogového bloku 2. Jejich vstupy jsou pak propojeny s výstupy řídicí logiky 41 potenciostatu £ na číslicovém bloku 4. Vstup prvního analogově-číslicového převodníku 33 je pak propojen s výstupem rozdílového operačního zesilovače 24, vstup druhého analogově-číslicového převodníku 34 s výstupem filtru 25 typu dolní propust 30 analogového bloku 2 a vstup třetího analogově-číslicového převodníku 35 s napájecím zdrojem 51 napájecího bloku 5. Výstupy všech analogově» · ♦ < · · < · · * 1 « » * t i » · ·
PS3981CZ • 6 ' digitálních převodníků 33 až 35 jsou pak propojeny se vstupy řídicí logiky 41 potenciostatu 1 na číslicovém bloku 4.
Převodníkový blok 3 může alternativně obsahovat ještě lanalógovědigitální převodník 36 (na obr. 1 znázorněn čárkovaně), který je svým vstupem 5 propojen s výstupem druhého operačního zesilovače 222 výstupního bufferu 22 analogového bloku 2, a svým výstupem se vstupem řídicí logiky 41.
Číslicový blok 4 pak obsahuje řídicí logiku 41 potenciostatu, která je s výhodou tvořená programovatelným hradlovým polem (FPGA). Tato řídicí logika 41 je, kromě výše popsaných propojení s číslicově-analogovými 10, převodníky 31, 32, a analogově-digitálními převodníky 33, 34 a 35 a případně i 36, propojena také se zapojením 52 tranzistorových spínačů napájecího bloku 5. Kromě toho je opatřena prostředky pro propojení (prostřednictvím kabelu nebo bezdrátově) s neznázorněným vyhodnocovacím zařízením (např. PC nebo obdobné zařízení), ve kterém probíhá vyhodnocování a případně i
15. zobrazení potenciostatem 1 získaných údajů, resp. výsledků analýzy. V případě vhodného naprogramování řídicí logiky 41 může vyhodnocování probíhat přímo v ní, a propojení s externí vyhodnocovací jednotkou tak není nutné. Z tohoto důvodu je však výhodné, aby byla řídicí logika 41 opatřena neznázorněným uživatelských rozhraním.
Pro napájení potenciostatu 1 podle vynálezu lze použít v podstatě libovolný známý napájecí blok 5. Ve výhodné variantě znázorněné na obr. 1 obsahuje napájecí blok 5 napájecí zdroj 51 tvořený baterií/bateriemi a/nebo napojením na neznázorněný externí zdroj energie, např. přes příslušný napájecí adaptér na rozvodnou síť, a napěťový kompenzátor tvořený zapojením 52 25 tranzistorových spínačů, které je propojeno s primárním vinutím vysokofrekvenčního transformátoru 53, jehož sekundární vinutí je přes usměrňovač i/napětí 54 a výstupní filtr 55 propojeno s lineárním stabilizátorem 56. Lineární stabilizátor 56 je pak dále propojen s ostatními součástmi potenciostatu 1 vč. řídicí logiky 41, a zajišťuje jejich napájení.
Pro analýzu, resp. pro stanovení přítomnosti a/nebo množství biologicky významné látky/látek ve vzorku se k potenciostatu 1 podle vynálezu prostřednictvím připojovacího prostředku 21 připojí vhodný senzor. Vhodným ♦
» i
* · » · · · *
PS398TGZ senzorem je přitom libovolný známý senzor používaný u stávajících potenciostatů, s výhodou pak např. tištěný senzor s mikroelektrodami umístěnými na senzorovém modulu, např. z korundové (AI2O3) keramiky, připravený technologií TFT (Thick Film technology). V takovém případě je referenční elektroda senzoru vyrobena např. ze stříbra, a jeho pracovní elektroda a pomocná (společná) elektroda ze zlata. Uživatel potom nastaví prostřednictvím uživatelského rozhraní přiřazeného neznázorněného vyhodnocovacího zařízení nebo prostřednictvím neznázorněného uživatelského rozhraní řídicí logiky 41 velikost a průběh budicího signálu. Řídicí logika 41 IQ vygeneruje tento signál atčíslicově-analogový převodník 31 ho vytvoří a ve formě elektrického napětí, které obsahuje stejnosměrnou a současně i střídavou složku (přičemž v závislosti na zvolené analytické metodě může být některá z jeho složek nulová), ho předá do výstupního bufferu 22, resp. jeho ^operačního zesilovače 221, odkud se tento signál dále vede přes kontakt pro 15 připojení 213 pomocné (společné) elektrody na tuto elektrodu senzoru, a jejím prostřednictvím pak do vzorku.
V důsledku přivedení napětí na pomocnou (společnou) elektrodu senzoru se mezi touto elektrodou a pracovní elektrodou senzoru, které jsou ponořeny ve vzorku nebo jsou s ním v kontaktu, vytvoří elektrické pole a začne mezi nimi 20 protékat elektrický proud. Tento elektrický proud se ze vzorku odvádí pracovní elektrodou senzoru, a přes kontakt 211 pro připojení pracovní elektrody senzoru se vede do převodníku proud/napětí, resp. na invertující vstup jeho operačního zesilovače 23 a přes paralelně připojenou přepínatelnou odporovou síť 231 i na jeho výstup. Na neinvertující vstuploperačního zesilovače 23 se přitom ze
Lit r zdroje, přesného napětí 232 přivádí přesné napětí určité, předem dané velikosti (tzv. analogová zem); Qperační zesilovač 23 reaguje na přívod proudu na svůj výstup vytvořením napětí, a udržuje stejné napětí na obou svých vstupech. Výsledkem tak je elektrické napětí, které odpovídá elektrickému proudu odváděnému pracovní elektrodou senzoru ze vzorku, které je doplněno o určitou nenulovou hodnotu elektrického napětí ze zdroje 232 přesného napětí (tzv. analogovou zem, čímž jsou všechny jeho složky převedeny do měřitelné (tj. kladné) oblasti. Toto elektrické napětí se pak paralelně vede na neinvertující
* · · · • ·»
PS3981CZ>
• 8 ' vstup rozdílového operačního zesilovače 24 a na vstup filtru 25 typu dolní propust.
Filtr 25 typu dolní propust (prvního nebo vyššího řádu) pak dOz analogově-číslicového převodníku. 34 propustí pouze stejnosměrnou složku tohoto napětí, kterou tento^analogově-číslicový převodník 34 převede na číslicová data, která odešle do řídicí logiky 41 potenciostatu 1. Ta pak tato číslicová data odešle do číslicově-analogového převodníku 32, který je převede do analogové podoby, tj. do podoby napětí, a odešle na invertující vstup rozdílového operačního zesilovače 24. Operační zesilovač 24 pak toto napětí 10 reprezentující stejnosměrnou složku odečítá od původního napětí, které obsahuje střídavou i stejnosměrnou složku a vytváří rozdílové napětí, které má střídavou složku, a která nese informaci o ovlivnění napětí přiváděného na (pomocnou) společnou elektrodu senzoru potenciostatu 1 analyzovaným vzorkem.
Řídicí logika 41 tak má ve výsledku k dispozici střídavou i stejnosměrnou složku napětí, přičemž dle zvolené analytické metody využívá nebo preposílá alespoň střídavou složku do přiřazeného neznázorněného vyhodnocovacího zařízení (např. PC nebo obdobné zařízení) k vyhodnocení předem zvolenou analytickou metodou, např. cyklickou voltametrii, nebo měřením závislosti 20 kapacity roztoku vzorku na čase (C/t analýza), apod., nebo ji/je sama vyhodnocuje. Výsledkem je tak stanovení přítomnosti a/nebo množství zájmové látky v analyzovaném vzorku.
Referenční elektroda senzoru ve spolupráci s výstupním bufferem 22, se kterým je propojena prostřednictvím kontaktu 212 snímá intenzitu elektrického 25 pole ve vzorku, a zpětnovazebně přes výstupní buffer 22, resp. jeho operační zesilovače 222 a 221 po celou dobu analýzy upravuje napětí přiváděné na společnou elektrodu senzoru, aby jeho velikost a průběh odpovídaly budicímu signálu generovanému řídicí logikou.
Napájení potenciostatu 1 je pak zajištěno napájecím zdrojem 51 umístěným na napájecím bloku 5. Řídicí logika 41 přitom prostřednictvím číslicově-analogového převodníku získává informaci o aktuálním napětí napájecího zdroje 51, přičemž v případě, že toto napětí poklesne, vygeneruje ( t
PS3984GZ • 9 * signál pulzně-šířkové modulace (PWM signál), který průběžně spíná tranzistorové spínače 52, což zajišťuje průchod proudu z napájecího zdroje 51 primárním vinutím vysokofrekvenčního transformátoru 53, v důsledku čehož se na sekundárním vinutí tohoto transformátoru 53 vytvoří napětí dané poměrem i-t
5, závitů obou vinutí. V důsledku toho začne přes usměrňovaS.napětí 54, výstupní filtr 55 a lineární stabilizátor 56 téct proud a na výstupu lineárního stabilizátoru 56 je napětí požadované velikosti pro napájení ostatních součástí potenciostatu 1.
Výhodou obou výše popsaných variant potenciostatu 1 podle vynálezu je nízká cena, nízké nároky na napájení (např. +1-5 V) a hlavně malé rozměry, díky čemuž je tento potenciostat 1 značně mobilní, a současně se zvyšuje rychlost siřeni signálů v něm. Díky tomu, že senzor může být propojen prostřednictvím připojovacího prostředku 21 přímo s potenciostatem se velmi výrazným způsobem zkrátí dráha jednotlivých signálů a jejich rušení.
Při použití přesných (s šířkou pásma alespoň 100 kHz) a nízkošumových operačních zesilovačů 221 a 222, 23 a 24, se dosáhne vysoké rychlosti přenosu signálů, takže nedochází k jejich útlumu. Zejména komunikace řídicí logiky 41 se senzorem v takovém případě probíhá velmi vysokou rychlostí, která umožňuje sledování přechodových jevů, zejména skokových změn, probíhajících ve vzorku, např. po přidání pomocné látky. To vše při současném zachování nízkého napájecího napětí (typicky např. +1-5 V).
PS39aiCZ , 10 Seznam vztahových značek
1 , 2 5 21
211
212
213
. 22
íá 221
222 ,i.r\ukh
23 J í pl.tT
231
. 232
1$ 24
25
3
31
, 32
2Ó 33
34 ' ; . j
35
36
4
2$ 41
5
51
52
, 53
30x 54
55
56 '
potenciostat analogový blok pnpojovací prostředek pro připojení senzoru kontakt pro připojení pracovní elektrody senzoru kontakt pro připojení referenční elektrody senzoru kontakt pro připojení pomocné (společné) elektrody senzoru výstupní buffer operační zesilovač operační zesilovač operační zesilovač přepínatelná odporová síť zdroj přesného napětí rozdílový operační zesilovač filtr typu dolní propusť prvního nebo vyššího řádu í převodníkový blok číslicově-analogový převodník číslicově-analogový převodník analogově-číslicový převodník analogově-číslicový převodník analogově-číslicový převodník analogově-číslicový převodník číslicový blok řídící logika napájecí blok napájecí zdroj zapojení tranzistorových spínačů vysokofrekvenční transformátor usměrňovač napětí výstupní filtr lineární stabilizátor
5' » * » » f » MM
J « '^39’840^71. Potenciostat (1) obsahující řídicí logiku (41) a elektronické zapojení, vyznačující se tím, že jeho elektronické zapojení obsahuje analogový blok (2), převodníkový blok (3) obsahující analogově-číslicové a číslicově-analogové převodníky, a napájecí blok (5), přičemž:

Claims (4)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY analogový blok (2) obsahuje připojovací prostředek (21) s kontaktem (211) pro připojení pracovní elektrody senzoru, kontaktem (212) pro připojení referenční elektrody senzoru a kontaktem (213) pro připojení pomocné 1Q (společné) elektrody senzoru, přičemž kontakt (212) pro připojení referenční elektrody senzoru je propojen s neinvertujícím vstuperr^operačního zesilovače (222) a kontakt (213) pro připojení pomocné (společné) elektrody senzoru s výstupem'operačního zesilovače (221), přičemž výstuppperačního zesilovače (222) je propojen s invertujícím vstupem tohoto operačního zesilovače (222) a /'··'ΖΖ)χ.·
    15, současně s invertujícím vstupem'operačního zesilovače (221), a kontakt (211) pro připojení pracovní elektrody senzoru je propojen s invertujícím vstupem \operačního zesilovače (23) a současně přes přepínatelnou rezistorovou síť flLizífič) (231) sjeho výstupem, přičemž neinvertující vstup tohoto /operačního zesilovače (23) je propojen se zdrojerrtypřesného napětí (232), a jeho výstup 20 s neinvertujícím vstupem rozdílového operačního zesilovače (24) a současně se vstupem filtru (25) typu dolní propust prvního nebo vyššího řádu, převodníkový blok (3) obsahuje analogově-číslicové převodníky (33), (34)z a (35), a číslicově-analogové převodníky (31) a (32), přičemž výstup \ 'pf' ťn f čísíicčTvě-analogového převodníku (31) je propojen s neinvertujícím vstupem
    25 ' operačního zesilovače (221) analogového bloku (2), výstup V číslicově- z analogového převodníku (32) je propojen s invertujícím vstupem rozdílového ^ zesilovače (24) analogového bloku (2), vstup/analogově-číslicového převodníku (33) je propojen s výstupem rozdílového operačního zesilovače (24) analogového bloku (2), a vstupýanalogově-číslicového převodníku (34) je
    30 propojen s výstupem filtru (25) typu dolní propusť prvního nebo vyššího řádu analogového bloku (2),
    PS3981CŽ ’
    - 12 * číslicový blok (4) obsahuje řídicí logiku (41), přičemž výstupy analogověčíslicových převodníků (33), (34) a (35) převodníkového bloku (3) jsou propojeny se vstupy řídicí logiky (41), přičemž řídicí logika (41) je propojena se vstupy číslicově-analogových převodníků (31) a (32) převodníkového bloku (3), 5 přičemž řídicí logika (41) potenciostatu a ostatní napájené součásti jsou propojeny s napájecím blokem (5).
  2. 2. Potenciostat podle nároku 1, vyznačující se tím, že napájecí blok (5) obsahuje napájecí zdroj (51) propojený s primárním vinutím vysokofrekvenčního transformátoru (53), ke kterému je současně připojeno 10 zapojení tranzistorových spínačů (52), přičemž sekundární , vinutí vysokofrekvenčního transformátoru (53) je propojeno s usměrňovačem i napětí (54), které je propojeno s výstupním filtrem (55), který je propojený s lineárním kompenzátorem (56), přičemž lineární kompenzátor (56), je dále propojen s řídicí logickou (41) číslicového bloku (4) potenciostatu (1) a ostatními 15 napájenými součástmi, potepciostatu (1), a napájecí zdroj (51) napájecího bloku ' Γή X~i:ň O (5) je prostřednictvírriyánalogově-číslicového převodníku (35) převodníkového bloku (
  3. 3) propojen s řídicí logikou (41) číslicového bloku (4), a zapojení tranzistorových spínačů (52) je propojeno s řídící logikou (41) číslicového bloku (4).
    20’ 3. Potenciostat (1) podle nároku 1, vyznačující se tím, že převodníkový blok (3) obsahujé/análogově-číslicový převodník (36), jehož výstup je pro|jojem(s s řídicí logikou (41) číslicového bloku (4) a jehož vstup je propojen s výstupemÝ operačního zesilovače (222) analogového bloku (2).
  4. 4. Potenciostat (1) podle nároku 2, vyznačující se tím, že napájecí zdroj
    25 (51) napájecího bloku (5) obsahuje baterii/baterie.
CZ2014-672A 2014-09-30 2014-09-30 Potenciostat CZ2014672A3 (cs)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-672A CZ2014672A3 (cs) 2014-09-30 2014-09-30 Potenciostat
PCT/CZ2015/000104 WO2016050226A1 (en) 2014-09-30 2015-09-10 Potentiostat

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-672A CZ2014672A3 (cs) 2014-09-30 2014-09-30 Potenciostat

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ305358B6 CZ305358B6 (cs) 2015-08-12
CZ2014672A3 true CZ2014672A3 (cs) 2015-08-12

Family

ID=53838150

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2014-672A CZ2014672A3 (cs) 2014-09-30 2014-09-30 Potenciostat

Country Status (2)

Country Link
CZ (1) CZ2014672A3 (cs)
WO (1) WO2016050226A1 (cs)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2638737B1 (es) * 2016-04-22 2018-08-14 Universidad De Burgos Dispositivo electródico y procedimiento de medida para la detección de ácido láctico
CN107688048B (zh) * 2017-08-22 2024-07-30 中国检验检疫科学研究院 可用于电化学测量的反向加法式恒电位器及iv转换测量电路
DE102018124088A1 (de) * 2018-09-28 2020-04-02 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Elektronische Schaltung für einen elektrochemischen Sensor und Verfahren zur Sensorsignalmessung
DE102018124092A1 (de) * 2018-09-28 2020-04-02 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Elektronische Schaltung für einen elektrochemischen Sensor und Verfahren zur Funktionsanalyse des elektrochemischen Sensors
DE102018124090A1 (de) * 2018-09-28 2020-04-02 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Elektronische Schaltung für einen elektrochemischen Sensor und Verfahren zur Messung einer Impedanz von mindestens einem Messkanal des elektrochemischen Sensors
DE102021107754A1 (de) 2021-03-26 2022-09-29 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Sensorschaltung, elektrochemischer Sensor, sowie Verfahren zum Betreiben des elektrochemischen Sensors
DE102021107764A1 (de) 2021-03-26 2022-09-29 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Sensorschaltung, elektrochemischer Sensor, sowie Verfahren zum Schützen des elektrochemischen Sensors

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4498039A (en) * 1979-06-18 1985-02-05 International Business Machines Corporation Instrument for use with an electrochemical cell
US4500840A (en) * 1982-10-28 1985-02-19 International Business Machines Corporation High speed, power potentiostat/galvanostat with IR compensation for use with an electrochemical cell
JPS6381259A (ja) * 1986-09-25 1988-04-12 Takeda Medical:Kk 電極反応物質分離検出法
US5612698A (en) * 1995-01-17 1997-03-18 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Current-input, autoscaling, dual-slope analog-to-digital converter
DE10062062C1 (de) * 2000-12-13 2002-02-28 Draegerwerk Ag Elektrochemischer Sensor
DE50310708D1 (de) * 2002-06-28 2008-12-11 November Ag Molekulare Medizin Vorrichtung und verfahren zum elektrochemischen nachweis
US7427346B2 (en) * 2004-05-04 2008-09-23 Advanced Technology Materials, Inc. Electrochemical drive circuitry and method
GB2446415A (en) * 2007-02-09 2008-08-13 Seiko Epson Corp Potentiostat
US8298391B2 (en) * 2007-07-11 2012-10-30 Silveri Michael A Amperometric sensor
EP2345892A1 (en) * 2010-01-07 2011-07-20 Université Catholique de Louvain Smart sensor system using an electroactive polymer
US8845870B2 (en) * 2011-02-11 2014-09-30 Board Of Trustees Of Southern Illinois University Digital potentiostat circuit and system

Also Published As

Publication number Publication date
CZ305358B6 (cs) 2015-08-12
WO2016050226A1 (en) 2016-04-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ2014672A3 (cs) Potenciostat
US8030942B2 (en) Method and apparatus for providing stable voltage to analytical system
Takmakov et al. Instrumentation for fast-scan cyclic voltammetry combined with electrophysiology for behavioral experiments in freely moving animals
US9071209B1 (en) Systems and methods for a current sensing patch-clamp amplifier
EP4241668A3 (en) Apparatus and method for electrodermal activity measurement with current compensation
WO2006130473A3 (en) Cerium oxide nanoparticle regenerative free radical sensor
US20160123921A1 (en) Multichannel potentiostat analyzer system and methods
CN101002086B (zh) 电化学传感器
CN110741248B (zh) 基于芯片的多通道电化学转换器及其使用方法
EP2017633A1 (en) Power applying circuit and testing apparatus
TW200722747A (en) Biosensor measuring machine, biosensor measuring system and biosensor measuring method
WO2018031461A1 (en) Portable instrument for field ready electrochemical experimentation
CZ27993U1 (cs) Potenciostat
US11320398B2 (en) Sensor arrangement for voltammetry
CN117388336A (zh) 测量方法和测量装置
CN108872348A (zh) 一种无膜余氯测控仪
JP2008267838A (ja) 液質分析装置
Szobolovszky et al. Compact portable potentiostat for specific applications: development and measurements
KR101333410B1 (ko) 다중 포텐시오스타트 회로 및 이를 이용하는 분석 시스템
KR20160099269A (ko) 잔류 농약 검출 장치
CN105628239A (zh) 采用铂电阻的宽量程高精度温度测量装置及测量方法
KR101597943B1 (ko) 혈당량과 헤마토크릿의 동시측정을 위한 센서 측정장치
Tilekar et al. Synthesis of AMS Based System-on-Chip for Measurement of Physicochemical Parameters of Water
Sukhavasi et al. Development of a Point-of-Care device to quantify serum zinc to aid the diagnosis and follow-up of pediatric septic shock
SK8828Y1 (sk) Impedančný analyzátor

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20210930