CZ305358B6 - Potenciostat - Google Patents
Potenciostat Download PDFInfo
- Publication number
- CZ305358B6 CZ305358B6 CZ2014-672A CZ2014672A CZ305358B6 CZ 305358 B6 CZ305358 B6 CZ 305358B6 CZ 2014672 A CZ2014672 A CZ 2014672A CZ 305358 B6 CZ305358 B6 CZ 305358B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- block
- analog
- digital
- coupled
- sensor
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
- G01N27/416—Systems
- G01N27/48—Systems 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 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 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 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 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, které negativně ovlivňují a limitují jejich využití. K nej podstatnějším z nich patří problém rušení na kabelech propojujících senzor a elektronické zapojení, které 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 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 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 parametru 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 v tom, že jeho elektronické zapojení obsahuje analogový blok, převodníkový blok a napájecí blok. Analogový blok obsahuje připojovací prostředek s kon-1 CZ 305358 B6 taktem pro 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 neinvertujícím vstupem druhého operačního zesilovače a kontakt pro připojení pomocné (společné) elektrody senzoru s výstupem prvního operačního 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 pracovní elektrody senzoru je pak propojen s invertuj ícím 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 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 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 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 operačního zesilovače analogového bloku. Tento analogověčíslicový převodník přitom měří skutečnou intenzitu elektrického pole ve vzorku.
Číslicový blok potenciostatu pak obsahuje samotnou řídicí logiku, přičemž výstupy analogověčíslicových převodníků převodníkového bloku jsou propojeny s příslušnými vstupy řídicí logiky, a řídicí logika je propojena se 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 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 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 součástmi ostatních bloků a zajišťuje jejich napájení. Napájecí zdroj je prostřednictvím třetího analogověčíslicového 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 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 schéma dvou variant potenciostatu podle vynálezu.
-2CZ 305358 B6
Příklad uskutečnění vynálezu
Potenciostat i podle vynálezu bude dále popsán na dvou variantách provedení znázorněných na obr. 1. Tento potenciostat i obsahuje čtyři 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 neznázoměného senzoru potenciostatu i. V závislosti na uvažovaném typu senzoru pak tento připojovací prostředek 2J_ 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, nebo pokud jsou z elektrody senzoru vytvořené spojením pomocné (společné) elektrody a referenční elektrody - tj. senzor je v dvouelektrodovém uspořádání, vedeny dva vodiče). Všechny ostatní části potenciostatu 1, jejich vzájemné propojení ajejich funkce jsou však v obou variantách shodné.
Kontakt 213 pro připojení pomocné elektrody senzoru je propojen s výstupem prvního operačního zesilovače 221 a kontakt 212 pro připojení referenční elektrody senzoru je propojen s neinvertujícím vstupem druhého operačního zesilovače 222, jehož výstup je propojen s invertujícím vstupem prvního 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 zatěžovací kapacitě až 1 pF.
Konektor 211 pro připojení pracovní elektrody senzoru je pak propojen s invertujícím vstupem třetího operačního zesilovače 23 a přes přepínatelnou rezistorovou síť 231 současně i sjeho výstupem. Paralelní zapojení třetího operačního zesilovače 23 a přepínatelné rezistorové sítě 231 přitom tvoří převodník proud/napětí. K neinvertujícímu vstupu třetího operačního zesilovače 23 je pak připojen zdroj 232 přesného napětí, který tvoří virtuální analogovou zem, resp. napěťovou referenci.
Výstup třetího operačního zesilovače 23 je propojen s neinvertujícím vstupem rozdílového operačního zesilovače 24 a současně se vstupem filtru 25 typu 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 vstupem prvního operačního zesilovače 221 a druhý číslicově-analogový převodník 32 s invertujícím vstupem rozdílového operačního zesilovače 24 analogového bloku 2. Jejich vstupy jsou pak propojeny s výstupy řídicí logiky 41 potenciostatu 1 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 analogového bloku 2 a vstup třetího analogově-číslicového převodníku 35 s napájecím zdrojem 51 napájecího bloku 5. Výstupy všech analogově-digitálních převodníků 33 a 35 jsou pak propojeny se vstupy řídicí logiky 41 potenciostatu 1 na číslicovém bloku 4.
Převodníkový blok 3 může alternativně obsahovat ještě čtvrtý analogově-digitální převodník 36 (na obr. 1 znázorněn čárkovaně), který je svým vstupem 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 převodníky 31, 32, a analogově-digitálními převodníky 33, 34 a 35 a
-3 CZ 305358 B6 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 neznázoměným vyhodnocovacím zařízením (např. PC nebo obdobné zařízení), ve kterém probíhá vyhodnocování a případně i zobrazení potenciostatem i získaných údajů, resp. výsledků analýzy.
V případě vhodného naprogramování řídicí logiky 43 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 neznázoměným uživatelských rozhraním.
Pro napájení potenciostatu i 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 tranzistorových spínačů, které je propojeno s primárním vinutím vysokofrekvenčního transformátoru 53, jehož sekundární vinutí je přes usměrňovač 54 napětí 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 i podle vynálezu prostřednictvím připojovacího prostředku 21 připojí vhodný senzor. Vhodným 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 (A12O3) 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 neznázoměného vyhodnocovacího zařízení nebo prostřednictvím neznázoměného uživatelského rozhraní řídicí logiky 41 velikost a průběh budicího signálu. Řídící logika 41 vygeneruje tento signál a první číslicově-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 prvního operačního zesilovače 221, odkud se tento signál dále vede přes kontakt pro 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 nebojsou sním v kontaktu, vytvoří elektrické pole a začne mezi nimi 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 invertuj ící vstup jeho třetího operačního zesilovače 23 a přes paralelně připojenou přepínatelnou odporovou síť 231 i na jeho výstup. Na neinvertující vstup třetího operačního zesilovače 23 se přitom ze zdroje 232 přesného napětí přivádí přesné napětí určité, předem dané velikosti (tzv. analogová zem). Třetí operační 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 vstup rozdílového operačního zesilovače 24 a na vstup filtru 25 typu dolní propust.
Filtr 25 typu dolní propust (prvního nebo vyššího řádu) pak do druhého analogově-éíslicového převodníku 34 propustí pouze stejnosměrnou složku tohoto napětí, kterou tento druhý analogověčíslicový převodník 34 převede na číslicová data, která odešle do řídicí logiky 41 potenciostatu U 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 reprezentující stejnosměrnou složku odečítá od původního napětí, které obsahuje střídavou i stejnosměrnou složku a vytváří rozdílové napětí,
-4CZ 305358 B6 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 přeposílá alespoň střídavou složku do přiřazeného neznázoměného vyhodnocovacího zařízení (např. PC nebo obdobné zařízení) k vyhodnocení předem zvolenou analytickou metodou, např. cyklickou voltametrii, nebo měřením závislosti 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 pole ve vzorku, a zpětnovazebně přes výstupní buffer 22, resp. jeho operační zesilovače 222 a 221 po celou dobu analýzy upracuje 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 4f přitom prostřednictvím číslicově-analogového převodníku získává informaci o aktuálním napětí napájecího zdroje 51, přičemž v případě, že toto napětí poklesne, vygeneruje 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 závitů obou vinutí. V důsledku toho začne přes usměrňovač 54 napětí, výstupní filtr 55 a lineární stabilizátor 56 téct proud a na výstupu lineárního stabilizátoru 56 je napětí požadované velikosti pro napájení ostatních součástí potenciostatu L
Výhodou obou výše popsaných variant potenciostatu i podle vynálezu je nízká cena, nízké nároky na napájení (např. +/-5 V) a hlavně malé rozměry, díky čemuž je tento potenciostat 1 značně mobilní, a současně se zvyšuje rychlost šíření signálů v něm. Díky tomu, že senzor může být propojen prostřednictvím připojovacího prostředku 24 přímo s potenciostatem se velmi výrazným způsobem zkrátí dráha jednotlivých signálů ajejich 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 kjejich útlumu. Zejména komunikace řídicí logiky 41 se senzorem v takovém případě probíhá velmi vysokou rychlostí, která umožňuje sledování přechodných jevů, zejména skokových změn, probíhajících ve vzorku, např. po přidání pomocné látky. To vše při současném zachování nízkého napájecího napětí (typicky např. +/-5 V).
PATENTOVÉ NÁROKY
Claims (4)
1. 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 ěíslicově-analogové převodníky, a napájecí blok (5), přičemž:
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 druhého 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 invertuj ícím vstupem tohoto operačního zesilovače (222) a současně s invertuj ícím vstupem
-5CZ 305358 B6 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) sjeho výstupem, přičemž neinvertující vstup tohoto třetího operačního zesilovače (23) je propojen se zdrojem (232) přesného napětí, a jeho výstup 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) a (35), a číslicověanalogové převodníky (31) a (32), přičemž výstup prvního číslicově-analogového převodníku (31) je propojen s neinvertujícím vstupem prvního operačního zesilovače (221) analogového bloku (2), výstup druhého číslicově-analogového převodníku (32) je propojen s invertujícím vstupem rozdílového operačního zesilovače (24) analogového bloku (2), vstup prvního analogově-číslicového převodníku (33) je propojen s výstupem rozdílového operačního zesilovače (24) analogového bloku (2), a vstup druhého analogově-číslicového převodníku (34) je propojen s výstupem filtru (25) typu dolní propusť prvního nebo vyššího řádu analogového bloku (2), číslicový blok (4) obsahuje řídicí logiku (41), přičemž výstupy analogově-číslicových 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), přičemž řídicí logika (41) potenciostatu a ostatní napájené součásti jsou propojeny s napájecím blokem (5).
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 zapojení tranzistorových spínačů (52), přičemž sekundární vinutí vysokofrekvenčního transformátoru (53) je propojeno s usměrňovačem (54) napětí, které je propojeno s výstupním filtrem (55), který je propojený s lineárním kompenzátorem (56), přičemž lineární kompenzátor (56), je dále propojen s řídicí logikou (41) číslicového bloku (4) potenciostatu (1) a ostatními napájenými součástmi potenciostatu (1), a napájecí zdroj (51) napájecího bloku (5) je prostřednictvím třetího analogově-číslicového převodníku (35) převodníkového bloku (3) propojen s řídicí logikou (41) číslicového bloku (4), a zapojení tranzistorových spínačů (52) je propojeno s řídicí logikou (41) číslicového bloku (4).
3. Potenciostat (1) podle nároku 1, vyznačující se tím, že převodníkový blok (3) obsahuje čtvrtý analogově-číslicový převodník (36), jehož výstup je propojen s řídicí logikou (41) číslicového bloku (4) ajehož vstup je propojen s výstupem druhého operačního zesilovače (222) analogového bloku (2).
4. Potenciostat (1) podle nároku 2, vyznačující se tím, že napájecí zdroj (51) napájecího bloku (5) obsahuje baterii/baterie.
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 true CZ305358B6 (cs) | 2015-08-12 |
CZ2014672A3 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)
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 |
Citations (6)
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 |
WO2004003556A1 (de) * | 2002-06-28 | 2004-01-08 | november Aktiengesellschaft Gesellschaft für Molekulare Medizin | Vorrichtung und verfahren zum elektrochemischen nachweis |
US20050247576A1 (en) * | 2004-05-04 | 2005-11-10 | Tom Glenn M | Electrochemical drive circuitry and method |
GB2446415A (en) * | 2007-02-09 | 2008-08-13 | Seiko Epson Corp | Potentiostat |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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 |
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 |
-
2014
- 2014-09-30 CZ CZ2014-672A patent/CZ2014672A3/cs not_active IP Right Cessation
-
2015
- 2015-09-10 WO PCT/CZ2015/000104 patent/WO2016050226A1/en active Application Filing
Patent Citations (6)
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 |
WO2004003556A1 (de) * | 2002-06-28 | 2004-01-08 | november Aktiengesellschaft Gesellschaft für Molekulare Medizin | Vorrichtung und verfahren zum elektrochemischen nachweis |
US20050247576A1 (en) * | 2004-05-04 | 2005-11-10 | Tom Glenn M | Electrochemical drive circuitry and method |
GB2446415A (en) * | 2007-02-09 | 2008-08-13 | Seiko Epson Corp | Potentiostat |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2016050226A1 (en) | 2016-04-07 |
CZ2014672A3 (cs) | 2015-08-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CZ305358B6 (cs) | Potenciostat | |
US9071209B1 (en) | Systems and methods for a current sensing patch-clamp amplifier | |
KR20070121003A (ko) | 안정한 전압을 분석 시스템에 제공하기 위한 방법 및 장치 | |
WO2006130473A3 (en) | Cerium oxide nanoparticle regenerative free radical sensor | |
WO2016070083A2 (en) | Multichannel potentiostat analyzer system and methods | |
JP6416600B2 (ja) | 測定装置 | |
CN108181567A (zh) | 一种霍尔效应测试仪 | |
EP2017633A1 (en) | Power applying circuit and testing apparatus | |
CN101614690A (zh) | 一种多通道电化学分析仪 | |
WO2018031461A1 (en) | Portable instrument for field ready electrochemical experimentation | |
CZ27993U1 (cs) | Potenciostat | |
Manoharan et al. | Platform-agnostic electrochemical sensing app and companion potentiostat | |
CN110646494B (zh) | 用于运行电化学电池的电路装置和相应的方法 | |
CN107247188A (zh) | 一种便携式电参数智能检测仪 | |
CN112946328B (zh) | 一种快速大功率恒电流电化学测试前端电路 | |
CN108872348A (zh) | 一种无膜余氯测控仪 | |
JP2008267838A (ja) | 液質分析装置 | |
FR2951547B1 (fr) | Dispositif capteur de biomasse reference electriquement. | |
Szobolovszky et al. | Compact portable potentiostat for specific applications: development and measurements | |
KR101333410B1 (ko) | 다중 포텐시오스타트 회로 및 이를 이용하는 분석 시스템 | |
Sawan et al. | Wireless monitoring of electrode-tissues interfaces for long term characterization | |
CN202013377U (zh) | 超微电流检测装置 | |
CN105224003A (zh) | 集成电路 | |
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 | |
JP5345971B2 (ja) | 検出装置で使用する変換器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20210930 |