FI116638B - Laite ja menetelmä paramagneettisen kaasun pitoisuuden mittaamiseksi - Google Patents

Laite ja menetelmä paramagneettisen kaasun pitoisuuden mittaamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI116638B
FI116638B FI20002092A FI20002092A FI116638B FI 116638 B FI116638 B FI 116638B FI 20002092 A FI20002092 A FI 20002092A FI 20002092 A FI20002092 A FI 20002092A FI 116638 B FI116638 B FI 116638B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
thermocouple
voltage
gas
source
measuring
Prior art date
Application number
FI20002092A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20002092A (fi
FI20002092A0 (fi
Inventor
Hartmut Stark
Original Assignee
Draeger Medizintech Gmbh
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
Priority claimed from DE10037380A external-priority patent/DE10037380B4/de
Application filed by Draeger Medizintech Gmbh filed Critical Draeger Medizintech Gmbh
Publication of FI20002092A0 publication Critical patent/FI20002092A0/fi
Publication of FI20002092A publication Critical patent/FI20002092A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI116638B publication Critical patent/FI116638B/fi

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

116638
Laite ja menetelmä paramagneettisen kaasun pitoisuuden mittaamiseksi
Keksintö kohdistuu patenttivaatimuksen 1 johdannon mukaiseen laitteeseen ja patenttivaatimuksen 12 johdannon mukaiseen menetelmään 5 paramagneettisen kaasun, erityisesti hengityskaasun, hapen pitoisuuden mittaamiseksi kaasunäytteestä.
Julkaisusta H. Torwegge, Die Einwirkung magnetischer Felder auf das VVärmeleitvermögen von NO und NO2, Annalen der Physik 5. Folge, nide 33, 1938, s. 459 - 470, on tunnettua, että paramagneettiset kaasut muuttavat 10 lämmönjohtokykyään magneettisten kenttien vaikutuksen alaisena. Syynä tähän käyttäytymiseen on ilmeisesti se seikka, että paramagneettisilla kaasuilla on pysyvä magneettinen momentti, joka ei kuitenkaan normaalisti, kaasumole-kyylien termisen molekyyliliikkeen perusteella, ilmene ulospäin. Nämä suhteet muuttuvat, kun riittävän suuri ulkoinen magneettikenttä huolehtii siitä, että yk- 15 sittäisten molekyylien magneettiset momentit järjestetään. Tämä aiheuttaa yhtäältä suskeptibiliteetin muutoksen, mistä seurauksena on magneettisen vuon suureneminen, toisaalta kaasuun asettuu tietty molekyylijärjestys, minkä kautta rajoitetaan mahdollisuutta siirtää törmäysten kautta lämpöenergiaa viereisiin molekyyleihin. Tämän takia lämmönjohtavuus muuttuu vähäisessä määrin.
20 Tunnetussa laitteessa tutkittava kaasunäyte sijaitsee sylinterimäi- sessä astiassa, jonka pituusakselille on sovitettu ohut, toimintalämpötilaan kuumennettu mittalanka. Jos ulkoisen magneettikentän vuoksi kaasun läm-: mönjohtavuus muuttuu, niin tämä aiheuttaa mittalangan vastusmuutoksen, joka voidaan määritellä mittasillalla.
25 Tunnetussa menetelmässä on epäedullista, että mittalangan lämpö- tilamuutosten havaitsemisessa tarvittavan tarkkuuden vuoksi vastuksen mittaamiselle täytyy asettaa hyvin korkeat vaatimukset. Näin ei ole mahdollista erottaa varsinaista mittasignaalia aina esillä olevista häiriösuureista ja ryömin-tävaikutuksista.
30 Keksintö perustuu tehtävään parantaa mainittua lajia olevaa laitetta sillä tavoin, että mittaussignaalia haittaavat häiriösuureet on laajalti eliminoitu, ; ja esittää laite ja menetelmä mittauksen suorittamiseksi.
Keksinnön ratkaisu laitetta varten saadaan patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkeillä.
·.*; 35 Tehtävän ratkaisu menetelmää varten tapahtuu patenttivaatimuk sen 12 tunnusmerkeillä.
2 116638
Keksinnön mukaisessa mittauslaitteessa sovitetaan toimintalämpö-tilaan kuumennettu mittauselementti moduloituun magneettikenttään ja analysoidaan mittauselementissä syntyvän lämpövirtamittaussignaalin jaksoittaisia vaihteluja, jotka säätyvät magneettikenttälähteen modulaation perusteella.
5 Lämpövirtamittaussignaalin jaksoittaiset vaihtelut ovat erotettavissa erittäin yksinkertaisesti suodatinlaitteen välityksellä perussignaalista. Jaksoittaisten vaihtelujen valinnaisen analysoinnin kautta saadaan häiriövaikutusten pitkälle menevä eliminointi, koska ryömintä- ja lämpötilavaikutukset sisältyvät laajalti lämpövirtamittaussignaalin samanlaiseen komponenttiin.
10 Analysoitava lämpövirta, ts. mittauselementistä kaasunäytteeseen johdettu lämpömäärä, koostuu kaasunäytteen lämmönjohtumisesta ja lämpö-kapasiteetista ja on riippuvainen paramagneettisen kaasun osuudesta.
Magneettikenttää voidaan moduloida mekaanisesti esimerkiksi pyörivillä kestomagneeteilla tai sähköisesti. Sähköistä modulaatiota varten sovel-15 tuvat varsinkin hyvin yliääniköyhät vaihtojännitteet, kuten esimerkiksi sinijännit-teet.
Erityisen edullista on käyttää yhden ainoan magneettikenttälähteen sijasta kahta moduloitua magneettikenttälähdettä ja yhdistää nämä vuorotellen modulaatiolähteeseen, niin että kulloinkin aina yksi magneettikenttälähde on 20 virraten ja toista kuormitetaan modulaatiovirralla. Maneettikenttälähteiden ilmatilan sisäpuolelle on sovitettu mittauselin, jossa on termoelementtisovitusta varten vastakkain sijaitsevat ensimmäinen ja toinen liitoskohta. Kulloinkin magneettikenttälähteiden virtakuormituksen mukaan vaikuttavat liitoskohdat, ; joita kuumennetaan yhtä suureen, suhteessa kaasunäytteen lämpötilaan koro- , . 25 tettuun toimintalämpötilaan, mittaus- ja kompensointielementteinä. Paramag- • · neettisen kaasun mukanaolon yhteydessä ilmaraon muodostamassa mittaus-‘ kammiossa virralla kuormitetun magneettikenttälähteen ilmaraossa pienenee lämmön johtuminen, mistä on seurauksena vastaava lämpötilan nousu ja mikä johtaa liitoskohtien väliseen lämpötilaeroon. Tämä lämpötilaero on mitattavissa 30 termoelementtijännitteenä. Erityisen edullista on, että kaasunäytevirran lämmön johtamisen vaihtelut vaikuttavat yhtä suurina liitoskohtiin ja siten ne kompen-soidaan.
Keksinnön edullisia suoritusmuotoja on esitetty epäitsenäisissä pa-‘'. tenttivaatimuksissa.
35 Lämpövirran mittaamiseksi mittauselementillä kaasunäytteestä on . v osoittautunut erittäin edulliseksi laite, joka muodostuu yhdestä tai useasta ter- ! 3 116638 moelementistä, jotka on sijoitettu magneettikentän sisäpuolella olevaan ilmatilaan. Termoelementin sovittamisella kolmella liitoskohdalla on esimerkiksi yksi liitoskohdista langan keskustassa, samalla kun kaksi muuta liitoskohtaa on sovitettu termoelementtilaitteeseen johtaviin tukilankoihin. Jos nyt termoele-5 menttilaite kuumennetaan vaihtovirtalähteen välityksellä kaasunäytteen lämpötilan suhteen kohotettuun toimintalämpötilaan, niin tällöin tukilangat kuumenevat vain epäolennaisesta koska ne on mitoitettu olennaisesti paksummiksi kuin termoelementin lanka. Täten tukilankoihin kiinnitetyt liitoskohdat sijaitsevat likimain ympäristön lämpötilan tasolla. Termoelementin jännite, termoele-10 mentin omana SMV:nä, on täten verrannollinen termoelementtilangan toimintalämpötilaan. Koska termoelementtijännite jää olennaisesti magneettikentän voimakkuudesta vaikuttamattomaksi, ei lämpötilan mittausta häiritä magneettikentän modulaatiolla.
On erittäin edullista käyttää termoelementtijännitettä vaihtovirtaläh-15 teen säätämiseen. Jos lämpötilaero termoelementtilaitteen ja tutkittavan kaasunäytteen välillä säädetään vakioarvoon, silloin vastaa tätä varten tarvittava sähköteho lämpöjohdon kautta kaasunäytteeseen ja tukilankojen kautta pois-johdettua lämpömäärää.
Vaihtoehtona säätämiseksi vakiolämpötilaeroon termoelementtilait-20 teen ja kaasunäytteen välillä voidaan termoelementtilaitteessa siirrettyä sähkötehoa, kuumennusvaihtovirtaa, kuumennusvaihtovirtajännitettä tai termoelementtilaitteen ohmista vastusta pitää vakiona ja tällöin muokata edelleen säätyvää termoelementin jännitettä lämpövirran mittasignaalina.
Magneettikenttälähteen sähköisen modulaation ohella on mahdollis-25 ta muuttaa magneettikenttää ilmaraon sisäpuolelle sovitetulla pyörivällä, pysyvästi magneettista ainetta olevalla vaihtokytkinlevyllä.
Eräs edullinen menetelmä kaasunäytteessä olevan paramagneet-tisen kaasun osuuden mittaamiseksi muodostuu siitä, että sovitetaan kaasu-näytteen vastaanottavaan moduloidun magneettikenttälähteen ilmarakoon toi-30 mintalämpötilaan kuumennettu mittauselementti, määritellään lämpövirran mittaussignaali mittauselementin lämpövirrasta kaasunäytteeseen, erotetaan suo-datinlaitteella jaksoittaiset vaihtelun lämpövirtamittaussignaalista, jotka ovat magneettikentän modulaation aiheuttamia ja määritellään jaksoittaisista vaihteluista kaasun osuuden kaasunäytteessä osoittavan pitoisuuden mitta-arvo.
35 Erityisen edullisesti on määritettävissä keksinnön mukaisesti esite tyllä laitteella happipitoisuudet lääketieteellisissä hoitolaitteissa, koska, päin- 4 116638 vastoin kuin näissä käytetyissä sähkökemiallisissa tuntoelimissä, mittausele-mentti ei kulu lainkaan ja siten sillä on lähes rajoittamaton kestoaika.
Keksinnön suoritusesimerkki on kuvattu kuvioissa ja sitä selostetaan seuraavassa lähemmin.
5 Kuvioissa esittää kuvio 1 kaavamaisesti paramagneettisen kaasuntuntoelimen rakennetta ensimmäisessä mittauslaitteessa, kuvio 2 kaavamaisesti toista mittauslaitetta, kuvio 3 kaavamaisesti kolmatta mittauslaitetta, 10 kuvio 4 kaavamaisesti neljättä mittauslaitetta, kuvio 5 kaavamaisesti viidettä mittauslaitetta, kuvio 6 kaavamaisesti kuudetta mittauslaitetta, jossa on lämpösäh-köpari mittaustuntolaitteena, ja kuvio 7 seitsemättä mittauslaitetta vaihtoehtona toiselle mittauslait- 15 teelle.
Kuvio 1 esittää kaavamaisesti ensimmäisen mittauslaitteen 100 rakennetta, jossa kenttäkäämeistä 4, 5 ja napakengistä 6, 7 muodostuvan mag-neettikenttälähteen mittauskammiona 2 muodostettuun ilmarakoon 3 on sovitettu termoelementti 8. Mittauskammiota rajoittavat napakengät 6, 7 ja napa-20 kenkien 6, 7 välissä sijaitseva, mittauskammion sisääntulolla 10 ja mittaus-kammion ulosmenolla 11 varustettu seinämä 9. Termoelementti 8 on kiinnitetty liitoskohdilla 12, 13, 14 kahteen alemman napakengän 7 kautta vietyyn tuplankaan 15, 16, jolloin liitoskohdat 12, 14 sijaitsevat tukilankojen 15, 16 vieressä, samalla kun liitoskohta 13 on sovitettu suunnilleen termoelementin 8 kes-• · ' , \ 25 kustaan. Termoelementti 8 muodostuu kahdesta osalangasta 17, 18, jotka : kohtaavat toisensa liitoskohdassa 13. Termoelementti 8 on liitetty esikytkinvas- tuksen 19 välityksellä vaihtovirtalähteeseen 20 ja sitä kuumennetaan tällä suhteessa mittauskammiossa 2 sijaitsevaan kaasunäytteeseen korotettuun toimin-talämpötilaan. Termoelementin 8 tässä kytkennässä tukilangoissa 15, 16 on 30 vaihtojännitesignaali, johon on sekoitettu termoelementin 8 oma SMV, jota seuraavassa nimitetään termoelementtijännitteeksi. Termoelementtijännite suodatetaan ulos alipäästösuodattimen 21 välityksellä vaihtojännitesignaalista, korotetaan vahvistimella 22 korkeampaan signaalitasoon ja verrataan sää- » tösuureena vertauskohdassa 23 viitejännitteeseen Ub, joka on lämpötilan oh-35 jearvona verrannollinen termoelementin 8 toimintalämpötilaan. Vertauskohdan ,v 23 ulosmenossa 24 syntyvä erosignaali vahvistetusta termoelementtijännit- 5 116638 teestä ja viitejännitteestä Ub johdetaan säätösuureena vaihtovirtalähteeseen 20. Esivastuksella 19 varustettu termoelementti 8, alipäästösuodatin 21, vahvistin 22, vertauspaikka 23 ja vaihtovirtalähde 20 muodostavat yhdessä ensimmäisen säätöpiirin, jolla termoelementin 8 lämpötila säädetään vakioar-5 voon.
Toiminta lämpötila n mittaaminen termoelementillä 8 saadaan siten, että termoelementin 8 liitoskohta 13 havaitsee lämpötilan langan keskustassa, samalla kun liitoskohdat 12, 14 sijaitsevat olennaisesti vahvemmin mitoitetuissa tukilangoissa 15, 16, joita kuumennusvirtaus tuskin kuumentaa ja jotka 10 sitä paitsi sijaitsevat suorassa termisessä kontaktissa napakengän 7 kanssa ja siten ympäröivässä lämpötilatasossa.
Esivastuksessa 19 syntyvä jännitteen lasku, joka on verrannollinen termoelementin 8 läpi viilaavaan vaihtovirtaan, ja tukilangoissa 15, 16 oleva vaihtojännitesignaali johdetaan tehonmittauslaitteeseen 25, jolla määritellään 15 termoelementtiin 8 johdettu sähköteho.
Lämmönjohtavuusmittaus termoelementillä 8 suoritetaan jaksoittai-sesti muuttuvan magneettikentän vaikutuksen alaisena. Tätä varten modulaa-tiolähde 26 on yhdistetty tehonvahvistimen 27 kautta kenttäkäämeihin 4, 5. Modulaatiolähde luovuttaa modulaatiosignaalina sinimuotoisen jännitteen kent-20 täkäämeihin 4, 5. Moduloidun magneettikentän vaikutuksesta esiintyy termoelementistä 8 kaasunäytteeseen johtuneen lämpömäärän jaksoittaisia vaihteluja, jotka ovat riippuvaisia tunnusteltavan paramagneettisen kaasun pitoisuudesta. Nämä jaksoittaiset vaihtelut ovat lämpövirran perussignaalin kanssa interferenssissä. Jaksoittaisesti muuttuvan lämpövirtamittaussignaalin erotta-·, 25 minen lämpövirtaperussignaalista tapahtuu tehonmittauslaitteen 25 jälkeen kytketyssä vaiheherkässä tasasuuntaimessa vaihelukittuvan vahvistimen 28 / muodossa, joka sisältää lisänä olevana tulosignaalina modulaatiolähteen 26 modulaatiosignaalin. Modulaatiosignaalin kiinnittämisellä mittaussignaaliin esiintyy vaihelukittuvan vahvistimen 28 ulosmenossa kenttäkäämien 4, 5 modu-30 laation kanssa jaksoittaisesti muuttuva lämpövirtamittaussignaali tasajännit-; · teenä, joka on vaihtojänniteosuuden kanssa interferenssissä. Tämä vaihto- jänniteosuus voidaan eliminoida suodatuslaitteella 29, niin että osoituslaite ··, esittää tasajänniteosuuden ja täten paramagneettisen kaasun pitoisuudesta ' ’'. kaasunäytteessä riippuvan mittausarvon.
35 Kuviossa 2 esitetyssä toisessa mittauslaitteessa suoritetaan verrat- .v tuna ensimmäiseen mittauslaitteeseen 100 toisella säätöpiirillä 8, 19, 20, 21, 6 116638 22, 23, 25 termoelementissä 8 muunnetun tehon vakiosäätö. Tätä varten johdetaan tehonmittauslaitteen 25 ulosmenosignaali säätösuureena vertauskohdan 2 säätösuureena. Termoelementissä 8 syntyvästä jännitteestä poistetaan alipäästösuodattimen 31 välityksellä vaihtovirtalähteen 20 aiheuttama vaihto-5 jänniteosuus, ennen kuin se pääsee vaihelukittuvaan vahvistimeen 28.
Kuviossa 3 havainnollistettu kolmas mittauslaite 300 eroaa mittauslaitteista 100, 200 termoelementin 8 läpi viilaavan kuumennusvirran vakiosää-tämisen kautta kolmannen säätöpiirin 8, 19, 20, 21, 22, 23, 33 välityksellä. Kuumennusvirran kanssa verrannollisena suureena tasasuunnataan esivas-10 tukseen 19 tuleva jännite diodin 33 välityksellä, suodatetaan alipäästösuo-dattimella 21 ja annetaan säätösuureena vertailukohtaan 23.
Kuviossa 4 esitetyssä neljännessä mittauslaitteessa 400 suoritetaan termoelementissä 8 olevan kuumennusjännitteen vakiosäätö. Samat komponentit on varustettu samoilla viitenumeroilla kuin kuvioissa 2 ja 3.
15 Kuviossa 5 on esitetty viides mittauslaite 500, jossa on viides oh jauspiiri 8, 19, 20, 21, 23, 42, jossa termoelementin 8 lämpötilaa pidetään vakioarvossa termoelementtivastuksen säätämisen avulla. Tätä varten havaitaan termoelementin 8 vastus vastuksen mittauslaitteella 42 ja johdetaan edelleen säätösuureena vertailukohtaan.
20 Kuvio 6 esittää kuudetta mittauslaitetta 600, jossa on liitetty saman tapaisia termoelementtejä 8 lämpösähköpariin 34 siten, että liitoskohdat 35 ovat alapuolella ja liitoskohdat 36 yläpuolella. Paremman yleisnäkymän vuoksi kuvioon 6 on vain joitakin liitoskohtia 35, 36 merkitty viitenumeroin. Alapuolella olevat liitoskohdat 35 sijaitsevat termisessä kontaktissa napakengän 7 kanssa 25 ja siten ovat ympäristön lämpötilatasossa, samalla kun liitoskohdat 36 on kuumennettu toimintalämpötilaan. Verrattuna yksittäisillä termoelementeillä va-: rustettuun sovitukseen saadaan lämpösähköparilla 34 olennaisesti korkeampi lämpötilasignaali ja siten kaasupitoisuuden mittaamista varten selvästi paran-·* nettu signaalin kohinasuhde.
30 Verrattuna kuvion 2 toiseen mittauslaitteeseen 200 parannettu mah- • dollisuus kuumennusvaihtojännitteen eliminoimiseksi muodostuu siitä, että vaihtovirtalähteen 20 aiheuttamaa termoelementtijännitteellä olevaa vaihtojän-niteosuutta ei saavuteta alipäästösuodattimella 31 vaan kuumennusjännite- * . osuuksien vaiheeltaan oikean vähennyksen kautta. Tällainen seitsemäs mit- 35 tauslaite 700 on esitetty kuviossa 7.
, I
7 116638
Kondensaattorin 37 ja esivastuksen 19 kautta syötetään termoelementtiin 8 kuumennusvirtaa. Toisen kondensaattorin 38 kytkemisellä rinnan siltavastuksen 39 kanssa voidaan nyt saada jännite, joka vastaavalla siltavas-tuksen 39 tasoituksella määrässä ja vaiheessa täsmää komponenttien 8, 19 5 kautta tulevaan jännitteeseen. Jännitteiden sopivalla vähentämisellä sopivalla vähentäjällä 40 voidaan saada kiinnostava lämpöelementtijännite, joka sisältää enää vain vähäisen vaihtojänniteosuuden, joka voidaan eliminoida yksinkertaistetulla suodatinkytkennällä 41. Samat komponentit on varustettu samoin viitenumeroin kuin kuviossa 2.
10 Keksinnön mukaan ehdotettu kaasuntuntolaite 1 soveltuu erityisesti hapen toteamiseen, ja siinä on verrattuna muihin paramagneettista vaikutusta käyttäviin mittausmenetelmiin etuna, että siinä ei ole magneettikentän sähköisen modulaation yhteydessä mitään liikutettuja osia, kuten esimerkiksi pieniä astioita, ja sen vuoksi sillä on miltei rajoittamaton kestoaika.
15 i

Claims (13)

116638 Patentti vaati m u kset
1. Laite kaasunäytteessä olevan paramagneettisen kaasun osuuden mittaamiseksi, jossa on - ilmaraolla (3) varustettu moduloitava magneettikenttälähde (4, 5, 5 6,7), - modulointilähde (26) modulaatiosignaalin luovuttamiseksi mag-neettikenttälähteeseen (4, 5, 6, 7), - ilmaraon (3) sisäpuolella oleva toimintalämpötilaan kuumennettava mittauselementti, ja 10. mittauselementtiin yhdistetty suodatinlaite, tunnettu siitä, että - mittauselementti muodostuu termoelementtilaitteesta (34), jossa on samanlaisten termoelementtien yhtenäinen saija, lämpövirtamittaussignaa-lin luovuttamiseksi termoelementtilaitteen (34) lämpövirrasta kaasunäyttee- 15 seen, ja että - suodatinlaite (28) on muodostettu jaksoittaisten vaihtelujen erottamiseksi lämpövirtamittaussignaalista magneettikenttälähteen (4, 5, 6, 7) modulaation perusteella, jolloin jaksoittaisten vaihtelujen amplitudi on mitta kaasun osuudelle.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että termoelementtilaite (34), jossa on vaihtovirtalähde (20), kuumennetaan toimintalämpötilaan, jolloin termoelementtijännite, termoelementtilaitteen (8, 34) omana SMV:nä, toimittaa toimintalämpötilaan verrannollisen mittausarvon.
3. Jonkin patenttivaatimuksista 1 tai 3 mukainen laite, tunnettu 25 siitä, että suodatinlaite on vaiheherkkä tasasuuntain vaihelukittuvan vahvistimen (28) muodossa.
4. Jonkin patenttivaatimuksen 2 - 3 mukainen laite, tunnettu sii- • tä, että on olemassa ensimmäinen säätöpiiri (8, 19, 20, 21, 22, 23) termoele menttilaitteen (8) toimintalämpötilan vakiosäätämiseen termoelementin jännit- 30 teellä säätösuureena, jolloin lämpövirtamittasignaali on termoelementtilaittee-seen (8) syötetty lämmitysteho.
5. Jonkin patenttivaatimuksen 2-3 mukainen laite, tunnettu siitä, että on muodostettu toinen säätöpiiri (8, 19, 20, 21, 22, 23, 25) termo-elementtilaitteeseen (8) syötetyn kuumennustehon vakiosäätämiseksi, jolloin 35 lämpövirtamittaussignaali on termoelementin jännite. 116638
6. Jonkin patenttivaatimuksen 2 - 3 mukainen laite, tunnettu siitä, että on muodostettu kolmas säätöpiiri (8, 19, 20, 21, 22, 23, 33) termo-elementtilaitteen (8) läpi viilaavan kuumennusvirran vakiosäätämiseksi, jolloin lämpövirtamittaussignaali on termoelementtijännite.
7. Jonkin patenttivaatimuksen 2-3 mukainen laite, tunnettu sii tä, että on olemassa neljäs säätöpiiri (8, 19, 20, 21, 22, 23, 33) termo-elementtilaitteessa (8) olevan kuumennusjännitteen vakiosäätämiseksi, jolloin lämpövirtamittaussignaali on termoelementtijännite.
8. Jonkin patenttivaatimuksen 2-3 mukainen laite, tunnettu siilo tä, että on muodostettu viides säätöpiiri (8, 19, 20, 21, 23, 42) termoele- menttilaitteen (8) toimintalämpötilan vakiosäätämiseksi termoelementtilaitteen (8) vastuksen ollessa säätösuureena, jolloin lämpövirtamittaussignaali on termoelementtijännite.
9. Jonkin patenttivaatimuksen 2 - 8 mukainen laite, tunnettu sii-15 tä, että kuumennusvaihtojännitteen erottamiseksi termoelementtijännitteestä on muodostettu symmetrisesti kytketty mittasilta, jonka siltahaaroihin kulloinkin on sovitettu sarjaan ohmiset vastukset (19, 8; 39) ja kondensaattorit (37; 38), jolloin toinen ohmisista vastuksista sisältää termoelementtilaitteen (8, 34), ja että ohmisiin vastuksiin (19, 8; 39) tulevat jännitteet syötetään vähentäjään 20 (40) eron muodostamista varten.
10. Jonkin patenttivaatimuksen 1-9 mukainen laite, tunnettu siitä, että modulaatiolähde on sinimuotoisen jännitekulun omaava vaihto-jännitelähde (26).
11. Jonkin patenttivaatimuksen 1-9 mukainen laite, tunnettu 25 siitä, että modulaatiolähde on ilmaraossa (3) pyörivä katkojalevy.
12. Menetelmä kaasunäytteessä olevan paramagneettisen kaasun osuuden mittaamiseksi, tunnettu seuraavista vaiheista: muodostetaan moduloidun magneettikenttälähteen (4, 5, 6, 7) kah-·' den napakengän (6, 7) väliin ilmarako (3) mittauskammioksi (2) kaasunäytettä 30 varten ! - järjestetään samanlaisten termoelementtien yhtenäinen saija kä sittävä termoelementtilaite (34) mittauselementiksi ilmaraon (3) sisäpuolelle, - kuumennetaan termoelementtijäijestely (34) toimintalämpötilaan, - määritetään lämpövirtamittaussignaali lämpövirrasta kaasunäyttee- 35 seen, » 116638 - erotetaan suodatinlaitteella (28) jaksoittaiset vaihtelut lämpövirta-mittaussignaalista, jotka ovat magneettikenttälähteen modulaation aiheuttamat, ja - määritetään jaksoittaisista vaihteluista kaasun osuuden ilmoittava 5 pitoisuuden mitta-arvo.
13. Jonkin patenttivaatimuksen 1-11 mukaisen laitteen käyttö happipitoisuuden määrittämiseksi lääketieteellisessä hoitolaitteessa. 116638
FI20002092A 1999-10-30 2000-09-22 Laite ja menetelmä paramagneettisen kaasun pitoisuuden mittaamiseksi FI116638B (fi)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19995237 1999-10-30
DE19995237 1999-10-30
DE10037380 2000-08-01
DE10037380A DE10037380B4 (de) 1999-10-30 2000-08-01 Vorrichtung und Verfahren zum Messen der Konzentration eines paramagnetischen Gases

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20002092A0 FI20002092A0 (fi) 2000-09-22
FI20002092A FI20002092A (fi) 2001-05-01
FI116638B true FI116638B (fi) 2006-01-13

Family

ID=26006576

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20002092A FI116638B (fi) 1999-10-30 2000-09-22 Laite ja menetelmä paramagneettisen kaasun pitoisuuden mittaamiseksi

Country Status (1)

Country Link
FI (1) FI116638B (fi)

Also Published As

Publication number Publication date
FI20002092A (fi) 2001-05-01
FI20002092A0 (fi) 2000-09-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20060232278A1 (en) method and apparatus for providing stable voltage to analytical system
RU2002126614A (ru) Измерение веществ в жидкости
WO2002021123A1 (en) Improvements in instruments for measuring the total organic carbon content of water
CA2426908A1 (en) Corrosivity measurement device with temperature compensation
US20140021939A1 (en) Current-measuring device
CA1316710C (en) Combustible gas detector having temperature stabilization capability
US6430987B1 (en) Apparatus and method for measuring the concentration of a paramagnetic gas
US20120032666A1 (en) Method and system of measuring current in an electric meter
FI116638B (fi) Laite ja menetelmä paramagneettisen kaasun pitoisuuden mittaamiseksi
US10060866B2 (en) Thermal conductivity detector and detector module
JP4690631B2 (ja) リニアラムダセンサを作動させるための方法及び装置
DE10037380B4 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Messen der Konzentration eines paramagnetischen Gases
CN108917863A (zh) 电磁流量计的恒磁场强度控制系统及方法
EP1050756B1 (en) Device for measuring the thermal conductivity of a fluid
US9702752B2 (en) Electromagnetically force-compensating force-measuring apparatus
SE524168C2 (sv) Driftkompenserad magnetisk permeabilitetsdetektor
US4893495A (en) Oxygen sensing method and apparatus
CN206149160U (zh) 检测交流电压中的直流分量的电路及其消除装置
RU2664880C1 (ru) Следящий преобразователь тока компенсационного типа
CA1072184A (en) Apparatus and method for detecting a substance in a fluid medium
CN212540524U (zh) 一种电流测量电路及应用该电路的设备
US20220413017A1 (en) Measuring method for determining the current through a shunt resistor
SU1462170A1 (ru) Способ измерени концентрации газа и устройство дл его осуществлени
JPH0341351A (ja) 熱伝導式計測装置
SU894522A1 (ru) Кондуктометрическое устройство

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 116638

Country of ref document: FI

MA Patent expired