JP7200890B2 - 液体クロマトグラフ - Google Patents
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Description
図1は、本実施の形態に係る液体クロマトグラフ100の構成を示すブロック図である。図1を参照して、液体クロマトグラフ100は、容器20と、ポンプ2と、分析流路6と、オートサンプラ8と、内部にカラム10を収容するカラムオーブン12と、検出器14と、液量計5と、制御部28と、ディスプレイ29とを備える。以下、液体クロマトグラフ100の概要を説明する。
(制御部28の説明)
制御部28は、CPU23と、メモリ24と、表示コントローラ25と、通信インターフェイス(以下、通信I/Fとも称する)30とを備える。制御部28の各機器は、共通のシステムバスにより接続されており、当該システムバスを介して互いに信号の授受が可能に構成されている。
図2を参照して、液量計5は、CPU55と、メモリ56と、通信I/F57と、重量センサ21と、アンプ51と、アナログ-デジタル変換器52とを備える。液量計5の各機器は、共通のシステムバスにより接続されており、当該システムバスを介して互いに信号の授受が可能に構成されている。
図3は、分析中の容器の重量、重量センサの検出値およびフィルタの出力値の時間的な変化を説明する図である。図3の横軸は時刻t、縦軸は重量を示す。時刻t1は分析における移動相の使用が開始した時刻を示す。時刻t2は分析における移動相の使用が終了した時刻を示す。
そこで、本実施の形態に従う液体クロマトグラフ100では、検出重量wsの変化量に応じて、フィルタの時定数を変化させる構成を採用する。
カウント値r=N1である場合(ステップS05においてYES)、ステップS06において、CPU55は、検出重量wsの変化量が閾値kより大きいと判定する。すなわち、現在のサンプリング周期よりもサンプリング周期におけるN1個前のデータにおいて、実重量wrが大きく変動したことを判定する。続くステップS07において、CPU55は、カウント値rを0にする。ステップS08において、CPU55は、フィルタ53における遅延回路dの直列接続数を(N1-1)とし、処理をステップS12に進める。
上述した複数の例示的な実施形態は、以下の態様の具体例であることが当業者により理解される。
Claims (5)
- 移動相を収容する容器と、
移動相が収容された状態の前記容器の重量を検出するセンサと、
前記センサの出力信号を平滑化して出力するフィルタと、
前記フィルタから出力された信号に基づいて、前記容器に収容されている移動相の液量を演算する演算部とを備え、
前記フィルタは、前記センサの出力信号の単位時間あたりの変化量が所定の閾値より大きい場合には、前記変化量が前記閾値より小さい場合に比べて、前記フィルタにおける平滑化の時定数が小さくなるように構成される、液体クロマトグラフ。 - 前記センサの出力信号はアナログ信号であり、
前記センサの出力信号を所定のサンプリング周期でサンプリングすることによりデジタル信号に変換して前記フィルタに出力するアナログ-デジタル変換器をさらに備え、
前記フィルタは、前記アナログ-デジタル変換器から出力されたデジタル信号にフィルタリング処理を実行するデジタルフィルタであり、
前記デジタルフィルタは、前記デジタル信号の前記サンプリング周期あたりの変化量が前記閾値より大きい場合には、前記サンプリング周期あたりの変化量が前記閾値より小さい場合に比べて、前記フィルタリング処理に用いるデータ数が少なくなるように構成される、請求項1に記載の液体クロマトグラフ。 - 前記デジタルフィルタは、直列接続された遅延回路を有する移動平均フィルタであり、
前記移動平均フィルタは、前記デジタル信号の前記サンプリング周期あたりの変化量が前記閾値より大きい場合には、前記サンプリング周期あたりの変化量が前記閾値より小さい場合に比べて、移動平均処理に用いる前記遅延回路の数が少なくなるように構成される、請求項2に記載の液体クロマトグラフ。 - 前記デジタルフィルタは、連続する複数のサンプリング周期にわたって、各サンプリング周期あたりの変化量が前記閾値より大きくなる状態が検出された場合、前記連続する複数のサンプリング周期以降の前記デジタル信号に対して前記フィルタリング処理を実行するように構成される、請求項2または3に記載の液体クロマトグラフ。
- 前記デジタルフィルタは、前記フィルタリング処理に用いるデータ数が第1の値から前記第1の値よりも小さい第2の値に減少された後、前記フィルタリング処理に用いるデータ数が前記第2の値から前記第1の値に段階的に増加される、請求項2から4のいずれか1項に記載の液体クロマトグラフ。
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