JPH0749423Y2 - 導電率測定検出回路 - Google Patents

導電率測定検出回路

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JPH0749423Y2
JPH0749423Y2 JP13505789U JP13505789U JPH0749423Y2 JP H0749423 Y2 JPH0749423 Y2 JP H0749423Y2 JP 13505789 U JP13505789 U JP 13505789U JP 13505789 U JP13505789 U JP 13505789U JP H0749423 Y2 JPH0749423 Y2 JP H0749423Y2
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operational amplifier
input
analog switch
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conductivity measuring
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弘明 高橋
健 森
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Horiba Ltd
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Description

【考案の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本考案は、導電率測定検出回路の改良に関する。
〔従来の技術〕
第3図は、従来の一般的な導電率測定検出回路の構成を
示すもので、同図において1は印加入力用発振器であ
り、2は信号入力用演算増幅器、3はセル電極、そして
r1、r2はゲイン抵抗、S1、S2は手動スイッチである。
この回路において、測定レンジを切り換えて、導電率の
値を正確に表示するために、例えばゲイン抵抗r1でレン
ジ切換えを行う場合には、手動スイッチS1をONにして試
料の導電率を測定すればよい。
〔考案が解決しようとする問題点〕
しかしながら、上記手動スイッチS1あるいはS2によるゲ
イン抵抗の切換えにおいては、手動スイッチであるた
め、当然、測定レンジの自動切換えができず、測定時に
おける操作性が悪いという欠点がある。
この問題を解決するため、ゲイン抵抗を自動的に切換え
る手段として、手動スイッチの代わりにリレーやアナロ
グスイッチを用いる方法がある。
しかし、リレーを用いた場合には、回路上での実装面積
が格段に大きくなり、消費電力も増大するため、昨今の
装置の小型化、低消費電力化に対応することができな
い。また、アナログスイッチを用いた場合には、アナロ
グスイッチをONにした場合のアナログスイッチ自体の抵
抗を考慮しなければならず、OFF時においてもリーク電
流による誤差が生じる欠点がある。
したがって、従来までは、リレーあるいはアナログスイ
ッチによるレンジ切換えの適用範囲が限定されていた。
本考案は、上述の事柄に留意してなされたもので、その
目的とするところは、広範囲にわたるゲイン切換えが可
能で、小型、低消費、低コストな導電率測定検出回路を
提供することにある。
〔問題点を解決するための手段〕
上述の目的を達成するため、本考案に係る導電率測定検
出回路は、以下の優れた特徴を有する。
(1)信号入力用演算増幅器の帰還部に、演算増幅器と
第1の汎用アナログスイッチとゲイン抵抗とを直列に接
続した複数の回路を互いに並列的に設けると共に、前記
各回路における第1の汎用アナログスイッチとゲイン抵
抗との接続点と前記演算増幅器の一方の入力端子とを第
2の汎用アナログスイッチを介して接続した点。
〔作用〕
上記特徴構成によれば、ゲイン切換え用のアナログスイ
ッチに演算増幅器を設けているため、アナログスイッチ
をONにした場合のアナログスイッチ自体の抵抗分を補償
することができ、ゲイン抵抗の抵抗分のみが加わるた
め、理想的な増幅回路を形成することができる。また、
リレー等の大型な部品を使用しないため、回路自体を小
型にでき、電力の消費も少なくてすむため、非常に経済
的となる。
〔実施例〕
以下、本考案の実施例を図面に基づいて説明する。
第1図は、本考案の第1実施例を示し、同図において、
第3図に示す符号と同一のものは同一物または相当物を
示す。
第1図に示す導電率測定検出回路が従来の導電率測定検
出回路と大きく異なる点は、ゲイン抵抗r1、r2及び汎用
アナログスイッチSW1,SW2と直列に演算増幅器4、5を
設けたことである。
この回路において、ゲイン抵抗r1によってレンジ切換え
を行う場合、汎用アナログスイッチSW1をON、汎用アナ
ログスイッチSW2はOFFにして、ゲイン抵抗R2の抵抗分は
加わらないようにしておく。
ここで、印加入力用発振器1からの電圧VINを信号入力
用演算増幅器2のプラス端子から入力すると、セル電極
3が接続されたA点での電圧もVINとなる。なお、6は
信号入力用演算増幅器2の帰還部に接続された発振防止
用のコンデンサである。そしてB点での電圧VBは、セル
電極3の抵抗分をRTとすると、 VB=VIN×(1+r1/RT) となる。なお、このとき演算増幅器4には帰還がかかっ
ているが、演算増幅器5は汎用アナログスイッチSW2がO
FFのため帰還がかからず、そのためD点での電圧VDは、 VD=VIN となる。したがって、出力C点での電圧VCは、 VC=VIN×(1+r1/RT) となり、出力VCは、ゲイン抵抗r1の抵抗分のみでゲイン
切換えが行われる。
第2図は、本考案の第2実施例を示し、基本回路は第1
図と共通であり、同一符号のものは同一物または相当物
を示す。
この回路において、演算増幅器4は一つだけであり、こ
の演算増幅器4の出力部に汎用アナログスイッチ(第1
の汎用アナログスイッチ)SW1,SW2,SW3とゲイン抵抗r
1,r2,r3とをそれぞれ直列に接続してなる3つの回路
を形成するとともに、これらの直列回路を互いに並列に
接続し、さらに、これらの回路における第1の汎用アナ
ログスイッチSW1,SW2,SW3とゲイン抵抗r1,r2,r3
の接続点P1,P2,P3と演算増幅器4の一方の入力端子と
を第2の汎用アナログスイッチSW1′,SW2′,SW3′を
介してそれぞれ接続している。この構成によれば、ゲイ
ン切換え数に関係なく、信号入力用演算増幅器2の帰還
部に接続する演算増幅器4は一つでよい。
なお、本第2実施例におけるゲイン切換えの機能は、前
述した第1実施例と全く同様である。
以上、本実施例においては、ゲイン切換え用の回路とし
て、第1実施例では2つ、第2実施例では3つについて
説明を行ったが、この回路数がこれらの数に限定される
ものではないのは云うまでもない。
〔考案の効果〕
以上説明したように、本考案によれば、アナログスイッ
チによる抵抗分を演算増幅器によって補償するため、理
想的な増幅回路が形成される。その上、回路自体を小型
にでき、電力消費量も少ないため、非常に経済的であ
る。
さらに、第2実施例で述べたように、演算増幅器の数を
1つにすることにより、より一層の小型化、低消費化が
可能となったのである。
【図面の簡単な説明】
第1図及び第2図は、本考案に係る導電率測定検出回路
の第1実施例及び第2実施例を示し、第1図、第2図共
に、導電率測定検出回路の要部を示す回路図である。 第3図は、従来の導電率測定検出回路の基本回路図であ
る。 1……印加入力用発振器、2……信号入力用演算増幅
器、3……導電率測定セル電極、4,5……演算増幅器、S
W1,SW2,SW3,SW1′,SW2′,SW3′……汎用アナログ
スイッチ、r1,r2,r3……ゲイン抵抗、P1,P2,P3……
接続点。

Claims (2)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 【請求項1】信号入力用演算増幅器の一方の入力端子に
    印加入力用発振器が接続され、他方の入力端子に導電率
    測定セルの一方の電極が接続され、前記信号入力用演算
    増幅器において前記印加入力用発振器からの入力信号を
    増幅するようにした導電率測定検出回路において、前記
    信号入力用演算増幅器の帰還部に、演算増幅器と汎用ア
    ナログスイッチとゲイン抵抗とを直列に接続した複数の
    回路を互いに並列的に設けたことを特徴とする導電率測
    定検出回路。
  2. 【請求項2】信号入力用演算増幅器の一方の入力端子に
    印加入力用発振器が接続され、他方の入力端子に導電率
    測定セルの一方の電極が接続され、前記信号入力用演算
    増幅器において前記印加入力用発振器からの入力信号を
    増幅するようにした導電率測定検出回路において、前記
    信号入力用演算増幅器の帰還部に1つの演算増幅器を設
    け、この演算増幅器の出力部に、第1の汎用アナログス
    イッチとゲイン抵抗とを直列に接続した複数の回路を互
    いに並列的に設けると共に、前記各回路における第1の
    汎用アナログスイッチとゲイン抵抗との接続点と前記演
    算増幅器の一方の入力端子とを第2の汎用アナログスイ
    ッチを介して接続したことを特徴とする導電率測定検出
    回路。
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