RU180594U1 - Устройство для счета ионов - Google Patents
Устройство для счета ионов Download PDFInfo
- Publication number
- RU180594U1 RU180594U1 RU2018108446U RU2018108446U RU180594U1 RU 180594 U1 RU180594 U1 RU 180594U1 RU 2018108446 U RU2018108446 U RU 2018108446U RU 2018108446 U RU2018108446 U RU 2018108446U RU 180594 U1 RU180594 U1 RU 180594U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- pass filter
- output
- key
- signal
- Prior art date
Links
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 abstract description 25
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 5
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005686 electrostatic field Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J47/00—Tubes for determining the presence, intensity, density or energy of radiation or particles
- H01J47/02—Ionisation chambers
- H01J47/04—Capacitive ionisation chambers, e.g. the electrodes of which are used as electrometers
Landscapes
- Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
Abstract
Заявляемая полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для измерения концентрации ионов воздуха. Технический результат, на достижение которого направлена полезная модель, заключается в уменьшении аппаратурных затрат и увеличении динамического диапазона измеряемой концентрации ионов. Технический результат достигается тем, что в устройстве для счета ионов, содержащем аспирационную камеру, высоковольтный электрод которого соединен с высоковольтным источником питания аспирационной камеры, а собирающий электрод - с входом ключа, управляемого сигналом устройства управления, и последовательно соединенные полосовой фильтр, резонансная частота которого совпадает с частотой переключения ключа, выпрямитель аналоговых сигналов и фильтр низких частот, выход которого подключен к входу устройства индикации, при этом выход ключа соединен непосредственно с входом полосового фильтра. 3 ил.
Description
Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для измерения концентрации ионов атмосферного воздуха.
Известно устройство для измерения концентрации ионов воздуха, в котором результат измерения определяют по напряжению на эталонном сопротивлении, по которому протекает ток, создаваемый ионами, оседающими на собирающий электрод аспирационной камеры, высоковольтный электрод которой соединен с блоком питания камеры, а собирающий - с эталонным сопротивлением. (Таммет Х.Ф. Аспирационный метод измерения спектра аэроионов / Труды по аэроионизации и электроаэрозолям: Учен. Зап. Тартус. Ун-та. - Тарту, 1967. - вып. 195-234 с.). Недостатком этого устройства является низкая точность измерения, обусловленная сильным влиянием помех различного рода и происхождения. Объясняется это тем, что величину эталонного сопротивления приходится брать очень большой, и в некоторых случаях (например при измерении естественного аэроионного фона) это сопротивление может достигать значения 1012 Ом.
При разработке аппаратуры для измерения концентрации ионов воздуха основной проблемой является не только борьба с помехами, но и увеличение динамического диапазона измеряемой концентрации ионов и упрощение, а значит упрощение и повышение надежности этой аппаратуры.
Частично устранить отмеченные выше недостатки можно путем использования устройства (Патент №2614157 на изобретение «Устройство для счета ионов» HOIJ 47/04 опубликован 23.03. 2017, бюлл. №9), в котором применяется амплитудная модуляция сигнала аспирационной камеры, а концентрация ионов определяется по величине амплитуды первой гармоники модулированного сигнала. Это позволяет снизить влияние различных помех, действующих на других частотах и повысить точность измерения.
Устройство для счета ионов содержит аспирационную камеру, высоковольтный электрод которой соединен с высоковольтным источником питания, а собирающий электрод через ключ, управляемый сигналом устройства управления, с входом входного устройства, выход которого поступает на последовательно соединенные полосовой фильтр, резонансная частота которого совпадает с частотой переключения ключа, выпрямитель аналоговых сигналов и фильтр низких частот, выход которого подключен к входу устройства индикации.
Недостатком приведенного выше устройства, принятого за прототип, являются завышенные аппаратурные затраты и низкий динамический диапазон измеряемой концентрации ионов.
Технический результат, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, заключается в уменьшении аппаратурных затрат и в увеличении динамического диапазона измеряемой концентрации ионов.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для счета ионов, содержащем аспирационную камеру, высоковольтный электрод которой соединен с высоковольтным источником питания аспирационной камеры, а собирающий электрод - с входом ключа, управляемого сигналом устройства управления, и последовательно соединенные полосовой фильтр, резонансная частота которого совпадает с частотой переключения ключа, выпрямитель аналоговых сигналов и фильтр низких частот, выход которого подключен к входу устройства индикации, новым является то, что выход ключа соединен непосредственно со входом полосового фильтра.
Сущность полезной модели поясняется на Фиг. 1 - Фиг. 3, где:
Фиг. 1 - структурная схема устройства для измерения концентрации ионов.
Здесь: 1 - высоковольтный источник питания аспирационной камеры, 2 - аспирационная камера, емкость собирающего электрода которой равна С, 3 - ключ, соединяющий собирающий электрод аспирационной камеры со входом полосового фильтра, 4 - полосовой фильтр, 5 - выпрямитель аналоговых сигналов, 6 - фильтр низких частот, 7 - устройство индикации, 8 - устройство управления.
Устройство для счета ионов содержит аспирационную камеру 2, высоковольтный электрод которой соединен с высоковольтным источником питания 1, а собирающий электрод через ключ 3, управляемый сигналом устройства управления 8, с входом полосового фильтр 4. Его выход подключен ко входу выпрямителя аналоговых сигналов 5, а выход выпрямителя - ко входу фильтра низких частот 6, выход которого связан со входом устройства индикации 7.
Фиг. 2, а-f - эпюры напряжений на выходах элементов предлагаемого устройства.
Здесь:
фиг 2, а - состояние контактов ключа 3. В интервале времени (0-t1) ключ замкнут, а в интервале времени (t1-t2) - разомкнут и т.д.
фиг. 2, b - изменение напряжения на собирающем электроде аспирационной камеры 2,
фиг. 2, с - напряжение, поступающее на вход полосового фильтра 4,
фиг. 2, d - сигнал на выходе полосового фильтра 4,
фиг. 2, е - сигнал на выходе выпрямителя аналоговых сигналов 5,
фиг. 2, f - сигнал на выходе фильтра низких частот 6.
На фиг. 3 показана схема полосового фильтра второго порядка.
Устройство работает следующим образом. При продувке исследуемого воздуха через аспирационную камеру 2 ионы вместе с потоком воздуха поступают в ее рабочий объем и под действием электростатического поля, создаваемого высоковольтным источником питания 1 аспирационной камеры 2, оседают в зависимости от их знака на высоковольтный или собирающий ее электроды. При размыкании ключа 3 (фиг. 2а), например, в интервале времени (t1-t2), ионы, оседающие на собирающий электрод аспирационной камеры 2, начинают заряжать его емкость, и напряжение на ней будет изменяться согласно выражению:
где: UC - напряжение на емкости собирающего электрода аспирационной камеры, возникающее за счет оседания ионов, [В];
С - емкость собирающего электрода аспирационной камеры, [Ф];
V - объемный расход газа через аспирационную камеру, [см3/сек];
е=1.6⋅10-19 - заряд одного иона [Кл];
n - измеряемая концентрация ионов, [1/см3],
Q0 - величина заряда на емкости собирающего электрода камеры в момент t1 - непосредственно перед размыканием контактов ключа 3 [Кл].
К моменту времени t2 напряжение на емкости аспирационной камеры достигнет величины:
В момент времени t2 (фиг. 2d) ключ 3 замыкается, емкость собирающего электрода аспирационной камеры 2 начинает разряжается через входное сопротивление полосового фильтра 4, и напряжение на ней уменьшается. Напряжение на емкости собирающего электрода аспирационной камеры (фиг. 2b) и сигнал, поступающий на вход полосового фильтра (фиг. 2с), содержат постоянные составляющие напряжения, которые не являются полезным сигналом. В прототипе (патент №2614157) сигнал фиг. 2с. (сумма постоянной и переменной составляющих) усиливался входным каскадом. В результате максимальное значение его выходного сигнала ограничивается постоянной составляющей этого сигнала. Это приводит к ограничению и переменной составляющей выходного сигнала входного каскада прототипа, а, значит, и к ограничению максимальной измеряемой концентрацией ионов.
В предлагаемой полезной модели сигнал с выхода ключа 3 (фиг. 2с) поступает сразу на вход полосового фильтра. Однако, на вход усилителя, на основе которого выполнен полосовой фильтр, например, операционный усилитель DA1 фиг. 3, за счет конденсатора С2, постоянная составляющая сигнала (фиг. 2с) не поступает. Следовательно, она не влияет и на величину переменной составляющей выходного сигнала полосового фильтра.
Так как полосовой фильтр 4 линейный узел, то из приведенных выше уравнений видно, что амплитуда первой гармоники сигнала на выходе полосового фильтра 4 пропорциональна току I=n⋅V⋅e, то есть измеряемой концентрации ионов.
С помощью выпрямителя аналоговых сигналов 5, выходной сигнал полосового фильтра 4 выпрямляется, а фильтр низких частот 6 выделяет из него постоянную составляющую, которая пропорциональна измеряемой концентрации ионов исследуемого воздуха. Устройство индикации 7 преобразует эту составляющую в результат измерения.
Таким образом, предлагаемая полезная модель позволяет не только уменьшить аппаратурные затраты, но и увеличить динамический диапазон измерения концентрации ионов.
Claims (1)
- Устройство для счета ионов, содержащее аспирационную камеру, высоковольтный электрод которой соединен с высоковольтным источником питания аспирационной камеры, а собирающий электрод - со входом ключа, управляемого сигналом устройства управления, и последовательно соединенные полосовой фильтр, резонансная частота которого совпадает с частотой переключения ключа, выпрямитель аналоговых сигналов и фильтр низких частот, выход которого подключен к входу устройства индикации, отличающееся тем, что выход ключа соединен непосредственно со входом полосового фильтра.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018108446U RU180594U1 (ru) | 2018-03-07 | 2018-03-07 | Устройство для счета ионов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018108446U RU180594U1 (ru) | 2018-03-07 | 2018-03-07 | Устройство для счета ионов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU180594U1 true RU180594U1 (ru) | 2018-06-19 |
Family
ID=62619506
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018108446U RU180594U1 (ru) | 2018-03-07 | 2018-03-07 | Устройство для счета ионов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU180594U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2288873A (en) * | 1994-04-28 | 1995-11-01 | Univ Middlesex Serv Ltd | Multi-component gas analysis apparatus |
RU2066897C1 (ru) * | 1994-09-28 | 1996-09-20 | Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева | Устройство для счета ионов |
RU2459309C1 (ru) * | 2011-06-17 | 2012-08-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ-КАИ) | Способ измерения концентрации ионов и устройство для его реализации |
WO2013132202A1 (en) * | 2012-03-06 | 2013-09-12 | Dna Electronics Ltd | Method and appratus for measuring chemical ion concentration using a feedback- controlled titrator |
RU2614157C2 (ru) * | 2015-06-23 | 2017-03-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | Устройство для счета ионов |
-
2018
- 2018-03-07 RU RU2018108446U patent/RU180594U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2288873A (en) * | 1994-04-28 | 1995-11-01 | Univ Middlesex Serv Ltd | Multi-component gas analysis apparatus |
RU2066897C1 (ru) * | 1994-09-28 | 1996-09-20 | Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева | Устройство для счета ионов |
RU2459309C1 (ru) * | 2011-06-17 | 2012-08-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ-КАИ) | Способ измерения концентрации ионов и устройство для его реализации |
WO2013132202A1 (en) * | 2012-03-06 | 2013-09-12 | Dna Electronics Ltd | Method and appratus for measuring chemical ion concentration using a feedback- controlled titrator |
RU2614157C2 (ru) * | 2015-06-23 | 2017-03-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | Устройство для счета ионов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6294896B1 (en) | Method and apparatus for measuring complex self-immitance of a general electrical element | |
CN102109556B (zh) | 一种mems器件动态微弱电容检测电路 | |
CN205193153U (zh) | 一种电压检测分析装置 | |
RU2459309C1 (ru) | Способ измерения концентрации ионов и устройство для его реализации | |
CN104515931B (zh) | 一种基于磁调制的直流漏电流传感器 | |
RU180594U1 (ru) | Устройство для счета ионов | |
RU2614157C2 (ru) | Устройство для счета ионов | |
Pliquett | Time-domain based impedance measurement: strengths and drawbacks | |
RU2676943C1 (ru) | Способ измерения концентрации ионов и устройство для его реализации | |
RU2603970C1 (ru) | Способ измерения концентрации ионов | |
RU2671833C1 (ru) | Устройство для счета ионов | |
RU2705194C1 (ru) | Устройство для измерения концентрации ионов | |
RU2464636C1 (ru) | Устройство для счета ионов | |
RU2267186C1 (ru) | Способ измерения концентрации ионов | |
CN201402291Y (zh) | 一种边带噪音测试装置 | |
RU187664U1 (ru) | Измеритель частоты гармонического сигнала | |
CN112737517A (zh) | 适用于电池内阻测量的交流小信号差分放大滤波电路 | |
CN106199285A (zh) | 任意交流载波下的电容特性测量设备及其测量方法 | |
CN207427109U (zh) | 200Hz/300Hz信号产生电路 | |
RU206669U1 (ru) | Устройство для измерения действующего значения переменного напряжения | |
US7696742B2 (en) | Method and circuit for reducing noise when measuring intensity of electric current | |
RU205166U1 (ru) | Измерительный преобразователь переменного напряжения в постоянное | |
Selvam et al. | A simple square rooting circuit based on operational amplifiers (OPAMPs) | |
CN218788062U (zh) | 一种利用天然场信号测量接地电阻电路以及装置 | |
RU164356U1 (ru) | Устройство для измерения действующего значения переменного напряжения |