RU180594U1 - Устройство для счета ионов - Google Patents

Устройство для счета ионов Download PDF

Info

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
Application number
RU2018108446U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Михайлович Маковеев
Алексей Владимирович Бердников
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
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
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Priority to RU2018108446U priority Critical patent/RU180594U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU180594U1 publication Critical patent/RU180594U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J47/00Tubes for determining the presence, intensity, density or energy of radiation or particles
    • H01J47/02Ionisation chambers
    • H01J47/04Capacitive 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:
Figure 00000001
,
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:
Figure 00000002
.
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)

  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.
RU2018108446U 2018-03-07 2018-03-07 Устройство для счета ионов RU180594U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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