RU2095849C1 - Способ автоматического регулирования тока электрохимического элемента - Google Patents

Способ автоматического регулирования тока электрохимического элемента Download PDF

Info

Publication number
RU2095849C1
RU2095849C1 RU96106981A RU96106981A RU2095849C1 RU 2095849 C1 RU2095849 C1 RU 2095849C1 RU 96106981 A RU96106981 A RU 96106981A RU 96106981 A RU96106981 A RU 96106981A RU 2095849 C1 RU2095849 C1 RU 2095849C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
electrochemical cell
current
constant
automatic control
Prior art date
Application number
RU96106981A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96106981A (ru
Inventor
И.И. Буренков
Р.И. Буренкова
В.И. Ростовцев
Original Assignee
Институт горного дела СО РАН
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 Институт горного дела СО РАН filed Critical Институт горного дела СО РАН
Priority to RU96106981A priority Critical patent/RU2095849C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2095849C1 publication Critical patent/RU2095849C1/ru
Publication of RU96106981A publication Critical patent/RU96106981A/ru

Links

Landscapes

  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

Область использования: изучение свойств различных объектов методом измерения импеданса с одновременной поляризацией исследуемого объекта постоянным током в электрохимии, биологии, медицине, электротехнике и других областях естествознания. Сущность изобретения: напряжение электрохимического элемента, состоящее из переменной и постоянной составляющей, раздельно суммируют с напряжением источников гармонического сигнала и постоянного поляризующего напряжения и подают на электрохимический элемент через первый и второй образцовый резисторы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электроизмерительной технике, предназначено для изучения свойств различных объектов методом измерения импеданса с одновременной поляризацией исследуемого объекта постоянным током и может быть использовано в электрохимии, биологии, медицине, электротехнике и других областях естествознания.
Известен способ автоматического регулирования тока, в котором протекающий ток через любой исследуемый объект, например электрохимический элемент, преобразуют в пропорциональное ему напряжение, сравнивают с образцовым напряжением, выделяют сигнал рассогласования, который усиливают и подают на цепь последовательно соединенных образцового резистора и исследуемого объекта. Однако реализация этого способа сложна, кроме того, он не позволяет осуществлять регулирование тока одновременно по переменной и постоянной составляющим.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ регулирования тока электрохимического элемента одновременно по переменной и постоянной составляющим, сущность которого заключается в том, что переменное и постоянное напряжения, изменяющиеся по нужной для эксперимента программе, суммируют с напряжением электрохимического элемента и полученную сумму подают на цепь из последовательно соединенных образцового резистора и электрохимического элемента [1]
Однако этот способ также не позволяет раздельно изменять пределы регулирования по постоянному и переменному току, что значительно сужает диапазон изучаемых скоростей электрохимических реакций. Кроме того, при реализации этого способа значительно снижается точность регулирования тока из-за невозможности раздельно изменять пределы регулирования тока по постоянной и переменной составляющим.
Техническая задача, решаемая в предлагаемом изобретении, повышение точности регулирования тока по постоянной и переменной составляющим при одновременном расширении диапазона скоростей изучаемых электрохимических реакций.
Поставленная задача решается тем, что напряжение электрохимического элемента, состоящее из переменной и постоянной составляющей, раздельно суммируют с напряжением источников гармонического сигнала и постоянного поляризующего напряжения и подают на электрохимический элемент через первый и второй образцовый резисторы.
Суммирование напряжения электрохимического элемента с источником гармонических колебаний и подача полученной суммы на электрохимический элемент через первый образцовый резистор обеспечивают автоматическое регулирование переменной составляющей тока независимо от сопротивления электрохимического элемента переменному току.
Суммирование напряжения электрохимического элемента с постоянным поляризующим напряжением и подача полученной суммы на электрохимический элемент через второй образцовый резистор обеспечивают автоматическое регулирование тока поляризации, протекающего через электрохимический элемент, в результате чего этот ток не зависит от сопротивления электрохимического элемента.
Совокупность указанных признаков дает возможность независимо автоматически регулировать переменную и постоянную составляющие тока электрохимического элемента, следовательно, значительно расширить диапазон изучаемых скоростей электрохимических реакций.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.
Постоянную и переменную составляющие напряжения электрохимического элемента суммируют с напряжением источника гармонических колебаний и напряжением источника поляризации, изменяющимся по программе эксперимента. Полученную сумму напряжений подают на электрохимический элемент через два независимых образцовых резистора.
На чертеже показана схема, показывающая пример конкретной реализации предлагаемого способа.
Напряжение электрохимического элемента 3 подают на первые входы сумматоров 2 и 6. Переменное напряжение источника гармонических колебаний 1 подают на второй вход первого сумматора 2. Постоянное поляризующее напряжение источника 5, изменяющееся по программе эксперимента, подают на второй вход второго сумматора 6. Полученную сумму напряжений с выхода сумматора 2 подают через первый образцовый резистор 4, а с выхода сумматора 6 через второй образцовый резистор 7 на электрохимический элемент 3.
При коэффициентах передачи сумматоров 2 и 5, равных единице, ток, протекающий через электрохимический элемент автоматически поддерживается равным
I3 E1•K2/R4 + E5•K6/R7
где E1 и E5 напряжение источников 1 и 5;
K2 и K6 коэффициенты передачи сумматоров 2 и 6;
R4 и R7 значения сопротивлений резисторов 4 и 7.
Таким образом ток, протекающий через электрохимический элемент, не зависит от сопротивления самого элемента, следовательно, переменная и постоянная составляющие напряжения, возникающего под действием протекающего тока, являются функцией только внутренних параметров электрохимического элемента и могут быть измерены известными способами, например путем аналого-цифрового преобразования.

Claims (1)

  1. Способ автоматического регулирования тока электрохимического элемента, заключающийся в том, что напряжение электрохимического элемента суммируют с напряжением источников гармонического сигнала и постоянного поляризующего напряжения и полученное напряжение подают на электрохимический элемент через образцовый резистор, отличающийся тем, что суммирование напряжения электрохимического элемента с напряжениями источников гармонического сигнала и постоянного поляризующего напряжения осуществляют раздельно и подают каждое из полученных напряжений на электрохимический элемент через свой образцовый резистор.
RU96106981A 1996-04-11 1996-04-11 Способ автоматического регулирования тока электрохимического элемента RU2095849C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96106981A RU2095849C1 (ru) 1996-04-11 1996-04-11 Способ автоматического регулирования тока электрохимического элемента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96106981A RU2095849C1 (ru) 1996-04-11 1996-04-11 Способ автоматического регулирования тока электрохимического элемента

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2095849C1 true RU2095849C1 (ru) 1997-11-10
RU96106981A RU96106981A (ru) 1997-11-27

Family

ID=20179180

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96106981A RU2095849C1 (ru) 1996-04-11 1996-04-11 Способ автоматического регулирования тока электрохимического элемента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2095849C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD447Z (ru) * 2011-03-10 2012-06-30 Технический университет Молдовы Метод измерения составляющей импеданса
MD591Z (ru) * 2012-09-11 2013-08-31 Технический университет Молдовы Метод измерения составляющей импеданса
MD628Z (ru) * 2012-11-23 2013-11-30 Технический университет Молдовы Метод измерения составляющих импеданса
MD752Z (ru) * 2013-07-24 2014-10-31 Технический университет Молдовы Метод измерения сопротивления, индуктивности или емкости двухполюсника

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. SU, авторское свидетельство, 416012, кл. G 01 R 19/02, 1979. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD447Z (ru) * 2011-03-10 2012-06-30 Технический университет Молдовы Метод измерения составляющей импеданса
MD591Z (ru) * 2012-09-11 2013-08-31 Технический университет Молдовы Метод измерения составляющей импеданса
MD628Z (ru) * 2012-11-23 2013-11-30 Технический университет Молдовы Метод измерения составляющих импеданса
MD752Z (ru) * 2013-07-24 2014-10-31 Технический университет Молдовы Метод измерения сопротивления, индуктивности или емкости двухполюсника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2095849C1 (ru) Способ автоматического регулирования тока электрохимического элемента
CN108990411B (zh) 利用电压施加电极和电流检测电极来测定皮肤含水度的皮肤测定装置
JPH02179480A (ja) 電気伝導度測定装置
CN111248910A (zh) 一种基于多通道的皮肤电阻测量方法
US4878009A (en) Voltage source having preset values for source voltage and internal resistance
EP0965159A1 (en) An active filter device
SU703783A1 (ru) Устройство дл определени амплитудно-фазовых характеристик линейных систем регулировани
JPS5786767A (en) Detection circuit for rate of higher harmonic component
SU416012A1 (ru) Способ автоматического регулировани тока электрохимического элемента
SU1229921A1 (ru) Способ управлени двум статическими преобразовател ми частоты,работающими параллельно на общую нагрузку
Yumagulov et al. Feedback in the power stabilization system of a reference generator with an oscillatory circuit
RU215007U1 (ru) Преобразователь активной мощности в напряжение постоянного тока
RU6067U1 (ru) Устройство для измерения полного внутреннего сопротивления источников постоянного тока
RU2120623C1 (ru) Емкостный экспресс-влагомер
SU570038A1 (ru) Стабилизатор напр жени первой гармоники переменного сигнала
RU1781635C (ru) Измеритель комплексных сопротивлений
SU834718A2 (ru) Устройство дл вычислени логариф-MA ОТНОшЕНи дВуХ НАпР жЕНий
SU1525440A1 (ru) Тензометрическое устройство
SU862132A1 (ru) Стабилизированный преобразователь посто нного низкого напр жени в посто нное высокое
SU746325A1 (ru) Измеритель комплексных сопротивлений активных двухполюсников
SU591774A1 (ru) Способ измерени скорости газожидкостных потоков
RU2118826C1 (ru) Инвариантный измерительный преобразователь в виде делителя напряжения
RU14079U1 (ru) Электронный блок измерительного преобразователя давления
RU2207806C2 (ru) Устройство для диагностики по методу р.фолля
RU2139000C1 (ru) Устройство для электрохирургических измерений