RU2217736C1 - Анализатор парамагнитных газов - Google Patents

Анализатор парамагнитных газов Download PDF

Info

Publication number
RU2217736C1
RU2217736C1 RU2002106573/28A RU2002106573A RU2217736C1 RU 2217736 C1 RU2217736 C1 RU 2217736C1 RU 2002106573/28 A RU2002106573/28 A RU 2002106573/28A RU 2002106573 A RU2002106573 A RU 2002106573A RU 2217736 C1 RU2217736 C1 RU 2217736C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
electromagnet
thermomagnetic
sensitive element
magnetic field
Prior art date
Application number
RU2002106573/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002106573A (ru
Inventor
В.А. Трубаров
Л.С. Антипов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Смоленское производственное объединение "Аналитприбор"
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 унитарное предприятие "Смоленское производственное объединение "Аналитприбор" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Смоленское производственное объединение "Аналитприбор"
Priority to RU2002106573/28A priority Critical patent/RU2217736C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2217736C1 publication Critical patent/RU2217736C1/ru
Publication of RU2002106573A publication Critical patent/RU2002106573A/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Использование: в аналитической химии. Сущность: в анализаторе парамагнитных газов, содержащем электромагнит, питаемый импульсами тока, термочувствительный элемент, расположенный в магнитном поле электромагнита в термомагнитной ячейке, используется один термочувствительный элемент. Для устранения влияния наводок от импульсного магнитного поля электромагнита термочувствительный элемент питается импульсами тока высокой частоты по сравнению с частотой питания электромагнита. Перед блоком выделения и детектирования переменной низкочастотной составляющей сигнала термомагнитной конвекции дополнительно установлены усилитель высокой частоты и синхронный детектор высокой частоты. Технический результат изобретения - повышение точности анализа за счет исключения влияния эдс, наводимой на чувствительный элемент вследствие воздействия импульсного магнитного поля. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано для измерения концентрации парамагнитных газов, в частности кислорода в многокомпонентных газовых смесях.
Известны анализаторы парамагнитных газов, в которых используется термомагнитный эффект, основанный на появлении термомагнитной конвекции в магнитном поле вокруг нагретых элементов.
Магнитные анализаторы парамагнитных газов надежные и долговечные приборы, но имеют зависимость показаний от изменения пространственного положения за счет влияния потоков тепловой конвекции.
Известен анализатор парамагнитных газов (см. а.с. 1411652, МКИ G 01 N 27/72, 1981 г.), в котором снижается влияние пространственного положения на показания газоанализатора. Это достигается за счет модуляции магнитного поля электромагнита, вследствие чего происходит разделение сигналов термомагнитной конвекции, связанной с концентрацией парамагнитного газа от немодулированных воздействий тепловой конвекции, в результате чего в выходном сигнале анализатора существенно ослабляется влияние от немодулированного воздействия тепловой конвекции.
Недостатком анализатора по а.с. 1411652 является то, что при включении и выключении тока электромагнита на контур чувствительного элемента наводится эдс, вызванная изменением магнитного потока, пронизывающего контур чувствительного элемента. При этом напряжение наведенной э.д.с. совпадает по времени действия с сигналом термомагнитной конвекции, и они не могут быть разделены при усилении и детектировании сигнала. Так, например, если обмотка электромагнита содержит 1000 витков при напряжении питания 10 В, то на контуре чувствительного элемента могут возникать импульсы помехи амплитудой до 10 мВ. Сигнал термомагнитной конвекции, снимаемый с чувствительного элемента, составляет единицы милливольт или доли милливольта в зависимости от концентрации парамагнитного газа. При подаче анализируемого газа, не содержащего парамагнитной компоненты, на выходе анализатора присутствует не нулевой сигнал, вызванный действием импульсного магнитного поля электромагнита на чувствительный элемент. При этом величина наведенного сигнала может превышать сигнал от парамагнитного газа, следовательно, импульсная помеха значительно снижает точность анализа. Кроме того, конструкция термомагнитной ячейки отличается значительной сложностью вследствие наличия в ней двух чувствительных элементов.
Целью изобретения является повышение точности анализа парамагнитных газов за счет устранения влияния эдс, наводимой на чувствительный элемент вследствие воздействия импульсного магнитного поля, и упрощение конструкции анализатора.
Эта цель достигается тем, что чувствительный элемент питается импульсами тока высокой частоты, а усиление сигнала осуществляется на высокой частоте с ограничением полосы пропускания в области нижних частот на частоте включения электромагнита. Для полного устранения влияния низкочастотной наводки от электромагнита детектирование усиленного высокочастотного сигнала осуществляется синхронным детектором высокой частоты. На выходе синхронного детектора расположено устройство выделения и детектирования низкочастотного сигнала термомагнитной конвекции, амплитуда которого пропорциональна концентрации парамагнитного газа, например кислорода, известным способом.
При этом происходит практически полное подавление влияния от наводимой эдс, то есть анализатор парамагнитных газов имеет аддитивную погрешность, близкую к нулю, обеспеченную за счет построения схемы преобразования сигнала от чувствительного элемента. Упрощение конструкции достигается за счет использования в анализаторе одного чувствительного элемента.
На чертеже показана схема анализатора парамагнитных газов.
Анализатор содержит электромагнит, имеющий обмотку 1 и магнитопровод 2, в зазоре которого в зоне максимального градиента магнитного поля расположен чувствительный элемент 3, генератор высокой частоты 4, делитель частоты 5, устройство 6 питания обмотки 1 электромагнита низкочастотными импульсами тока, устройство 7 питания чувствительного элемента 3 импульсами тока высокой частоты, усилитель 8 высокой частоты, синхронный детектор 9 высокой частоты, устройство 10 выделения и детектирования низкочастотного сигнала, амплитуда которого пропорциональна величине термомагнитной конвекции, связанной с концентрацией парамагнитного газа в анализируемой пробе, регистрирующий или показывающий прибор 11.
Анализатор парамагнитных газов работает следующим образом.
Термочувствительный элемент, расположенный в зоне максимального градиента магнитного поля, нагрет током высокой частоты до температуры выше точки Кюри парамагнитного газа.
При подаче импульса тока в обмотку 1 электромагнита в анализируемой газовой смеси, содержащей парамагнитный газ, вокруг чувствительного элемента 3 возникает термомагнитная конвекция, зависящая от концентрации парамагнитного газа.,вследствие чего температура чувствительного элемента изменяется и изменяется его электрическое сопротивление. При этом напряжение высокой частоты на чувствительном элементе модулируется по амплитуде с частотой включения электромагнита, причем амплитуда модуляции пропорциональна концентрации парамагнитного газа в анализируемой пробе, а импульсы наводки на чувствительном элементе не вызывают модуляции высокочастотного напряжения. Модулированный высокочастотный сигнал термомагнитной конвекции поступает на усилитель 8 сигнала высокой частоты, где происходит усиление сигнала высокой частоты и ослабление низкочастотного сигнала наводки от воздействия импульсного магнитного поля электромагнита. Усиленный сигнал высокой частоты поступает на синхронный детектор высокой частоты 9, где происходит детектирование только высокочастотного сигнала и практически полное подавление сигналов другой частоты, тем самым достигается устранение влияния наводки от импульсного поля электромагнита на точность измерений. Устройство 10 осуществляет выделение и детектирование низкочастотного сигнала термомагнитной конвекции известным способом, выходное напряжение которого поступает на регистрирующий или показывающий прибор 11.

Claims (1)

  1. Анализатор парамагнитных газов, содержащий электромагнит, питаемый низкочастотными импульсами тока, термочувствительный элемент, подключенный к источнику питания, расположенный в термомагнитной измерительной ячейке в неоднородном магнитном поле электромагнита, электрическую схему усиления и преобразования сигнала термомагнитной конвекции, отличающийся тем, что в нем используется один термочувствительный элемент, который питается переменным током высокой частоты от генератора тока, а перед блоком выделения и детектирования переменной низкочастотной составляющей сигнала термомагнитной конвекции дополнительно установлены последовательно соединенные усилитель высокой частоты и синхронный детектор высокой частоты, при этом усилитель высокой частоты подключен к чувствительному элементу, а выход синхронного детектора подключен к устройству выделения и детектирования переменного низкочастотного сигнала термомагнитной конвекции.
RU2002106573/28A 2002-03-14 2002-03-14 Анализатор парамагнитных газов RU2217736C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002106573/28A RU2217736C1 (ru) 2002-03-14 2002-03-14 Анализатор парамагнитных газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002106573/28A RU2217736C1 (ru) 2002-03-14 2002-03-14 Анализатор парамагнитных газов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2217736C1 true RU2217736C1 (ru) 2003-11-27
RU2002106573A RU2002106573A (ru) 2004-03-20

Family

ID=32027523

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002106573/28A RU2217736C1 (ru) 2002-03-14 2002-03-14 Анализатор парамагнитных газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2217736C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002106573A (ru) 2004-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2002076294A3 (en) Simplified water-bag technique for magnetic susceptibility measurements on the human body and other specimens
RU2010119330A (ru) Устройство и способ измерения индукционным методом
OA11942A (en) Measurement of magnetic fields using as string fixed at both ends.
RU2217736C1 (ru) Анализатор парамагнитных газов
CN101995379B (zh) 透明溶液浓度磁光检测装置
SU1411652A1 (ru) Анализатор парамагнитных газов
US3039048A (en) Gyromagnetic resonance detection method and apparatus
RU2737030C1 (ru) Петлескоп для исследования тонких магнитных пленок
SU335627A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
KR970010984B1 (ko) 금속편검출장치
SU616573A1 (ru) Устройство дл магнитошумовой структуроскопии
SU1756813A1 (ru) Способ определени содержани феррита в материале и устройство дл его осуществлени
RU1827618C (ru) Устройство дл контрол ферромагнитных изделий
SU851295A1 (ru) Осциллографический феррометр
SU655956A1 (ru) Способ магнитошумовой структуроскопии ферромагнитных материалов
SU593167A1 (ru) Устройство дл измерени удельной магнитной энергии
SU761965A1 (ru) Устройство дл5 намагниченности 1
SU1420509A1 (ru) Способ магнитошумового контрол
SU859901A1 (ru) Способ магнитошумовой структуроскопии
RU2193190C2 (ru) Магнитометр дефектоскопический
SU365670A1 (ru) ВСЕСОЮЗНАЯ MItl{IiiiLIiliili!Z:KAi
SU783732A1 (ru) Вибрационный магнитометр
RU2134890C1 (ru) Устройство регистрации магнитного поля
JPH0464418B2 (ru)
SU1081576A1 (ru) Способ измерени магнитного пол магниторезистивным датчиком

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050315