RU2627139C1 - Схема подключения молекулярно-электронного преобразователя к электронной плате - Google Patents

Схема подключения молекулярно-электронного преобразователя к электронной плате Download PDF

Info

Publication number
RU2627139C1
RU2627139C1 RU2016126235A RU2016126235A RU2627139C1 RU 2627139 C1 RU2627139 C1 RU 2627139C1 RU 2016126235 A RU2016126235 A RU 2016126235A RU 2016126235 A RU2016126235 A RU 2016126235A RU 2627139 C1 RU2627139 C1 RU 2627139C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electronic
molecular
cathodes
resistors
scheme
Prior art date
Application number
RU2016126235A
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Михайлович Агафонов
Александр Владимирович Неешпапа
Анна Сергеевна Шабалина
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)"
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)"
Priority to RU2016126235A priority Critical patent/RU2627139C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2627139C1 publication Critical patent/RU2627139C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P15/00Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration
    • G01P15/02Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
    • G01P15/08Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values

Landscapes

  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в линейных и угловых акселерометрах и может найти применение в сейсмодатчиках, приборах для стабилизации движущихся объектов и инерциальной навигации. Предложена схема подключения к электронной плате молекулярно-электронного преобразователя, состоящего из четырех электродов, помещенных в замкнутый корпус, заполненный электролитом, при этом внутренние электроды служат катодами, а периферийные - анодами, в которой катоды подключены к двум соединенным с землей посредством резисторов R1 и R2 входам операционного усилителя, в обратной связи которого установлен резистор R3, причем величины всех резисторов удовлетворяют соотношению R2=R1/(1-R1/R3). Величины резисторов могут удовлетворять условиям R1/R3<<1 и R2/R3<<1. Изобретение обеспечивает преобразование разностного катодного тока в электрическое напряжение, сохраняющего неизменными потенциалы катодов, обеспечивая тем самым линейность преобразования, и, одновременно, обеспечивающего меньшее по сравнению с аналогичными решениями потребление тока. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к схеме подключения молекулярно-электронных преобразователей, используемых в линейных и угловых акселерометрах, к сопутствующей электронике. Это изобретение может найти применение в сейсмодатчиках, приборах для стабилизации движущихся объектов и инерциальной навигации.
Молекулярно-электронные преобразователи линейных и угловых акселерометров используют раствор электролита в качестве инерционной массы и преобразуют поток электролита в электрический сигнал. Молекулярно-электронные преобразователи включают четыре электрода, помещенные в контур, заполненный электролитом, при этом внутренние электроды служат катодами, а внешние - анодами.
При подключении электродов молекулярно-электронного преобразователя к электронике потенциалы катодов поддерживаются равными, а аноды соединены между собой и находятся при потенциале, примерно на 300 мВ более высоком, чем катоды.
Фоновые катодные токи в неподвижной жидкости определяются скоростью диффузии активных носителей. При наличии внешних механических возмущений жидкость перетекает через молекулярно-электронный преобразователь, и дополнительно к диффузионному действует конвективный перенос носителей, увеличивающий или уменьшающий, в зависимости от направления гидродинамического потока, катодные токи.
В качестве выходного сигнала преобразователя обычно применяется разность катодных токов. Для полностью симметричной ячейки в случае покоящейся жидкости она равна нулю. При движении жидкости один из токов возрастает, а другой убывает. В реальной преобразующей ячейке, даже для неподвижного электролита, фоновые токи различаются до 10-15%.
Из технической литературы известны несколько схем подключения молекулярно-электронного преобразователя к сопутствующей электронике, обеспечивающих преобразование разностного катодного тока в электрическое напряжение. В книге [1] представлена схема, при которой катоды подсоединены к общей земле электроники через малые резисторы. В этом случае разность потенциалов между катодами пропорциональна разности катодных токов. В настоящее время такая схема не используется, поскольку не обеспечивает стабильной разности потенциалов между электродами и, как показано в работе [2], в силу зависимости сопротивления ячейки от приложенного напряжения, является источником нелинейности.
Потенциостатическая схема, поддерживающая постоянные потенциалы на всех электродах ячейки, не вносит дополнительных нелинейных искажений и в настоящее время получила наибольшее распространение. Пример реализации такой схемы приведен в работе [3] и, в упрощенном виде, воспроизводится на фиг. 1. Отметим, что в отличие от схемы из [1] потребление приведенной потенциостатической схемы больше, поскольку токи текут не от плюса источника питания к земле, а через операционные усилители от плюса к минусу питания. Как следствие, потребление входного каскада практически удваивается.
Улучшенный, с точки зрения потребления, вариант схемы преобразования разностного катодного тока в напряжение представлен на фиг. 2, на которой в несколько упрощенном виде воспроизводится схема из работы [4]. В этом случае, фоновые токи первого и второго плеча вносят различный вклад в общее потребление каскада преобразования разностного тока в напряжение. Ток катода 1, подключенного к неинвертирующему входу операционного усилителя, протекает прямо на землю, в то время как ток второго катода, как и в схеме, приведенной на фиг. 2, протекает от плюса к минусу источника питания. Таким образом, потребление схемы оказывается выше, чем в варианте из работы [1], но ниже, чем для схемы на фиг. 1 [3]. Схема, приведенная на фиг. 2, является прототипом предлагаемого технического решения.
Задачей настоящего изобретения является создание схемы подключения молекулярно-электронного преобразователя к электронной плате, обеспечивающей преобразование разностного катодного тока в электрическое напряжение, сохраняющего неизменными потенциалы катодов, обеспечивая тем самым линейность преобразования, и, одновременно, обеспечивающего меньшее по сравнению с аналогичными решениями потребление тока.
Технический результат, достигаемый предлагаемым изобретением, заключается в сохранении точности (линейности) измерения угловых и линейных движений датчиком и уменьшении его энергопотребления.
Поставленная задача решена за счет того, что между каждым из катодов и землей устанавливается резистор, обеспечивающий перетекание большей части фонового тока между положительным полюсом источника питания и землей. При этом оба катода подключаются ко входам операционного усилителя и находятся при одинаковых потенциалах. Соответствующая схема приведена на фиг. 3. Для расчета выходного напряжения и токов, протекающих в схеме, воспользуемся моделью идеального операционного усилителя. Тогда ток, протекающий через резистор R1, равен току, вытекающему из первого катода, Icath1:
Figure 00000001
Ток, протекающий через резистор R2:
Figure 00000002
Ток, протекающий в обратной связи операционного усилителя через резистор R3 и втекающий в отрицательный источник питания:
Figure 00000003
Напряжение на выходе операционного усилителя:
Figure 00000004
При дополнительном условии:
Figure 00000005
выражение (4) преобразуется в следующее:
Figure 00000006
В результате, с точки зрения выходного сигнала, схема ведет себя как преобразователь разности катодных токов в напряжение. При этом в отличие от прототипа изобретения не только ток от катода 1, но и большая часть тока от катода 2 текут от положительного полюса источника питания к земле.
В частном случае симметричной ячейки, когда катодные токи близки между собой, имеется возможность обеспечить выполнение условия R1/R3<<1 и R2/R3<<1, и согласно выражениям (3) и (5), между положительным и отрицательным источниками питания будет протекать только малая, при данных условиях, часть тока, равная разности катодных токов.
Таким образом, предложенная схема обеспечивает решение поставленной задачи уменьшения потребления входного каскада, при одновременном обеспечении высокой точности преобразования разностного тока катодов в напряжение.
На фиг. 1 схематически представлено известное техническое решение потенциостатической схемы, используемой для подключения молекулярно-электронного преобразователя к сопутствующей электронике.
На фиг. 2 схематически представлено известное техническое решение оптимизированной по потреблению потенциостатической схемы, используемой для подключения молекулярно-электронного преобразователя к сопутствующей электронике.
На фиг. 3 представлена предлагаемая схема подключения молекулярно-электронного преобразователя к электронной плате, обеспечивающая меньшее потребление по сравнению с аналогами.
На фиг. 4 показана фотография молекулярно-электронного сейсмического датчика, на котором было реализовано предлагаемое техническое решение.
Для реализации изобретения использовался сейсмодатчик линейной виброскорости модели МТСС-1001. Внешний вид датчика показан на фиг. 4. Электроника выполнена в виде двух плат, размещаемых одна над другой. Одна из плат представляет собой блок питания, обеспечивающий рабочие напряжения для операционных усилителей, а также сдвиг напряжения между катодами и анодами молекулярно-электронного преобразователя. Вторая плата представляет собой электронный усилитель, входной каскад которого соответствует либо схеме, приведенной на фиг. 2, либо, после перепайки, схеме, приведенной на фиг. 3. Во втором случае использовались следующие номиналы сопротивлений входного каскада: R3=1000 Ом, R1=15 Ом, R2=15 Ом. Экспериментально исследовалось потребление сейсмодатчика при использовании двух типов преобразователя, различающихся концентрацией рабочего электролита, а следовательно, величиной фонового тока.
Результаты измерений потребления приведены в таблице.
Figure 00000007
Как видно из представленных в таблице данных, указанное техническое решение действительно обеспечивает снижение потребление входного каскада электронной схемы.
Предлагаемое изобретение может найти применение в сейсмических системах и приборах стабилизации и инерциальной навигации движущихся объектов. Оно позволяет с помощью небольших конструктивных доработок снизить энергопотребление, что имеет принципиальное значение для множества автономно функционирующих систем.
Источники информации
1. «Введение в молекулярную электронику», под ред. Н.С. Лидоренко, М.: Энергоатомиздат, 1984 г., 273 с.
2. Козлов В.А., Тугаев П.А. Нелинейные эффекты при протекании тока в электрохимической ячейке. Электрохимия, 1996, том 32, №12, С. 1431-1435.
3. Абрамович И.А., Агафонов В.М., Дараган С.К., Козлов В.А., Харламов А.В. Разработка сейсмодатчиков на новых технологических принципах (молекулярная электроника). Сейсмические приборы, Вып. 31. Москва: ОИФЗ РАН, 1999 г.
4. Егоров Е.В, Егоров И.В., Агафонов В.М. Self-noise of the MET angular motion seismic sensors. Journal of Sensors Volume 2015, Article ID 512645.

Claims (2)

1. Схема подключения к электронной плате молекулярно-электронного преобразователя, состоящего из четырех электродов, помещенных в замкнутый корпус, заполненный электролитом, при этом внутренние электроды служат катодами, а периферийные - анодами, отличающаяся тем, что указанные катоды подключены к двум соединенным с землей посредством резисторов R1 и R2 входам операционного усилителя, в обратной связи которого установлен резистор R3, причем величины всех резисторов удовлетворяют соотношению R2=R1/(1-R1/R3).
2. Схема по п. 1, отличающаяся тем, что величины резисторов удовлетворяют условиям R1/R3<<1 и R2/R3<<1.
RU2016126235A 2016-06-30 2016-06-30 Схема подключения молекулярно-электронного преобразователя к электронной плате RU2627139C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016126235A RU2627139C1 (ru) 2016-06-30 2016-06-30 Схема подключения молекулярно-электронного преобразователя к электронной плате

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016126235A RU2627139C1 (ru) 2016-06-30 2016-06-30 Схема подключения молекулярно-электронного преобразователя к электронной плате

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2627139C1 true RU2627139C1 (ru) 2017-08-03

Family

ID=59632743

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016126235A RU2627139C1 (ru) 2016-06-30 2016-06-30 Схема подключения молекулярно-электронного преобразователя к электронной плате

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2627139C1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2374652C2 (ru) * 2006-05-04 2009-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Микроакс" (ООО "Микроакс") Способ и устройство для стабилизации параметров молекулярно-электронного преобразователя
RU2517812C1 (ru) * 2012-12-04 2014-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" им. М.В. Проценко" (ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко") Молекулярно-электронный акселерометр

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2374652C2 (ru) * 2006-05-04 2009-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Микроакс" (ООО "Микроакс") Способ и устройство для стабилизации параметров молекулярно-электронного преобразователя
RU2517812C1 (ru) * 2012-12-04 2014-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" им. М.В. Проценко" (ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко") Молекулярно-электронный акселерометр

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Egorov E.V. et al., Self-Noise of MET Angular Motion Seusmic Sensors, j.of Sensors, volume 2915, Article ID 512645, 5 pages. ZHANYU SUN et al., The influence of the boundary condition on anodes for solution of convection-diffusion equation with the application to a four-electrode electrochemical cell, J. of Electroanalytical chemistry, 661(2011). 157-161. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Schwarz et al. Generalized Circuits for Electroanalytical Instrumentation.
US8710847B2 (en) Self-correcting amplifier system
CN201749128U (zh) 一种石英挠性加速度计的伺服电路
Egorov et al. Design and self-noise of MET closed-loop seismic accelerometers
Hwang et al. CMOS VLSI potentiostat for portable environmental sensing applications
CN104677960A (zh) 一种高精度的三电极测试电路和测试方法
CN201444169U (zh) 差分式霍尔组件
CN107003268B (zh) 与传感器一起使用的控制电路以及包括该控制电路的测量系统
Ning et al. A portable potentiostat for three-electrode electrochemical sensor
JPS5983797A (ja) 電気化学槽の動作を分析するための電子回路
RU2627139C1 (ru) Схема подключения молекулярно-электронного преобразователя к электронной плате
RU2651607C1 (ru) Магнитогидродинамическая ячейка для формирования сигнала обратной связи и калибровки молекулярно-электронных датчиков угловых и линейных движений
US11841340B2 (en) Interface electronic device for reading an output signal and for controlling and conditioning a three-electrodes amperometric sensor
US20200003720A1 (en) Sensor arrangement for voltammetry
RU2359277C1 (ru) Компенсационный акселерометр
JP4931025B2 (ja) 安定化参照電極回路
CN106841751B (zh) 一种电压升降定量检测电路/装置
CN204630974U (zh) 一种高精度的三电极测试电路
Ghoreishizadeh et al. A configurable IC to contol, readout, and calibrate an array of biosensors
RU2698527C1 (ru) Молекулярно-электронный гидрофон с обратной связью на основе магнитогидродинамического эффекта
RU2397500C1 (ru) Преобразователь сопротивления в напряжение
Chhorn et al. A portable USB-controlled potentiostat for paper-based electrochemical applications
Enache et al. High Accuracy Amperometric Sense and Control Circuit for Three-electrode Biosensors
RU2724303C1 (ru) Способ обеспечения температурной стабильности параметров молекулярно-электронного преобразователя в области высоких частот
Greene et al. The mini potentiostat: A versatile power source for electrochemical studies