Устройство стабилизации гидростатического давления на упругую диэлектрическую мембрану
Изобретение относится к устройствам экспериментальной техники биофизических исследований, а именно к устройствам для поддержания минимального давления на бислойную липидную мембрану. Цель изобретения - повышение точности. Устройство содержит генератор переменного напряжения , блок вертикальных колебаний, усилитель переменного напряжения, синхродетектор и управляемый реверсивный насос , причем поршень верхней частью присоединен к выходу блока вертикальных колебаний, вход которого подключен к выходу генератора переменного напряжения, к которому также присоединен синхронизирующий вход синхродетектора, сигнальный вход которого соединен с выходом усилителя переменного напряжения, входом подключенного к выходу блока измерения емкости, а выход синхродетектора подключен к входу управляемого реверсивного насоса, выход которого соединен с электролитом в ячейке. 1 ил. fe
союз соВетских
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (51)5 С 12 0 3/00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4781798/13 (22) 05.12.89 (46) 23.11.91, Бюл, ¹ 43 (71) Институт биохимии им, А.В. Палладина (72) В,П. Горишняк и А.В. Кравцов (53) 663.1(088.8) (56) Vodyanoy V„Halvlrson P„Murphy R.Â.
Hydrostatic stabilization of solvent-fraclipId
bimolecular membranes, — 1, Colloid Interface
Sei., 1982, 88. ¹ 1, р. 247-257. (54) УСТРОЙСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА УПРУГУЮ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МЕМБРАНУ (57) Изобретение относится к устройствам экспериментальной техники биофизических исследований, а именно к устройствам для поддержания минимального давления на бислойную липидную мембрану. Цель изоИзобретение относится к биофизической технике, а именно к устройствам для стабилизации минимального давления на упругую диэлектрическую мембрану, которая представляет бислойную липидную пленку используется в качестве модели мембраны клеток живых организмов в биохимических и биофизических исследованиях.
Известно устройство, которое компенсирует гидростатическое давление, используя в качестве индикатора этого давления увеличение емкости мембраны при ее прогибе под воздействием давления. Это устройство содержит ячейку. заполненную электролитом, которая разделена мембраной на две части. В каждой части электролита помещено по электроду, а с одной стороны мембраны в электролит погружена нижняя часть поршня. Верхняя часть порш. Ы,„, 1693065 А1 бретения — повышение точности, Устройство содержит генератор переменного напряжения, блок вертикальных колебаний, усилитель переменного напряжения, синхродетектор и управляемый реверсивный насос, причем поршень верхней частью присоединен к выходу блока вертикальных колебаний, вход которого подключен к выходу генератора переменного напряжения, к которому также присоединен синхронизирующий вход синхродетектора, сигнальный вход которого соединен с выходом усилителя переменного напряжения, входом подключенного к выходу блока измерения емкости, а выход синхродетектора подключен к входу управляемого реверсивного насоса, выход которого соединен с электролитом в ячейке, 1 ил. ня присоединена к выходу блока перемещения, который состоит из редуктора, выход и которого является выходом блока переме- О щения, а вход присоединен к валу электро- О двигателя, подключенного своими () обмотками к выходу буферного усилителя, (Вход буферного усилителя, являющийся 0 входом блока перемещения, подключен к у выходу Э ВМ, вход которой через аналоговоцифровой преобразователь подключен к выходу блока измерения емкости, входы которого присоединены к электродам в ячейке(11.
Сравнивая два значения емкости мембраны (до перемещения поршня и после перемещения), ЭВМ определяет направление гидростатического давления на мембрану и выдает на блок перемещения импульсы. перемещающие поршень на один шаг в сторо1693065 ну компенсации гидростатического давления.
Поскольку применяемое в прототипе определение направления давления на мембрану основывается на двух последовательных измерениях емкости мембраны, то в таком устройстве невозможно уменьшить мощность шума и, соответственно, погрешность определения направления давления за счет сужения полосы частот анализируемого сигнала. Более того, в известном устройстве одно определение направления гидростатического давления требует вычитания двух последовательных значений емкости, в результате которого суммируется погрешность двух измерений емкости, что еще больше увеличивает погрешность определения направления давления на мембрану, а следовательно, снижает точность стабилизации давления на мембрану. Кроме того, в устройстве регулируемый объем ограничен объемом электролита, вытесняемым поршнем при погружении его до дна ячейки, что не позволяет использовать большие, чем этот объем, добавки к электролиту.
Целью изобретения является повышение точности стабилизации давления на мембрану.
Эта цель достигается тем в электролитической ячейке с поршнем и электродами, присоединенными к блоку измерения емкости, поршень присоединен к блоку вертикальных колебаний, а сигнал с выхода блока измерения емкости через усилитель переменного напряжения поступает на сигнальный вход синхродетектора, синхронизирующий вход которого подключен к выходу генератора переменного напряжения, управляющего блоком вертикальных колебаний. При этом сигнал с выхода синхродетектора подается на вход управляемого реверсивного насоса, выходной патрубок которого расположен в ячейке с электролитом. Колеблющийся поршень создает переменное давление электролита на мембрану, которое вместе с гидростатическим давлением модулирует емкость мембраны таким образом, что фаза переменной составляющей с частотой колебаний поршня в сигнале на выходе блока измерения емкости зависит от направления гидростатического давления. Поэтому полярность сигнала на выходе синхродетектора однозначно связана с направлением гидростатического давления, и управляемый реверсивный насос, направление откачки которого зависит от полярности сигнала на его входе, при соответствующем подсоединении будет всегда качать электролит в направлении компенса.ции гидростатического давления на мембрану, обеспечивая этим поддержание гидростатического давления около минимального значения. При этом точность стабилизации ограничивается шумами входных устройств блока измерения емкости на частоте колебаний поршня в узкой полосе частот, задаваемой постоянной времени интегрирования синхродетектора. В то же время использование насоса для регулирования уровня электролита снимает or5
10 раничения на регулируемый объем.
На чертеже изображена блок-схема предлагаемого устройства, Устройство содержит ячейку 1, заполненную электролитом 2, который разделен на две части мембраной 3, С каждой частью электролита контактируют электроды 4. а в одной из частей электролита погружена нижняя часть поршня 5. Своей верхней частью поршень 5 соединен с блоком 6 вертикальных колебаний, функцию которого выполняет переменное сопротивление и электродинамическая акустическая головка (не показано), подвижная катушка которой
25 соединена последовательно с переменным сопротивлением, причем выходом блока вертикальных колебаний является подвижная часть диффузора, а оставшиеся после соединения катушки с переменным сопро30 тивлением их свободные концы являются входом этого блока. К входу блока в вертикальных колебаний подключен выход генепреобразователя тока в напряжение, синхродетектора промежуточной частоты и генератора промежуточной частоты, причем входами блока 8 измерения емкости являются вход преобразователя тока в напряжение, выход которого присоединен к
40 сигнальному входу синхродетектора промежуточной частоты, и один из выходов генератора промежуточной частоты, второй выход которого присоединен к синхронизирующему входу синхродетектора промежуточной частоты, Выходом блока 8 измерения емкости является выход синхро45 детектора промежуточной частоты. К выхо50
55 ду блока 8 измерения емкости подключен вход усилителя 9 переменного напряжения, к выходу которого подключен сигнальный вход синхродетектора 10, синхронизирующий вход которого подключен к выходу генератора переменного напряжения. Выход синхродетектора 10 подключен к управляющему входу управляемого реверсивного насоса 11, роль которого выполняет перистальтический насос с блоком управления (не показан), Выходной патрубок насос» 11 ратора 7 переменного напряжения. К электродам 4 подключены входы блока 8
35 измерения емкости, Этот блок состоит иэ
1693065
20 расположен в ячейке 1 с электролитом 2, а входной патрубок — в электролите буферной емкости 12, Устройство работает следующим образом.
Под воздействием напряжения, подаваемого с генератора 7 переменного напряжения, блок 6 вертикальных колебаний колеблет поршень 5 в вертикальной плоскости с частотой этого генератора и постоянной амплитудой. Колебания поршня 5 в электролите 2 создают переменное давление на мембрану 3, которое периодически вызывает-прогиб мембраны, изменяя этим ее емкость, При наличии гидростатического давления емкость мембраны 3 изменяется с частотой колебаний поршня 5, соответственно, и на выходе блока 8 измерения емкости напряжения содержит переменную составляющую той же частоты. Эта переменная составляющая выделяется и усиливается с помощью усилителя 9 переменного напряжения, а затем подается на сигнальный вход синхродетектора 10. Поскольку фаза переменной составляющей на выходе блока 8 измерения емкости зависит от направления гидростатического давления на мембрану 3, то и полярность сигнала на выходе синхродетектора 10 однозначно связана с направлением давления на мембрану. Поэтому подключенный к выходу синхродетектора 10 управляемый реверсивный насос 11, направление откачки которого зависит от полярности напряжения на входе, доливает электролит в ячейку 1 или откачивает его из ячейки, всегда в сторону уменьшения гидростатического. давления, стабилизируя таким образом, гидростатическое давление около нулевого значения.
Модуляция емкости мембраны с помощью переменного давления позволяет повысить точность стабилизации гидростатического давления на мембрану за счет переноса сигнала, используемого для определения направления гидростатического давления на мембрану, на частоту колебаний поршня, что, по сравнению с прототипом, использующим широкополосный сигнал емкости мембраны, позволяет сузить спектр используемого сигнала до ми25
50 нимума, ограниченного постоянной времени регулирования устройства, снижая тем самым величину тепловых флуктуаций, вносимых в этот сигнал измерительными устройствами, Выделение сигнала, фаза которого однозначно связана с направлением гидростатического давления на мембрану, устраняет необходимое в прототипе вычисление разницы емкостей, в результате которого суммйруются погрешности двух измерений емкости.
Кроме того, в предлагаемом устройстве за счет введения насоса в качестве регулирующего элемента устраняется ограничение на величину регулируемого объема и обеспечивается использование в процессе стабилизации давления на мембрану ячейки в проточном режиме, За счет исключения необходимых в прототипе ЭВМ и аналогоцифрового преобразователя предлагаемое устройство более доступно и рентабельно.
Формула изобретения
Устройство стабилизации гидростатического давления на упругую диэлектрическую мембрану, содержащее ячейку с электролитом, разделенную упругой диэлектрической мембраной на две части, в каждой из которых расположен электрод, поршень, нижняя часть которого погружена в электролит, и блок измерения емкости мембраны, входы которого соединены с электродами, отл ича ющееся тем,что, с целью повышения точности, оно снабжено генератором переменного напряжения, блоком вертикальных колебаний и последовательно соединенным усилителем переменного напряжения, синхродетектором и управляемым реверсивным насосом, причем верхняя часть поршня подсоединена к выходу блока вертикальных колебаний, вход последнего связан с выходом генератора переменного напряжения, к которому также подсоединен синхронизирующий вход синхродетектора, при этом выход блока измерения емкости мембраны связан с входом усилителя переменного напряжения, а выходной патрубок управляемого реверсивного насоса расположен в ячейке с электролитом.
Составитель С.Богачева
Редактор О.Юрковецкая Техред M.Mîðãåíòàë Корректор Э,Лончакова
Заказ 4052 Тираж Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101



