Устройство для измерения электропроводности жидких сред
Изобретение относится к измерительной технике. Устройство содержит генератор электрических колебаний 1, выходом подключенный к первым выводам элементов связи 2 и 3, выводу b детектора асинхронного режима 13. Элемент связи 2 вторым выводом соединен с вторым входом измерительного контура 6, индуктивностью которого является измерительная обмотка 9, и первым входом подключенного к первому выводу усилителя высокой частоты 4, который вторым выходом соединен с детектором асинхронного режима 13. Элемент связи 3 вторым выводом соединен с вторым входом сравнительного контура 7, индуктивностью которого является компенсационная обмотка 10, и первым входом подключенного к первому выходу усилителя высокой частоты 5, который вторым выходом соединен с входом d детектора асинхронного режима 13, соединенного входом а, выходами е и f соответственно с четвертым выходом, первым и вторым входами блока управления 14, третьим выходом подключенного к входу управления амплитудой генератора 1. Блок управления 14 первым выходом соединен с входом управляемого элемента 15, вторым выходом подключен к входу измерителя 16, а элемент 15 соединен с компенсационной обмоткой 11. Технический результат изобретения заключается в увеличении чувствительности измерительного преобразователя путем усиления измерительного сигнала на этапе первичного преобразования измеряемой величины в информационный сигнал. 3 ил.
Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение при физико-химическом анализе свойств материалов по их удельной электропроводности, а также может быть использовано для контроля состояния жидких или пульпообразных технологических сред химических производств.
Известно устройство для измерения электропроводности жидких сред. Известный измерительный преобразователь электропроводности растворов содержит генератор качающей частоты и два последовательно соединенных контура, к одному из которых подключен емкостный датчик. Снятые с контуров напряжения детектируются и сравниваются [1]. Недостаток измерителя электропроводности растворов применение - емкостного датчика, который в условиях загрязненных сред мало чем отличается по точности от контактного двухэлектродного датчика. Кроме того, емкостный датчик в погружном исполнении практически не применяется из-за очень малой электролитической постоянной. Наиболее близким по технической сущности (прототипом) к предлагаемому изобретению является устройство для измерения электропроводности, содержащее измерительный и сравнительный контуры, подключенные через коммутатор к усилителю высокой частоты, образующие автогенератор, выход которого через амплитудный детектор, первый усилитель и управляемый элемент соединен со сравнительным контуром и измерителем, фазовый детектор и второй усилитель, причем первый вход фазового детектора соединен со вторым входом коммутатора, а второй вход фазового детектора соединен с выходом первого усилителя [2]. Недостатком описанного устройства является низкая чувствительность измерений, обусловленная применением линейного режима первичного преобразования измеряемой величины в информационный сигнал, не позволяющего усилить сигнал на этом этапе преобразований. Цель изобретения - повышение чувствительности измерительного преобразователя. Сущность изобретения заключается в том, что в устройство для измерения электропроводности жидких сред, содержащее измерительный и сравнительный контуры, подключаемые поочередно к усилителю высокой частоты и образующие автогенератор, управляемый элемент, соединенный со сравнительным контуром и измерителем, дополнительно введены генератор электрических колебаний, выходом соединенный с первым выводом первого элемента связи, первым выводом второго элемента связи, вторым входом детектора асинхронного режима, а входом управления амплитудой соединенный с третьим выходом блока управления, второй вывод первого элемента связи соединен с входом первого усилителя высокой частоты, второй вывод второго элемента связи соединен с входом второго усилителя высокой частоты, первым выходом соединенного с первым входом сравнительного колебательного контура, вторым выходом подключенного к четвертому входу детектора асинхронного режима, первый вход которого соединен с четвертым выходом блока управления, третьим входом подключенного к второму выходу первого усилителя высокой частоты, а первым и вторым выходами связанного соответственно с первым и вторым входами блока управления, первым выходом подключенного к входу управляемого элемента, а вторым выходом соединенного с измерителем, компенсационная обмотка соединена с управляемым элементом, измерительная и сравнительная обмотки являются соответственно индуктивностью измерительного контуров. Техническим результатом является увеличение чувствительности измерительного преобразователя путем усиления измерительного сигнала на этапе первичного преобразования измеряемой величины в информационный сигнал. Усиление измерительного сигнала на первичном этапе преобразования (повышение эффективности преобразований [4]) осуществляется за счет применения переходного режима связанных колебаний (выхода из синхронизма). Это позволяет использовать в качестве рабочего режима режим бифуркаций, реализующего переход через границу потери устойчивости в колебательной системе и являющегося сильно нелинейным, что обеспечивает усиление сигнала на стадии первичного преобразования измеряемой величины. Предлагаемое изобретение поясняется чертежом, где на фиг.1 изображена структурная схема устройства для измерения электропроводности жидких сред, а на фиг.3 - временные диаграммы работы детектора асинхронного режима и блока управления. Устройство для измерений электропроводности жидких сред содержит (см. фиг. 1) генератор электрических колебаний 1, выходом подключенный к первому выводу элемента связи 2, первому выводу элемента связи 3, входу b детектора асинхронного режима 13. Элемент связи 2 вторым выводом соединен с вторым входом измерительного контура 6, колебательный контур которого содержит измерительную обмотку 9 датчика 8, а первым входом подключенного к первому выходу первого усилителя высокой частоты 4, который вторым выходом соединен с входом с детектора асинхронного режима 13. Элемент связи 3 вторым выводом соединен с вторым входом сравнительного контура 7, колебательный контур которого содержит сравнительную обмотку 10 датчика 8, а первым входом подключен к первому выходу второго усилителя высокой частоты 5, который вторым выходом соединен с входом d детектора асинхронного режима 13. Усилитель высокой частоты 4 и измерительный контур 6 образуют автогенератор 17, как и усилитель высокой частоты 5 и сравнительный контур 7 образуют автогенератор 18. Детектор синхронного режима входом а, выходами е и f соединен соответственно с четвертым выходом, первым и вторым входами блока управления 14. Блок управления 14 третьим выходом k подключен к входу управления амплитудой генератора электрических колебаний 1, первым выходом g соединен с входом управляемого элемента 15, вторым выходом h подключен к входу измерителя 16. Управляемый элемент 15 соединен с компенсационной обмоткой 11 датчика 8. На фиг. 2 представлена структурная схема детектора асинхронного режима. Сигналы, поступающее на входа b, с, d с помощью компараторов напряжения Kl, K2, К3 преобразуются в логические уровни, поступающие на определенные входа триггеров Т1 и Т2, причем положительной полуволне соответствует логическая единица, отрицательной - логический нуль. На вход b подается сигнал с синхронизирующего генератора, а на входа с и d с синхронизируемых автогенераторов. В синхронном режиме наблюдаются синфазные колебания (разность фаз по модулю не превышает






B1(Gx) - амплитуда колебаний автогенератора 17, зависящая от измеряемой проводимости жидкости 12. Gx - значение измеряемой проводимость жидкости 12.

где t2cc - время выхода из режима синхронных колебаний автогенератора 18;



n2(G0) - частота собственный колебаний автогенератора 18;
причем n0<n(G0);

B2(G0) - амплитуда колебаний автогенератора 18, зависящая от проводимости управляемого элемента 15;
G0 - проводимость управляемого элемента 15. При увеличении электропроводности жидкости 12 амплитуда колебаний B1(Gx) автогенератора 17 и относительная расстройка




или
G0=F(GX), (4)
где F(Gx) - функциональная зависимость электрической проводимости управляемого элемента 16 от измеряемой электропроводности жидкой среды 12, полученная путем преобразований из (3). Таким образом, проводимость управляемого элемента 15, а значит, и значение управляющего сигнала и значение сигнала на выходах соответственно g и h блока управления 14 являются функциями электропроводности жидкой среды 12. Коэффициент усиления при преобразовании измеряемой величины в информационный сигнал при



где







1) частота собственных колебаний генератора электрических колебаний 1 лежит между частотами собственных свободных колебаний автогенераторов 17 и 18, т. е.




2) распределение амплитуд взаимно связанных автогенераторов выражается как [3]:

и




1. Авт. св. СССР 144318, кл. G 01 N 27/02. 2. Авт. св. СССР 1383184, кл. G O1 N 27/02. 3. Седалищев В. Н. Нелинейные пьезорезонансные датчики. Учебное пособие/АлтГТУ им. И.И. Ползунова - Барнаул: АлтГТУ, 1999, с. 33. 4. Электрические измерения неэлектрических величин. Изд. 5-е, перераб. и доп. - Л.: Энергия, 1975, с. 103, 107.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3