×
29.12.2017
217.015.fd84

Результат интеллектуальной деятельности: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области оптических измерений. Дифференциальный измеритель оптической плотности жидкой среды включает светонепроницаемый корпус, излучатель света, две идентичные проточные измерительные кюветы с патрубками для ввода и вывода жидкости излучатель, оптические окна для ввода и вывода излучения, фотоприемники сигналов измерительных каналов, дифференциальный усилитель. Излучатель света изготовлен из кластера инфракрасных светодиодов, снабженного цепью автоматической регулировки уровня излучения, на основе последовательно соединенных фотодиодного приемника, усилителя импульсов, синхронного детектора и модулятора, подключенных к генератору импульсов. Технический результат - повышение эффективности работы измерителя. 2 ил.

Изобретение относится к области оптических измерений и может быть использовано для измерения мутности водных сред, в том числе с целью непрерывного контроля качества природных или сточных вод на заданных стадиях обработки, а также для мониторинга состава природных вод.

Известен погружной дифференциальный измеритель оптической плотности (мутномер, А.С. SU №1807346 А1, МПК G01N 21/47, БИ №13, 1993), содержащий корпус, источник света, иллюминаторы, фотоприемник, клапан, фильтр, крышки, шток, зажим и эталоны.

Недостатком указанного погружного мутномера является низкая точность измерения, обусловленная невозможностью поддержания надлежащей ориентации прибора в пространстве, периодическими перенастройками и быстрым загрязнением иллюминаторов. Кроме того, частые перенастройка, очистка и связанные с этим сборка и разборка прибора усложняют его эксплуатацию.

Недостатком аналога является также погрешность измерения, обусловленная нестабильностью источника света и регистрацией фонового излучения, фиксируемого по причине оптической и гидравлической негерметичности измерительной полости.

Известен дифференциальный измеритель оптической плотности жидкой среды при культивировании фитомассы - прототип (патент РФ №120229, МПК G01N 21/00, опубл. 10.09.2012). Этот измеритель содержит излучатель с конденсором, опорный и измерительный оптические каналы, кюветы, расположенные на пути лучей опорного и измерительного каналов, фотоприемники сигналов опорного и измерительного каналов и дифференциальный измерительный усилитель, а также систему трубопроводов с вентилями.

Прототип работает недостаточно эффективно, поскольку результаты измерений существенно зависят от внешних факторов: температуры, фонового постоянного и переменного излучения, а также не представлены в абсолютных величинах мутности.

Задачей (техническим результатом) предлагаемого изoбретения является повышение эффективности работы измерителя.

Поставленная задача решается также тем, что излучатель исполнен на основе кластера инфракрасных светодиодов, включенных в цепь автоматической регулировки уровня излучения, в состав которой входят последовательно соединенные фотодиод, усилитель импульсов, синхронный детектор и модулятор.

Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом измерителе оптические окна для входа и выхода излучения выполнены напротив друг друга в виде утончения стенки кюветы в диапазоне 150-200 микрон.

Поставленная задача решается также тем, что измеритель выполнен на основе генератора импульсов, подключенного к синхронным детекторам измерительных каналов.

Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом измерителе дифференциальный усилитель соединен с микропроцессором, связанным по интерфейсу RS-485 с внешним компьютером.

Описание заявки включает два чертежа.

Фиг. 1. Структурная схема измерителя оптической плотности.

Фиг. 2. Режимы работы устройства.

Состав и принцип работы двухканального измерителя оптической плотности поясняется чертежом, на котором представлена структурная схема измерителя (фиг 1).

Предлагаемый измеритель (фиг. 1) содержит две идентичные проточные кюветы К1 и К2, снабженные патрубками для подачи и отвода исследуемой воды, оптическими окнами для ввода и вывода излучения, светодиодный кластер СК 3, включенный в цепь автоматической регулировки уровня излучения на основе последовательно соединенных фотодиодного приемника ФД 4, усилителя импульсов УИ 5, синхронного детектора СД 6, соединенного с модулятором М 7 и генератором импульсов ГИ 8. Измерительный канал первой кюветы К1 образован последовательно соединенными фотодиодным приемником ФД 9, усилителем импульсов УИ 10, синхронным детектором СД 11, а измерительный канал второй кюветы К2 образован последовательно соединенными фотодиодным приемником ФД 12, усилителем импульсов УИ 13 и синхронным детектором СД 14. Синхронные детекторы СД 11 и СД 14 связаны с генератором импульсов ГИ 8, а также с дифференциальным усилителем ДУ 15, подключенным к микропроцессору МП 16, связанному с преобразователем 17RS-485 линии интерфейса.

Могут быть: корпус кювет выполнен из фторопласта марки Ф4, светодиодный кластер изготовлен из светодиодов 860 нм типа L934SF6, фотодиодный приемник (фотодиод) выполнен из фотодиодов BPW24, также использовались усилители импульсов AD711, синхронные детекторы на базе микросхем 4052 и OYAD711, дифференциальный усилитель и модулятор на базе микросхем AD711, микропроцессор Atmega 128 фирмы Atmel, преобразователь RS-485 и генератор импульсов AD9834.

Измеритель работает следующим образом.

При любом режиме работы поддерживается стабильная работа кластера инфракрасных светодиодных излучателей СК 3. С этой целью от кластера СК 3 излучение одновременно подается на проточные кюветы К1, К2 и фотодиодный приемник ФД 4. Фотодиодный приемник ФД 4, усилитель импульсов УИ 5, синхронный детектор СД 6 и модулятор М 7 последовательно связаны электрическими проводниками между собой, образуя цепь автоматической регулировки уровня излучения (АРУ). Принятое фотодиодным приемником ФД 4 излучение обрабатывается с помощью усилителя импульсов УИ 5 и синхронного детектора СД 6. Вследствие этого формируется сигнал сравнения, с помощью которого по схеме АРУ стабилизируют режим работы кластера излучателей СК 3.

Прошедшее через кюветы К1 и К2 излучение попадает соответственно на фотодиодные приемники ФД 9 и ФД 12. Фотодиод ФД 9, усилитель импульсов УИ 10 и синхронный детектор СД 11 связаны последовательно электрическими проводниками, образуя измерительный канал первой кюветы К1. Фотодиод ФД 12, усилитель импульсов УИ 13 и синхронный детектор СД 14 связаны последовательно электрическими проводниками, образуя измерительный канал второй кюветы К2. Сигналы от фотодиодов ФД 9 и ФД 12 проходят через усилители импульсов УИ 10 и УИ 13, а затем поступают на синхронные детекторы СД 11 и СД 14, на выходе из которых получаются аналоговые сигналы первого и второго измерительных каналов, а затем через дифференциальный усилитель ДУ 15 на микропроцессор МП 16.

Микропроцессор МП 16 оцифровывает значения аналоговых сигналов для всех каналов, а также обеспечивает связь с внешним компьютером помощью преобразователя RS-485 17 и ведет журнал событий в случае автономной работы. Вся схема синхронизируется с помощью генератора импульсов 8, связанного электрическими проводниками с синхронными детекторами 6, 11, 14 и модулятором М 7.

Предусмотрены три режима работы измерителя: «калибровка», «двухканальное измерение», «компаратор» (фиг 2).

Калибровка осуществляется следующим образом. Проточные камеры соединяют водоводом последовательно. Через камеры пропускается образцовый раствор с известными параметрами. Калибруется сначала первый канал путем изменения коэффициента усиления с помощью усилителя импульсов УИ 10. Далее по нулевому сигналу с дифференциального усилителя ДУ 15 калибруется второй канал путем изменения коэффициента усиления с помощью усилителя импульсов УИ 13.

В режиме «двухканальное измерение» через измерительные камеры независимо и одновременно пропускают фракции исследуемого раствора прошедшего и не прошедшего заданную стадию обработки. В этом режиме конечный аналитический сигнал представлен как в виде абсолютных значений, так и в виде разности показаний двух каналов, что позволяет определить степень очистки (загрязнения) стока, оценивая отношения разности показаний двух каналов к контрольному абсолютному значению, соответствующему, например, обработанной фракции раствора.

В режиме «компаратор» через измерительную камеру К1 пропускается исследуемая вода, а через камеру К2 - образцовая контрольная (очищенная) вода с известными параметрами. В этом режиме с помощью дифференциального усилителя ДУ 15 получается разностный сигнал, от измерительных каналов. В качестве контрольного раствора может использоваться раствор, прошедший заданную стадию водообработки. В таком случае разности между двумя показаниями датчика соответствуют убыли концентрации рассматриваемой примеси непосредственно в ходе технологической обработки воды.

Для компенсации загрязнений различных узлов оптических каналов калибровка дифференциального усилителя может проводиться в процессе эксплуатации в автоматическом режиме. Калибровка абсолютных значений мутности аналитического сигнала производится в режиме техобслуживания.

Таким образом, технический эффект от использования предлагаемого измерителя заключается в повышении эффективности работы измерителя за счет того, что:

измеритель выполнен на основе генератора импульсов, подключенного к синхронным детекторам измерительных каналов и кластера инфракрасных светодиодов, включенных в цепь автоматической регулировки уровня излучения, на основе последовательно соединенных фотодиодного приемника, усилителя импульсов, синхронного детектора и модулятора;

в предлагаемом измерителе оптические окна для входа и выхода излучения выполнены с учетом оптимального для прохождения излучения утончения стенки кюветы в диапазоне 150-200 микрон;

микропроцессор связан по интерфейсу RS-485 с внешним компьютером.

Эффект достигается также тем, что измерение мутности осуществляется импульсным методом с использованием синхронных детекторов. Это позволяет исключить постоянную фоновую засветку, а также подавить случайный импульсный сигнал, вызванный присутствием воздушных пузырьков и крупных включений в жидкости.

Это позволяет предлагаемый измеритель мутности использовать для определения степени очистки технологических вод, а также при решении задач получения дисперсных растворов заданной концентрацией дисперсной фазы.


ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 92 items.
20.05.2019
№219.017.5c41

Устройство для уменьшения лобового сопротивления транспортного средства

Устройство предназначено для снижения лобового сопротивления воздуха транспортного средства. Устройство содержит источник электропитания, металлический электрод, металлический корпус обтекателя, изолятор вокруг электрода, причем металлический электрод и корпус обтекателя электрически связаны с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687857
Дата охранного документа: 16.05.2019
24.05.2019
№219.017.5da6

Делитель мощности

Изобретение относится к технике СВЧ и может найти применение в системах активных фазированных антенных решеток, радиопередающих и других устройствах и системах СВЧ. Предложен делитель мощности, содержащий входное плечо, подключенное через четвертьволновые отрезки линий передачи к двум выходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688948
Дата охранного документа: 23.05.2019
29.05.2019
№219.017.6331

Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения линий электропередачи

Использование: в области электротехники. Технический результат - обеспечение высокой надежности однофазного автоматического повторного включения линий электропередачи при любом числе шунтирующих реакторов (ШР) на линии, а также надежную идентификацию дугового повреждения, которое невозможно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688144
Дата охранного документа: 20.05.2019
09.06.2019
№219.017.763d

Токоприемник для троллейбуса

Изобретение относится к токоприемникам транспортных средств, в частности к конструктивным особенностям штанг. Токоприемник для троллейбуса содержит токосъемный элемент и штангу, выполненную в виде двух шарнирносочлененных нижней и верхней частей штанги. Нижняя часть штанги жестко крепится к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690946
Дата охранного документа: 07.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e6d

Делитель мощности

Изобретение относится к технике СВЧ и может найти широкое применение в системах активных фазированных антенных решеток, радиопередающих устройствах и системах, использующих мощность СВЧ. Предложен делитель мощности, содержащий входное плечо, подключенное через четвертьволновые отрезки линии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692111
Дата охранного документа: 21.06.2019
22.06.2019
№219.017.8ebb

Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока

Предлагаемое изобретение относится к электротехнике, в частности к микроэлектромеханическим генераторам, преобразующим энергию механических колебаний в электрическую энергию, и может быть использовано для подзаряда химического источника тока. Техническим результатом предлагаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692092
Дата охранного документа: 21.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2fa

Сушильная камера

Изобретение относится к устройствам для сушки капиллярно-пористых материалов и может быть использовано для сушки пиломатериалов. Сушильная камера содержит корпус, источник электропитания, электроды, подключаемые к штабелю древесной продукции и соединенные с источником электропитания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692942
Дата охранного документа: 28.06.2019
02.07.2019
№219.017.a319

Способ сушки древесины

Изобретение относится к технологиям сушки древесины и может быть использовано в деревообделочной и мебельной промышленности. Способ сушки древесины включает штабелирование древесной продукции в сушильной камере, установку электродов с обеспечением электрического контакта между ними и древесной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692905
Дата охранного документа: 28.06.2019
17.07.2019
№219.017.b4fc

Делитель мощности

Изобретение относится к технике СВЧ и может найти применение в системах активных фазированных антенных решеток, радиопередающих и других устройствах и системах СВЧ. Предложен делитель мощности, содержащий входное плечо, подключенное через разветвитель из четвертьволновых отрезков линии передачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694435
Дата охранного документа: 15.07.2019
02.10.2019
№219.017.cb68

Селективное зеркало

Изобретение относится к области оптического приборостроения, многослойных оптических фильтров, элементов квантовой электроники и может быть использовано для защиты от ослепляющего излучения, узкополосной фильтрации оптического излучения, создания зеркальных элементов с регулируемым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701186
Дата охранного документа: 25.09.2019
Showing 11-19 of 19 items.
29.12.2017
№217.015.fcb3

Лазерный доплеровский измеритель скорости

Лазерный доплеровский измеритель скорости содержит источник излучения двух пространственно совмещенных лазерных пучков, первый объектив, брэгговский акустооптический модулятор бегущей волны, второй объектив, первую призму Волластона, оптический формирователь зондирующего поля, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638110
Дата охранного документа: 11.12.2017
19.01.2018
№218.016.05cc

Тензопреобразователь давления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения давления жидкости и газов. Тензопреобразователь давления содержит квадратную плоскую диафрагму из монокристаллического кремния с опорной рамкой и четыре продольных тензорезистора. Тензорезисторы расположены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631016
Дата охранного документа: 15.09.2017
20.01.2018
№218.016.15bf

Преобразователь напряжения в частоту следования импульсов

Предлагаемый способ относится к области измерительной техники и предназначен для преобразования напряжения в частоту следования импульсов. Технический результат заключается в уменьшении абсолютной погрешности дискретности преобразования в код выходной частоты следования импульсов и расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635218
Дата охранного документа: 09.11.2017
13.02.2018
№218.016.2080

Способ локации дефектных гирлянд изоляторов на воздушных линиях электропередачи высокого напряжения

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для локации дефектных гирлянд изоляторов на воздушных линиях электропередачи высокого напряжения. Способ локации дефектных изоляторов заключается в том, что вдоль трассы линии электропередачи высокого напряжения прямолинейно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641632
Дата охранного документа: 18.01.2018
13.02.2018
№218.016.2291

Оптоэлектронное устройство

Изобретение относится к области опто- и наноэлектроники и может быть использовано в оптоэлектронных интегральных схемах, а также для создания микро- и нанооптоэлектронных и нанооптических систем, в квантовых и оптических компьютерах и в других областях. Оптоэлектронное устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642132
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.243e

Электронный трансформатор

Изобретение «Электронный трансформатор» относится к полупроводниковым преобразователям и может быть использовано для непосредственного преобразования трехфазного переменного напряжения в переменное по величине. Такие преобразователи могут быть использованы в системах генерирования переменного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642519
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2b55

Стабилизатор напряжения

Изобретение относится к области электротехники и может использоваться для автоматической стабилизации напряжения. Стабилизатор напряжения содержит трансформаторный регулятор напряжения, два диодных моста, стабилитрон, резистор, усилитель, транзистор, емкость, причем выходная обмотка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643166
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2bc6

Электронный трансформатор

Изобретение «Электронный трансформатор» относится к полупроводниковым преобразователям и может быть использовано для непосредственного преобразования по величине трехфазного переменного напряжения в переменное. Такие преобразователи могут быть использованы в системах генерирования переменного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643165
Дата охранного документа: 31.01.2018
04.04.2018
№218.016.36eb

Волоконный лазер для генерации высокоэнергетических световых импульсов

Изобретение относится к лазерной технике. Волоконный лазер для генерации высокоэнергетических световых импульсов содержит источник накачки, ответвитель ввода излучения накачки, волоконный кольцевой резонатор длиной ~10 м, включающий в себя активное волокно, устройство нелинейных потерь и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646440
Дата охранного документа: 05.03.2018
+ добавить свой РИД