×
26.08.2017
217.015.e7d9

Результат интеллектуальной деятельности: Схема подключения молекулярно-электронного преобразователя к электронной плате

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 R и R входам операционного усилителя, в обратной связи которого установлен резистор R, причем величины всех резисторов удовлетворяют соотношению R=R/(1-R/R). Величины резисторов могут удовлетворять условиям R/R<<1 и R/R<<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.

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:

Ток, протекающий через резистор R2:

Ток, протекающий в обратной связи операционного усилителя через резистор R3 и втекающий в отрицательный источник питания:

Напряжение на выходе операционного усилителя:

При дополнительном условии:

выражение (4) преобразуется в следующее:

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.

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.


Схема подключения молекулярно-электронного преобразователя к электронной плате
Схема подключения молекулярно-электронного преобразователя к электронной плате
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-38 из 38.
18.05.2018
№218.016.5095

Катализатор и способ получения фракции ароматических и алифатических углеводородов из растительного масла

Изобретение относится к области гетерогенно-каталитических превращений органических соединений, а именно к каталитическому превращению возобновляемого сырья - растительных масел в алкан-ароматическую фракцию углеводородов С-С, которая может быть использована для получения компонентов моторных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652986
Дата охранного документа: 04.05.2018
18.05.2018
№218.016.51f3

Способ измерения концентрации агломератов несферических наноразмерных частиц в жидких средах

Использование: для определения концентрации агломератов несферических наноразмерных частиц в жидких средах. Сущность изобретения заключается в том, что используют измерительную ячейку в форме кольцевого канала переменного сечения для создания ускоренного потока, содержащую побудитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653143
Дата охранного документа: 07.05.2018
25.06.2018
№218.016.66c8

Способ совместной оценки канала связи и мягкой демодуляции для cofdm-сигналов и устройство для его реализации

Изобретение относится к области передачи дискретной информации и предназначено для применения в приемных устройствах беспроводных систем передачи, использующих COFDM-модуляцию. Технический результат изобретения заключается в повышении точности оценки канальной характеристики и эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658335
Дата охранного документа: 20.06.2018
28.10.2018
№218.016.97a2

Метод получения суспензии, содержащей частицы микрогеля для закрепления почв и грунтов

Изобретение относится к способу получения суспензии, которая может быть использована для закрепления почв и грунтов в сельском хозяйстве, при строительстве различных дорог и других земляных сооружений. Способ получения суспензии заключается в том, что растворяют в воде мономер, сшивающий агент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670968
Дата охранного документа: 26.10.2018
02.12.2018
№218.016.a2dd

Способ оперативного лечения ожоговых ран

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии и комбустиологии, и может быть использовано в ходе лечения ожоговых ран для временного закрытия ран различной этиологии. Способ оперативного лечения ожоговых ран включает хирургическую обработку раны и временное наложение биологического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673806
Дата охранного документа: 30.11.2018
13.01.2019
№219.016.aed8

Оптический смеситель излучения с применением призм из оптически активных материалов

Изобретение предназначено для получения сигналов вращения четырехчастотного лазерного гироскопа. Оптический смеситель лучей, распространяющихся во встречных направлениях в резонаторе четырехчастотного лазерного гироскопа, предназначен для одновременного детектирования интерференционных картин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676835
Дата охранного документа: 11.01.2019
31.01.2019
№219.016.b551

Молекулярно-электронный гидрофон

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к прямому измерению акустических сигналов, обусловленных перепадом давления. Изобретение представляет собой устройство для измерения изменений давления в акустической волне в жидких и газообразных средах. Изобретение представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678503
Дата охранного документа: 29.01.2019
09.05.2019
№219.017.4964

Ингибитор braf киназы n-(3-(5-(4-хлорофенил)-1h-пиразоло[3,4-b]пиридин-3-карбонил)-2,4-дифторофенил) пропан-1-сульфонамид

Изобретение относится к ингибитору BRAF киназы, представляющему собой соединение N-(3-(5-(4-хлорофенил)-1Н-пиразоло[3,4-b]пиридин-3-карбонил)-2,4-дифторофенил)пропан-1-сульфонамид формулы 1, в качестве средства для профилактики или лечения пролиферативного заболевания, характеризующегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687107
Дата охранного документа: 07.05.2019
Показаны записи 31-39 из 39.
14.05.2019
№219.017.51ea

Низкочастотная двухкомпонентная донная сейсмическая коса

Изобретение относится к сейсмическим регистрирующим системам и может быть использовано при поисках и разведке углеводородов, а также мониторинге нефтегазовых месторождений. В частности, техническое решение относится к двухкомпонентным сейсмическим системам, основанным на одновременном измерении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687297
Дата охранного документа: 13.05.2019
01.08.2019
№219.017.bb30

Глубоководный гидрофон

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к прямому измерению параметров волн сжатия - разряжения, распространяющихся в жидких и газообразных средах, которые могут характеризоваться повышенным относительно нормальных условий статическим давлением в среде. Изобретение может...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696060
Дата охранного документа: 30.07.2019
01.09.2019
№219.017.c55a

Молекулярно-электронный гидрофон с обратной связью на основе магнитогидродинамического эффекта

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам преобразования механического движения в электрический сигнал. Молекулярно-электронный гидрофон с обратной связью состоит из двух камер, заполненных проводящей жидкостью и разделенных мембраной. В одной из камер находится...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698527
Дата охранного документа: 28.08.2019
19.10.2019
№219.017.d849

Способ изготовления молекулярно-электронной ячейки низкошумящего широкополосного гидрофона для донных исследований

Изобретение относится к измерительной технике. Предлагаемый способ изготовления молекулярно-электронной ячейки для гидрофона позволяет обеспечить измерение слабых низкочастотных сейсмических и акустических сигналов, распространяющихся в жидких, твердых и газообразных средах. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703488
Дата охранного документа: 17.10.2019
25.06.2020
№220.018.2b0c

Способ обеспечения температурной стабильности параметров молекулярно-электронного преобразователя в области высоких частот

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способу обеспечения температурной стабильности параметров молекулярно-электронных преобразователей, используемых в линейных и угловых акселерометрах. Это изобретение может найти применение в сейсмодатчиках, датчиках для стабилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724303
Дата охранного документа: 22.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b0f

Молекулярно-электронный гидрофон с компенсацией статического давления

Изобретение относится к акустической метрологии. Молекулярно-электронный гидрофон с компенсацией статического давления содержит молекулярно-электронный преобразователь, жестко закрепленный внутри герметичного корпуса, заполненного легкосжимаемой жидкостью и разделенного на две камеры жесткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724296
Дата охранного документа: 22.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b26

Преобразующий элемент молекулярно-электронного преобразователя диффузионного типа

Изобретение относится к измерительной технике в частности к чувствительным элементам (электродным узлам) молекулярно-электронных преобразователей диффузионного типа. Сущность изобретения заключатся в том, что в преобразующем элементе молекулярно-электронного преобразователя диффузионного типа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724297
Дата охранного документа: 22.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d75

Цифровой регистрирующий модуль для подводных исследований

Изобретение относится в целом к геофизическим измерительным системам, а конкретно к сейсмическим технологиям сбора данных и датчикам. Изобретение способно одновременно регистрировать сейсмические и акустические сигналы, реализуя принцип разделения сейсмических волн в зависимости от направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724964
Дата охранного документа: 29.06.2020
16.06.2023
№223.018.7d37

Молекулярно-электронный преобразующий элемент

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к чувствительным элементам (электродным узлам) молекулярно-электронных преобразователей диффузионного типа. Молекулярно-электронный преобразующий элемент включает две группы электродов, в каждой из которых один электрод - анод находится...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746698
Дата охранного документа: 19.04.2021
+ добавить свой РИД