Компьютерное моделирование кондуктометрических измерительных преобразователей в программе TiNA-Ti

Моделирование контактных кондуктометрических измерительных преобразователей с использованием программы схемотехнического анализа TINA-Ti. Экономический анализ электронных схем с использованием электронных программ преобразователей измерения проводимости.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.12.2020
Размер файла 1,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Национальное аэрокосмическое агентство

Компьютерное моделирование кондуктометрических измерительных преобразователей в программе TiNA-Ti

Гасанов Ильгар Рагим,

инженер, начальник отдела,

отдел проектирования измерительных приборов,

особое конструкторское бюро космического приборостроения

г. Баку

Аннотация

кондуктометрический программа схемотехнический

В статье рассмотрены вопросы проектирования кондуктометрических измерительных средств. Проведено компьютерное моделирование контактных кондуктометрических измерительных преобразователей с использованием программ схемотехнического анализа. Для моделирования принципиальных электрических схем кондуктометрических измерительных преобразователей выбрана программа TlNA-Tl. Проведен экономически эффективный анализ электронных схем с использованием электронных программ преобразователей измерения проводимости. Было установлено, что погрешность измерения удельной электропроводности, полученной при моделировании, не превышает 1%.

Ключевые слова: удельная электрическая проводимость, кондуктометрические приборы, измерительная ячейка, компьютерное моделирование.

Abstract

Computer simulation of conductometric measuring transducers in the TINA-ti program

Hasanov I.R.

Hasanov Ilgar Rahim - Engineer, Department Head,

Instrument design department, special design bureau of space instrument engineering, national aerospace agency, Baku, Republic of Azerbaijan

The article deals with the design of conductometric measuring tools. Computer simulation of contact conductometric measuring transducers using circuit analysis programs was carried out. To simulate the electrical circuits of conductometric measuring transducers, the TINA-TI program was selected. A cost-effective analysis of electronic circuits using electronic programs of conductivity measuring transducers is carried out. It was found that the measuring error of the specific electrical conductivity obtained during the simulation does not exceed 1%.

Keywords: electrical conductivity, conductivity devices, measuring cell, computer simulation.

Основная часть

Введение. Качество жидкостей определяется их химическими и физическими свойствами. Для оценки этих свойств используются различные принципы измерения. Одним из таких принципов является измерение электрической проводимости. Удельная электрическая проводимость жидкостей измеряется кондуктометрическими способами и средствами измерения. Кондуктометрические измерительные преобразователи электрической проводимости имеют простую конструкцию и являются высокочувствительными, что делает их пригодными для использования в различных условиях и средах. Удельная электрическая проводимость жидкостей измеряется с помощью электро кондуктометрических приборов следующих основных типов: контактных с двухэлектродной измерительной ячейкой; контактных с трех электродной измерительной ячейкой; контактных с четырех электродной измерительной ячейкой; бесконтактных низкочастотных; бесконтактных высокочастотных.

Наиболее распространены электрокондуктометрические приборы с двухэлектродной ячейкой. Электро кондуктометрические измерительные преобразователи с двухэлектродной измерительной ячейкой имеют сравнительною невысокую точность. Этого недочета лишены кондуктометрические измерительные преобразователи с трех электродной и четырех электродной измерительной ячейкой [1,2,3].

Теоретический анализ и методика. При проектировании кондуктометрических измерительных преобразователей экономически выгодным считается анализ электронных схем с использованием программ схемотехнического анализа. Для моделирования электрических схем кондуктометрических измерительных преобразователей выбрана программа ТША-Т! Программа ТША-Т безупречно подходит для разработки, испытания, моделирования аналоговых схем [4, 5]. На рис. 1 показана начерченная упрощённая принципиальная электрическая схема двухэлектродного измерительного преобразователя на программе ТША-Т!

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема двухэлектродного измерительного преобразователя на программе ТША-Т

Определение удельной электропроводности с помощью двухэлектродной ячейкой производится путем измерения сопротивления раствора заключенного между электродами. Проведем имитационное моделирование двухэлектродного измерительного преобразователя в программе ТГЫА-Т! С помощью виртуального генератора подается 1кГц синусоидальное напряжение на вход схемы. Напряжение на выходе принципиальной электрической схемы измеряется виртуальным мульти метром. Сопротивление R2 имитирует сопротивление морской воды. Меняя значение сопротивления R2, можно определить значение выходного напряжения схемы, таким образом моделировать работу двухэлектродного измерительного преобразователя. Алгоритм измерения удельной электрической проводимости морской воды в кондуктометрическом измерительном преобразователе с двух электродной ячейкой представлена на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм измерения удельной электрической проводимости с двухэлектродной ячейкой

Основная приведенная погрешность удельной электрической проводимости, полученная при моделировании, составила 4%. На рис. 3 показана начерченная упрощённая принципиальная электрическая схема трех электродного измерительного преобразователя на программе ТША-ТІ.

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема трехэлектродного измерительного преобразователя на программе ТША-Т

В трех электродном кондуктометрическом приборе в качестве одного из электродов ячейки используется корпус прибора со значительно большей, чем у потенциального и токового электродов, площадью контактирующей поверхности [6].

С помощью виртуального генератора подаётся синусоидальное напряжение с частотой 1кГц и амплитудой 1 вольт на вход схемы. Напряжение на выходе схемы измеряется виртуальным мултиметром.

Сопротивление R1 и R2 на схеме имитирует сопротивление морской воды. Меняя значения этих сопротивлений, можно определить значение выходного напряжения схемы, таким образом моделировать работу трех электродного измерительного преобразователя.

Алгоритм измерения удельной электрической проводимости морской воды в кондуктометрическом устройстве с трех электродной ячейкой представлен на рис. 4.

Рис. 4. Алгоритм измерения удельной электрической проводимости с трехэлектродной ячейкой

Рис. 5. Принципиальная электрическая схема четырехэлектродного измерительного преобразователя на программе ТША-Т

Основная приведенная погрешность удельной электрической проводимости, полученная при моделировании, составила 1%. В четырех электродной измерительной ячейке ток в растворе протекает между двумя внешними электродами, подключенными к источнику напряжения.

Два внутренних электрода выполняют функции потенциометрических, с их помощью измеряется падение напряжения в растворе. Таким образом, разделение функций между токовыми и потенциометрическими электродами позволяет устранить влияние поляризации на результаты измерения электропроводности [7].

На рис. 5 показана начерченная упрощённая принципиальная электрическая схема четырех электродного измерительного преобразователя на программе ТГЫЛ-П.

Экспериментальная часть. Проведём имитационное моделирование четырех электродного измерительного преобразователя на программе ТСЫЛ-ТТ

С помощью виртуального генератора синусоидальное напряжение с частотой 1 кГц и амплитудой 1 вольт подаётся на внешние электроды измерительного преобразователя. Изменяя значения сопротивлений R6, R7, R8 можно моделировать работу четырех электродного измерительного преобразователя. На рис. 6 представлен алгоритм измерения удельной электрической проводимости морской воды в кондуктометрическом устройстве с четырех электродной ячейкой.

Рис. 6. Алгоритм измерения удельной электрической проводимости с четырехэлектродной ячейкой

Как известно, электропроводность растворов сильно зависит от температуры. Поэтому в кондуктометрических измерительных преобразователях всегда предусматривается компенсация температурной погрешности. Для устранения температурной погрешности в корпус измерительных преобразователей электропроводности вмонтирован термометр сопротивления.

В качестве термометра сопротивления применено терморезистор, имеющий отрицательный температурный коэффициент сопротивления, что обеспечивает большую чувствительность. Эти терм сопротивления отличаются малыми размерами и большим сопротивление.

При моделировании проведено анализ электрических схем измерительных преобразователей, получены результаты анализа для постоянного и переменного тока, определены узловые напряжении схемы. На рис. 7 показаны узловые напряжение принципиальной электрической схемы кондуктометрического измерительного преобразователя.

Рис. 7. Определение узловых напряжений принципиальной электрической схемы в программе П^-^

Вычислено коэффициент нелинейных искажений операционных усилителей. Определено, что в качестве элементной базы лучше всего следует выбирать прецизионных микросхем.

Моделирование приведено для кондуктометрических измерительных преобразователей имеющие следующие технические параметры:

Диапазон измерения электропроводности, См/м 0-6.5.

Диапазон измерения выходного напряжения измерительного преобразователя, В от 0 до 10.

Диапазон измерения температуры, °С 0-35.

Кондуктометрические измерительные преобразователи предназначены для первичной оценки экологического состояния водной среды.

Результаты. Проведено анализ моделируемых схем, определены и выбраны компоненты измерительных схем. При моделировании принципиальных электрических схем кондуктометрических измерительных преобразователей доказана корректность проделанных инженерных расчетов и испытана функциональность приборов. При моделировании наилучшие показание получены с трех электродными и четыре электродными измерительными ячейками. Основная приведенная погрешность в этих измерительных преобразователях не превышала 1%.

Список литературы /References

1. Грилихес М.С., Филановский Б.К. Контактная кондуктометрия // Теория и практика метода. Л: Химия, 1980. Ст. 176.

2. Лопатин Б.А. Теоретические основы электрохимических методов анализа // М.: Высшая школа, 1975. Ст. 296.

3. Казаков А.Б., Кулаков М.Б., Мелюшев Ю.К. Основы автоматики и автоматизации химических производств. М: Машиностроение, 1970. Ст. 119-121.

4. Программа Тина-Ти версия 9. 3. 50. 40 SF-TІ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ti.com/tod/Tina-Ti/ (дата обращения: 10.01.2020).

5. Электронный журнал «Радио ежегодник» Выпуск 23. Схемотехническое моделирование, 2013. Ст. 283-303.

6. Преобразователь УЭП. Паспорт АЛЯ 5.174.02 ПС. Баку, 1990. С. 1-5.

7. Герасимов Б.И., Глинкин Е.И. Микропроцессорные аналитические приборы // Москва. Машиностроение, 1989. Ст. 213-215.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристики измерительных преобразователей. Надежность средств измерений. Выходное напряжение тахогенераторов. Основные характеристики, определяющие качество преобразователей. Алгоритмические методы повышения качества измерительных преобразователей.

    курсовая работа [266,1 K], добавлен 09.09.2016

  • Сущность понятий термопара и терморезистор. Основные виды тепловых преобразователей. Применение термоэлектрических преобразователей в устройствах для измерения температуры. Характерные свойства металлов, применяемых для изготовления терморезисторов.

    контрольная работа [34,5 K], добавлен 18.11.2010

  • Эквивалентная схема измерения температуры с использованием термопреобразователя сопротивления. Функциональная схема измерительного преобразователя. Расчет и выбор схемы источника опорного напряжения. Настройка схемы ИП в условиях комнатной температуры.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 29.08.2013

  • Устройство, принцип действия, описание измерительных преобразователей механического сигнала в виде упругой балки, пьезоэлектрического, емкостного, фотоэлектрического и электромагнитного преобразователей. Оценка их числовых значений с помощью расчетов.

    курсовая работа [843,2 K], добавлен 11.11.2013

  • Основные функции вторичных измерительных преобразователей. Усилители, делители напряжения и мосты, фазометры и частотомеры. Специфика вторичных преобразователей для датчиков перемещений. Нелинейность вторичных преобразователей при аналоговой обработке.

    реферат [642,2 K], добавлен 21.02.2011

  • Структура и параметры преобразователей, использующихся в бытовой радиоэлектроаппаратуры. Типы преобразователей частоты. Использование электронно-оптических преобразователей. Выбор промежуточной частоты, настройка и регулировка преобразователей частоты.

    реферат [239,8 K], добавлен 27.11.2012

  • Взаимодействие электромагнитных полей с материалами и средами. Типы резонаторных измерительных преобразователей, их физико-математическое моделирование. Применение датчика на основе резонаторного измерительного преобразователя с коаксиальной апертурой.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 25.05.2013

  • Измерительные информационные системы (ИИС) являются симбиозом аппаратных средств и алгоритмов обработки измерительной информации. Рассмотрение различных первичных измерительных преобразователей (датчиков) в ИИС. Классификационные признаки датчиков.

    контрольная работа [440,1 K], добавлен 20.02.2011

  • Применение аналого-цифровых преобразователей (АЦП) для преобразования непрерывных сигналов в дискретные. Осуществление преобразования цифрового сигнала в аналоговый с помощью цифроаналоговых преобразователей (ЦАП). Анализ принципов работы АЦП и ЦАП.

    лабораторная работа [264,7 K], добавлен 27.01.2013

  • Основные виды датчиков перемещения, принцип их действия и особенности проектирования. Обзор первичных измерительных преобразователей и цепей. Выбор и обоснование направления проектирования, структурной схемы. Анализ метрологических характеристик.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 04.05.2017

  • Моделирование усилителя мощности звуковых частот (УМЗЧ) с целью проверки соответствия его характеристик техническим требованиям, предъявляемым к данному типу устройств. Изучение основных проектных процедур схемотехнического этапа проектирования.

    курсовая работа [254,1 K], добавлен 07.07.2009

  • Понятие и назначение измерительных преобразователей - датчиков, принцип их действия и выполняемые функции, возможности и основные элементы. Классификация источников первичной информации. Датчики измерения технологических переменных.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 04.05.2010

  • Алгоритмические методы широко используются для измерения и расчёта параметров математических моделей радиокомпонентов в системах автоматизированного проектирования электронных схем. Для их проектирования используются электронно-вычислительные машины.

    диссертация [376,4 K], добавлен 15.12.2008

  • Составление измерительных схем для снятия характеристик опто-электронных приборов, содержащих p-n-переходы; регистрация напряжений и токов. Значения параметров цепи, получение ВАХ p-n-перехода, определение параметров перехода, моделирование работы схемы.

    лабораторная работа [459,4 K], добавлен 23.12.2011

  • Описание структурной и функциональной схем электронных часов, выбор элементной базы. Разработка счетчика времени с системой управления на базе микроконтроллера. Экономический расчет затрат на проектирование, разработку и сборку макета электронных часов.

    дипломная работа [223,5 K], добавлен 26.07.2015

  • Характерные черты аналоговых электронных вольтметров переменного тока. Исследование структуры усилителей по напряжению и по току. Описания вольтметра типа "Модулятор-демодулятор". Изучение схем амплитудных преобразователей с открытым и закрытым входом.

    презентация [146,3 K], добавлен 22.10.2013

  • Возможности программы схемотехнического моделирования и проектирования MC8DEMO из семейства Micro-Cap. Характеристики ключевых схем на биполярных транзисторах и базовых схем логических элементов ТТЛ с использованием возможностей программы MC8DEMO.

    лабораторная работа [265,0 K], добавлен 24.12.2010

  • Обзор приборов, измеряющих толщину диэлектрических пленок и лакокрасочных покрытий. Исследование принципа работы измерительных преобразователей толщины. Расчет выходного дифференциального каскада, определение наименования и номиналов всех элементов.

    практическая работа [210,4 K], добавлен 21.02.2012

  • Структурные схемы и принцип работы преобразователей постоянного напряжения. Расчет выпрямителей. Анализ включения транзисторов в преобразователях напряжения. Определение объема катушки, толщину изоляции тороидального трансформатора, его тепловой расчет.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 28.01.2015

  • Управляющая оболочка Schematics. Графический редактор: конфигурация; установка параметров изображения; подключение библиотек. Создание принципиальных схем. AC Sweep-расчёт частотных характеристик. Конфигурирование и запуск программы моделирования PSpice.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 23.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.