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原文传递 一种透析废液电导率测量装置及检测方法
专利名称: 一种透析废液电导率测量装置及检测方法
摘要: 一种透析废液电导率测量装置及检测方法,包括:前端废液采集装置和硬件测量电路;所述前端废液采集装置与硬件测量电路通过两根电流激励电极导线及两根电压采集电极导线相连;所述硬件测量电路包括模拟电路和主控电路,所述模拟电路包括激励信号产生电路、压流变换电路及信号采集电路;所述激励信号产生电路两路幅值的脉冲电压信号分别作用于压流变换电路和信号采集电路,所述激励信号产生电路用于将主控电路输入直流电压信号转变成双极性脉冲电压信号。本发明不仅可以测出透出透析废液的电导率,还可以测量出其他溶液或者废液的电导率,尤其适用于透析废液电导率的测量。
专利类型: 发明专利
国家地区组织代码: 吉林;22
申请人: 吉林医药学院
发明人: 霍旭阳;刘状
专利状态: 有效
申请日期: 2019-08-21T00:00:00+0800
发布日期: 2019-11-05T00:00:00+0800
申请号: CN201910771183.X
公开号: CN110412083A
代理机构: 亳州速诚知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人: 刘佳
分类号: G01N27/06(2006.01);G;G01;G01N;G01N27
申请人地址: 132013 吉林省吉林市吉林大街5号
主权项: 1.一种透析废液电导率测量装置,其特征在于,包括:前端废液采集装置和硬件测量电路;所述前端废液采集装置与硬件测量电路通过两根电流激励电极导线(3)及两根电压采集电极导线(4)相连; 所述前端废液采集装置包括筒体(1),所述筒体(1)上端连接有入液口(101)和出液口(102),所述筒体(1)两端设有与两根电流激励电极导线(3)相连的两个电流激励电极(5),所述筒体(1)上设有与两个电压采集电极导线(4)相连的两个电压采集电极(6); 所述硬件测量电路包括模拟电路和主控电路,所述模拟电路包括激励信号产生电路、压流变换电路及信号采集电路;所述激励信号产生电路两路幅值的脉冲电压信号分别作用于压流变换电路和信号采集电路,所述激励信号产生电路用于将主控电路输入直流电压信号转变成双极性脉冲电压信号;所述压流变换电路用于将激励信号产生电路产生的双极性脉冲电压信号转换成双极性脉冲电流信号,所述压流变换电路J7接口通过两个电流激励电极导线(3)与两个所述的电流激励电极(5)信号相连,所述激励信号电路用于激励前端废液采集装置中采集的透析废液,所述信号采集电路J9接口通过两个电压采集电极导线(4)与两个电压采集电极(6)信号相连,所述信号采集电路用于采集透析废液在激励电流作用下电压变化,所述信号采集电路与主控电路信号相连。 2.根据权利要求1所述的透析废液电导率测量装置,其特征在于,所述激励信号产生电路的电阻R3/R7一端与主控电路相连,另一端直接连接在U2的7脚/9脚,另一端还通过两个分压电阻R4和R6/R10和R11后再与U2的4脚/U2的2脚相连,在与U2的7脚和4脚/U2的9脚和2脚相连之前分别在信号的输入端对地接上滤波电容C1和C11/C18和C20,所述的U2的1脚和5脚相连再与所述的主控电路相连,所述U2的10脚/6脚分别连接在U1A的3脚/U3B的5脚,所述U1A/U3B通过电阻R1/电阻R8构成电压跟随器模式,所述激励信号产生电路还包括电容C2和R5/C19和R12构成的一阶高通滤波器,所述的一阶高通滤波器一端与U1A的1脚/U3B的7脚相连,另一端与U1的5脚/U3A的3脚相连,所述U1B/U3A通过电阻R2/R9构成电压跟随器的模式,最终在所述的U1B的7脚/U3A的1脚得到双极性脉冲电压信号。 3.根据权利要求1所述的透析废液电导率测量装置,其特征在于,所述压流变换电路的包括 电阻R16,一端与激励信号产生电路相连,另一端连接在U4的5脚; U4B、R13和R14,构成同向比例放大器模式,U4B的7脚经过负载电阻R15获得稳定的双极性脉冲电流,所述负载电阻R15一端与U4B的7脚相连,另一端通过电容C21连接在U41A的3脚,还通过跳线帽接口J8与电流激励电极接口J7相连,所述U4A的3脚通过电阻R20接地,所述U4A通过电阻R23构成电压跟随器模式,所述U4A的1脚通过电容C23和电阻R18与U4B的5脚相连。 4.根据权利要求1所述的透析废液电导率测量装置,其特征在于,所述信号采集电路的接口J9通过由电容C22及电阻R17和电容C24机电阻R22构成的一阶高通滤波器经保护电阻R19和R21连接在U5的2脚及3脚上,所述信号采集电路还包括U6,所述U6的6脚与主控电路相连。 5.根据权利要求4所述的透析废液电导率测量装置,其特征在于,所述U5的5脚接基准电压vRef。 6.根据权利要求1-5任一项所述的透析废液电导率测量装置,其特征在于,所述筒体(1)两端均螺纹连接有用于压紧电流激励电极(5)的连接件(7),所述筒体(1)内设有凹槽(2),所述连接件(7)上设有外螺纹,所述凹槽(2)内壁上设有与外螺纹匹配的内螺纹,所述电流激励电极(5)设置在连接件(7)与凹槽(2)侧壁之间。 7.根据权利要求6所述的透析废液电导率测量装置,其特征在于,所述连接件(7)上开设有用于贯穿电流激励电极导线(3)的贯穿孔(701)。 8.根据权利要求1-5任一项所述的透析废液电导率测量装置,其特征在于,所述筒体(1)上设有用于连接电压采集电极导线(4)的连接套(8),所述连接套(8)开设有连接孔,所述电压采集电极(6)连接在连接孔中,所述电压采集电极(6)上端与电压采集电极导线(4)相连,所述电压采集电极(6)下端位于筒体(1)中。 9.一种透析废液电导率测量检测方法,其特征在于,采用权利要求1透析废液电导率测量装置,包括以下步骤: 步骤一:利用激励信号产生电路产生双极性脉冲电压,通过改变主控电路内部DAC模块的参数、内部定时器的计数值改变双极性脉冲电压的幅值与频率及占空比; 步骤二:利用压流变换电路将激励信号产生电路中产生的双极性脉冲电压转换成稳定的双极性脉冲电流,通过改变负载电阻的大小,从而改变双极性脉冲电流的大小,利用该电流去激励透析废液; 步骤三:利用信号采集电路采集透析废液在双极性脉冲电流作用下产生压降,通过欧姆定律、电阻定义法及电阻率与电导率的转换公式,求得透析废液电导率的大小。
所属类别: 发明专利
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