157725. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyékony közegben szuszpendált részecskék tanulmányozására

31 157725 32 Az 1. ábrára hivatkozva megmutatjuk, hogy az equivalens áramkörben C2 és Q kapacitások mqg állandó állapotban is a fázistolás problémá­ját nyújtják. Ezeket a kapacitív hatásokat vala-5 milyen úton kompenzálni kell, így a 20 tápforrás szervet megfelelő ágaii végtelen impedanciajúvá vagy 'lényegében olyanná teszik, felvéve ezen hatásokat. Ennék egy kedvelt útja látható a 200 hálózatban. 10 A 200 hálózat az érzékelő zónát ariti-rezonan­ciára hangoló szervet ábrázol a 32 és 38 áram­források frekvenciáin, vagy ha csak egy ilyen van, egyszerű antirezonáns áramkör is alkal­is mázható. Antirezonancia az alkalmazott frek­venciákon az érzékelő zóna áramkörének lénye­gében végtelen sönt reaktanciáját okozza eze­ken a frekvenciákon. Az 1. ábrán lévő áramkör egyik ága a sorbakötött I4 induktivitásból és 20 C4 kapacitásból, másik ága a 'sorbakötö'tt L2 in­. duktivitásból és C5 'kapacitásból áll. A technikai gyakorlatban ismeretes azok számára, akik ott­honosak a hálózat-elméletben az induktivitások és kapacitások értékei megválaszthatok úgy, 25 hogy fj és fa frekvenciákon a szükséges anti-re­zonaincia feltételeket biztosítják. A 10. ábrán az 1. ábra 42, 44 és 200 equivalens! hálózatoknak ele­meit tartalmazó teljes áramkör sömtreakitanciái vannak grafikusan ábrázolva, az ellen frekven-30 cia, és neim valamilyen partikuláris skála alkal­mazásával, hanem a függőleges tengelyen a reafctanciát ohmokban ax vízszintes tengelyen pe­dig a frekvenciáit ciklus szekundumokban ábrá­zolva. Jegyezzük meg, hogy fi és í-2 frekvenciá­g5 kon a reaktanoia elvileg végtelenhez közeledik. A két soros ríezonancia frekvencia nem haszná­latos. Ha az érzékelő zóna van így hangolva és ener­giaforrása lényegében állandó áramot szolgál-4(. tát, a részecske elhaladása által az érzékelő zó­nában okozott pillanatnyi kapacitás változás következtében fellépő jelkomponens az érzékelő zóna áramával négyzetes összefüggésben lesz, mivel az érzékelő zóna pillanatnyi ellenállás­változása által okozott jelkomponens fázisban lesz a nyílás áramával. tak. Ami a gyakorlatot illeti a találmány szer­kezetére 'vonatkozóan mindkét szempont fontos lehet. A véges impedanciának és az érzékelő zóna kapacitanciájának hatása a-tiszta jelek előállí­tását megnehezíti. Egy véges tápforrás impedan­cia egy módosító impedanciát kapcsol az érzé­kelő zónával egy áramkörbe és terhelés vagy hasonló hatások útján a kívánt egyszerű össze­függéseket és a gyors analízisre megfelelő szük­séges kimenő jelek előállítását megváltoztatja. Véges impedanciájú tápforrás esetén egy ré­szecskének áthaladásakor 'a 46 kapcson levő ki­menőjelek komplex függvényei lesznek az érzé­kelő zónában és a tápforrás körében lévő min­den impedancia változásnak, mivel a nyílás im­pedanciájának változása a nyílás áramának komplex megváltozását is okozza. Ha végtelen impedanciájú tápforrás látja el energiával az érzékelő zónát, a kimenő jel a részecske elhala­dásával okozott impedancia változással arányos minden időben: és az érzékelő zónla árama az arányosság állandója. Ez egyszerűen úgy van ki­fejezve, hogy a 46 kapcson lévő feszültség az ér­zékelő zóna áramának, mely lényegében állan­dó marad és az érzékelő zóna impedanciájának eredménye. Ilyen felépítésű szerkezet elő fogja állítani a jelet, melyben az érzékellő zóna kapa­citás változását ábrázoló kimenő jel négyzetes tagja egy azonosítható és könnyen analizálható részecske jelenlétének felel meg, és ennélfogva a detektáló szervben a rezisztív tagtól elválaszt­ható. Anélkül, hogy lépéseket tennénk lényégé­ben végtelen impedanciájú tápforrás biztosításá­ra, vagy valamilyen kompenzáció alkalmazása nélkül az •érzékelő zóna erősített, jele adott frek­vencián nem lesz fázisban az érzékslő zóna ára­mával. Ha a tápforrásnak lényegében végtelen impe­danciája van, de nem történt gondoskodás arról, hogy a csepp az érzékelő zónában fázisban le­gyen az érzékelő zóna áramával, egy részecské­nek az érzékelő zónában történő áthaladásá­nak köszönhető a 46 kapcson lévő kimenő jel változások a következők lesznek: az ellenállás változás fázisban lesz az érzékelő zóna áramával és a kapacitív változás 90°-kal lesz fázisban el­tolva az érzékelő zóna áramához és az ellenállás­változáshoz képest. A jel ezen komponenseinek szétválasztására, melyeket a részecske elhaladá­sa okoz, fázisérzékeny detektáló szervet lehet alkalmazni. Egyszerű amplitúdó 'és frekvencia demoduláló szerv alkalmazható a szétválasztás­ra, de ezek nem fognak azonos információt nyúj­tani. Az érzékelő zóna tápforrása könnyen készít­hető igen nagy Impedanciájúra az érzékelő zó­na áramkörének többi tagjára való tekintettel. Alkalmazhatók pentódák, vagy más hasonló áramstabilizáló szervek, rádiófrekvenciás osz­cillátorokhoz, egyszerű Norton equivalens, vagy nagy ohmos ellenállások, egyenáramú vagy ala­csonyfrekvenciás áramforrásokhoz. Mind az ahti-rezonancia hangolás, mind az áramforrás belső ellenállásának megnövelése ér­tékesek az érzékelés javításában a részecskék detektálását és szétválasztását és a kvantitatív kapcsolat jobb fenntartását ennélfogva a jobb kalibrálhatóságot könnyítik meg. Megemlíthetük azt a speciális esetet, melynél az áramforrás elsődlegesen kapacitív és az ér­zékelő zóna szintén kapacitív impedanciájú. Eb­ben az esetben a részecske elhaladása által oko­zott változások az érzékelő zóna áramával négy­zetes összefüggésben lévő rezisztív komponenst fognak eredményezni, mivel a kapacitív kom­ponens fázisban lesz az érzékelő zóna áramával. Az anti-rezonanciára való hangolás nem köve­telmény és nem is kívánatos. Ilyen jellegű hely­zet áll elő mikor a szuszpendátuni folyadéknak jó szigetelő tulajdonságai vannak, például ola-10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 16

Next

/
Thumbnails
Contents