[实用新型]一种高精度的反向加法式恒电位器及IV转换测量电路有效
申请号: | 201721052693.4 | 申请日: | 2017-08-22 |
公开(公告)号: | CN207263686U | 公开(公告)日: | 2018-04-20 |
发明(设计)人: | 付艳玲;王宏伟;陶自强;张庆;李海玉;王婉;白桦 | 申请(专利权)人: | 中国检验检疫科学研究院 |
主分类号: | G01N27/416 | 分类号: | G01N27/416;H03K19/0175 |
代理公司: | 北京中企鸿阳知识产权代理事务所(普通合伙)11487 | 代理人: | 郭鸿雁 |
地址: | 100176 北京市大*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高精度 反向 法式 电位器 iv 转换 测量 电路 | ||
1.一种高精度的反向加法式恒电位器及IV转换测量电路,其特征在于,包括:恒电位器、IV转换电路、电解池,其中,
所述恒电位器的正向输入端与函数发生器相连,所述恒电位器的反向输入的和输出端与所述电解池连接,以由所述恒电位器和所述电解池构成负反馈放大的闭环回路,输出极化电流;
所述IV转换电路的负向输入端接所述电解池,所述IV转换电路的正向输入端接地,所述IV转换电路的输出端与后续的接收信号采集回路相连,用于将所述电解池在电化学反应过程中输出的极化电流转换成电压信号,以供后续的所述接收信号采集回路进行数据采集和处理。
2.如权利要求1所述的高精度的反向加法式恒电位器及IV转换测量电路,其特征在于,所述恒电位器和所述IV转换电路均采用集成运算放大器。
3.如权利要求1所述的高精度的反向加法式恒电位器及IV转换测量电路,其特征在于,所述恒电位器包括第一运算放大器,与所述第一运算放大器的负向输入端分别相连的第一电阻、第二电阻和第三电阻,所述第一运算放大器的正向输入端接地,构成反向加法电路,该反向加法电路包括三个支路,所述三个支路的电流在第一运算放大器的反向输入端加和,流入的各电流之和为零。
4.如权利要求3所述的高精度的反向加法式恒电位器及IV转换测量电路,其特征在于,所述三个支路包括:
第一支路:所述第一运算放大器的输入端接收控制电压EOUT,经第一变阻器和所述第一电阻作用于所述第一运算放大器的反向输入端;
第二支路:第二运算放大器的输出端与所述第三电阻相连,构成电压跟随器作为反馈回路连接到参比电极,所述参比电极电位的反馈信号经第二运算放大器和所述第三电阻作用于所述第一运算放大器的反向输入端;
第三支路:在电路中外接+5V基准源通过第二变阻器和所述第二电阻接入到所述第一运算放大器的反向输入端,以对系统进行调零。
5.如权利要求4所述的高精度的反向加法式恒电位器及IV转换测量电路,其特征在于,还包括:第一至第三模拟开关,所述第一模拟开关与所述第一运算放大器的输出端和所述电解池的一个电极相连,所述第二模拟开关与所述第二运算放大器的正向输入端和所述电解池的另一个电极相连,所述第三模拟开关与所述IV转换电路和所述电解池的再一个电极相连,用于通过开关来控制恒电位器的三个电极连接端与电解池的导通与否。
6.如权利要求1所述的高精度的反向加法式恒电位器及IV转换测量电路,其特征在于,所述IV转换电路采用反馈式电流测量方法,包括第三运算放大器和第四运算放大器,其中,所述第三运算放大器与反馈电阻构成电流跟随器,输出电压同极化电流成比例,将要测量的极化电流信号转化成电压信号,经过所述第四运算放大器,得到与控制电压EOUT同相变化的电压参数。
7.如权利要求6所述的高精度的反向加法式恒电位器及IV转换测量电路,其特征在于,还包括:多路模拟开关,所述多路模拟开关与所述反馈电阻相连,用于选择切换不同阻值的反馈电阻。
8.如权利要求1所述的高精度的反向加法式恒电位器及IV转换测量电路,其特征在于,对所述反向加法式恒电位器及IV转换测量电路中的电源地、数字地和模拟地进行隔离和分开布线,包括,将模拟电源、模拟元件和模拟地与数字电源、数字元件和数字地进行磁珠隔离。
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