[发明专利]基于超强短脉冲供电HCL的光谱仪原子荧光检测方法有效
申请号: | 201911188174.4 | 申请日: | 2019-11-28 |
公开(公告)号: | CN110793951B | 公开(公告)日: | 2021-07-30 |
发明(设计)人: | 李春生;许阳;田地;王宏霞;李颖超;姜闻宇 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
主分类号: | G01N21/64 | 分类号: | G01N21/64;G01N21/01;H05B41/30;H05B41/36 |
代理公司: | 长春吉大专利代理有限责任公司 22201 | 代理人: | 王淑秋 |
地址: | 130012 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 超强 脉冲 供电 hcl 光谱仪 原子 荧光 检测 方法 | ||
1.一种基于超强短脉冲供电HCL的光谱仪原子荧光检测方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤一:采用灯电流小于等于5安培,占空比为的强短脉冲作为点灯信号控制含待测元素的空心阴极灯点亮,其中n为含待测元素的空心阴极灯的平均电流,其单位为毫安,m为设置的灯电流值,单位为安培;
步骤二:根据已知待测元素的荧光谱线波长,确定DMD的翻转区域;
步骤三:查找对照表得到与待测元素此时试验条件对应的采集起始时间t0和采集时间长度Δt,设置DMD控制板产生的门控信号使其脉冲起始时间等于采集起始时间t0,脉冲长度等于采集时间长度Δt;
所述对照表中包含多种元素在不同灯电流和不同强短脉冲脉冲信号宽度实验条件下对应的采集起始时间t0和采集时间长度Δt;采集起始时间t0和采集时间长度Δt根据公式S/N≥A确定,其中S为荧光信号强度,N为噪声强度,A是相应条件下的最高信噪比;
步骤四:翻转步骤二所确定翻转区域的DMD,通过门控信号控制采集控制电路中AD模块采集荧光信号,实现待测元素荧光信号的测量。
2.根据权利要求1所述的基于超强短脉冲供电HCL的光谱仪原子荧光检测方法,其特征在于所述的灯电流通过下述方法产生:通过数字按键将所需的灯电流值输入灯控制电路处理模块完成灯电流值设置;处理模块输出的数字电流信号经灯控制电路的DA模块转为模拟电流信号,该模拟电流信号输入大电流驱动电路;同时DMD控制板的同步信号接口输出点灯信号输入大电流驱动电路,由大电流驱动电路产生灯电流为小于等于5安培的电流和高压模块产生的0-1000V电压共同给空心阴极灯供电;
所述的大电流驱动电路包括A一级负反馈放大电路(11)、脉冲开关(12)、A二级负反馈放大电路(13)、N-MOS管(14)、取样电阻(R9)、保护电阻(R10);DA模块的电压信号输出端连接A一级负反馈放大电路(11)的反相输入端,A一级负反馈放大电路(11)的输出端通过脉冲开关(12)连接A二级负反馈放大电路(13)的反相输入端,DMD控制板的同步信号接口连接脉冲开关(12)的控制端,灯板上的基电压电路输出端连接A二级负反馈放大电路(13)的反相输入端,A二级负反馈放大电路(13)的输出端连接N-MOS管(14)的栅极端;N-MOS管(14)的源极端通过取样电阻(R9)接电源地,漏极端通过保护电阻(R10)接空心阴极灯;DA模块输出的0-5V电压信号经过A一级负反馈放大电路反相,当DMD控制板的同步信号接口输出的点灯信号控制脉冲开关导通时,反相后的电压信号再经过A二级负反馈放大电路反相,最后经过N-MOS管输出灯电流。
3.根据权利要求1所述的基于超强短脉冲供电HCL的光谱仪原子荧光检测方法,其特征在于所述DMD控制板中同步信号接口输出的门控信号通过控制门控采集电路中的模拟开关导通控制AD模块进行荧光信号采集;门控采集电路包括I/V转换电路(21)、B一级负反馈放大电路(22)、B二级负反馈放大电路(23)、模拟开关(24)、积分电路(25),当门控信号控制模拟开关导通后,由光电倍增管采集得到的微弱电流信号先经过I/V转换电路转换成电压信号,再经过B一级负反馈放大电路、B二级负反馈放大电路进行放大,最后输入积分电路进行积分,得到所要采集的待测元素荧光信号由AD模块进行采集。
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