
- •Термоэлектрические измерительные приборы.
- •Электронные аналоговые измерительные приборы.
- •Электронные цифровые измерительные приборы.
- •Метод компенсационного измерения эдс (разности потенциалов).
- •Электрический уравновешенный мост.
- •Нормирующие преобразователи электрического тока.
- •Аналоговый (конденсаторный) частотомер.
- •Электронно-счетный частотомер.
- •Электронный аналоговый осциллограф.
- •Электронные цифровые осциллографы.
- •Бинарные и многокомпонентные среды.
- •Проба анализируемой среды и ее особенности.
- •Анализаторы медико-биологических показателей.
- •Аналитический измерительный прибор.
- •Клинические аналитические измерительные системы.
- •Аналитические измерительные системы.
- •Формы сигнала анализатора.
- •Анализ гетерогенных сред.
- •Фотоколориметры.
- •Спектрофотометры.
- •Вертикальные фотометры.
- •Рефлектометрические фотометры.
- •Оптоволоконные анализаторы (оптроны и фибродатчики).
- •Чрезкожные анализаторы концентрации оксигемоглобина.
- •Чрезкожный анализатор концентрации билирубина.
- •Фотометрические ячейки для гематологических анализаторов.
- •Рефрактометры.
- •Автоматический рефрактометр.
- •Поляриметры.
- •Автоматический поляриметр.
- •Флуоресцентные анализаторы.
- •Работа фотоэлектронного умножителя.
- •Флуоресцентные ячейки для гематологических анализаторов.
- •Хемилюминесцентные анализаторы.
- •Пламенные фотометрические анализаторы.
- •Атомные абсорбционные анализаторы.
- •Гальванические газоанализаторы.
- •Анализаторы вязкости жидких сред.
- •Приборы для измерения вязкости (вязкозиметры).
- •Автоматический капиллярный вязкозиметр.
- •Ротационные вязкозиметры.
- •Фотоэлектрические капиллярные вязкозиметры.
- •Тромбоэластограф.
- •Коагулограф. (Электрокоагулограф)
- •Титрометрические анализаторы. (Титрометры)
- •Электрокондуктометрический анализатор количества форменных элементов крови. (Электрокондуктометрический гематологический газоанализатор).
- •Комбинированный гематологический анализатор.
- •Проявительный хроматографический анализ.
- •Детекторы для газовой хроматогафии.
- •Детекторы для жидкостной хроматографии.
- •Спектрофотометрический мультиволновой детектор.
- •Анализатор аминокислот.
- •Тонкослойный хроматограф.
- •Электрофоретические анализаторы.
Автоматический рефрактометр.
Луч света от лампы 2 через оптическую систему 3 попадает в кювету 1, нижняя часть которая заполнена эталонной средой, а верхняя – анализируемой. Путь луча через окно 4 в наклонную перегородку 6 и окно 5 показан сплошной линией. Лучи также распространяются, отражаясь от зеркальца 7 в призме 8 к фотоприемникам 10 и 11. они имеют одинаковые характеристики и включены встречно на вход дифференциального электронного усилителя 12.
Если коэффициенты рефракции жидкости равны, то луч света в одинаковой степени освещает фотоприемники. Они при этом формируют одинаковые сигналы, поэтому суммарный сигнал на входе электронного усилителя равен 0, и вся система остается в покое.
Если же коэффициент рефракции анализируемой среды отличается от коэффициента рефракции эталонной, то луч света в верхней камере отклоняется и распространяется так, как это показано на пунктирной линией. При этом оказывается, что фотоприемник 10 освещается больше, чем фотоприемник 11. 13 – реверсивный двигатель. Ротор двигателя механически соединен с поворачивающей платформой 9 и стрелкой 14. Платформа будет поворачиваться до тех пор, пока луч света, отражающийся от призмы 8, не будет в равной степени освещать оба фотоприемника. В этом случае вся система прекратит движение. А по положению стрелки 14 на шкале 15 определяется разность коэффициентов рефракции анализируемой и эталонной сред.
Такие рефрактометры применяются для контроля те5хнологических процессов в биотехнологии.
Поляриметры.
В основе их работы лежит явление поляризации среды.
Явление поляризации можно представить техническими аналогами. Если представить пространственные колебания веревки, закрепленной одним концом, тогда они будут беспорядочны. Если на пути поставить вертикальную пластину с вертикальной прорезью, из всех колебаний будут выделяться только те, которые расположены в вертикальной плоскости. В оптике для выделения колебаний электромагнитного излучения в одной плоскости применяют специальные поляризаторы, в качестве которых используют специальные кристаллы (обычно красного кварца) или пленки. Такое устройство называется поляризатором. Каждый поляризатор имеет определенную плоскость поляризации. В поляриметрах обычно используются два поляризатора со взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации. Если их расположить друг за другом по направлению луча, то можно добиться полного гашения последнего. Т.е. излучение от ИИ не будет попадать в приемник излучения ПИ. Это называют «настройкой на темноту». Причем первый по ходу поляризатор так и называется поляризатором, а второй – анализатором. Если между поляризатором и анализатором после настройки на темноту расположить некоторую анализируемую среду, в которой содержится так называемый оптически активный компонент (компонент, способный поворачивать плоскость поляризации), то через анализатор в ПИ будет поступать некоторое количество света, причем тем большее, чем большая концентрация оптически активного компонента в анализируемой среде.