[发明专利]一种吸光度测量电路在审

专利信息
申请号: 201810981499.7 申请日: 2018-08-27
公开(公告)号: CN109060678A 公开(公告)日: 2018-12-21
发明(设计)人: 敖小强;鞠林林 申请(专利权)人: 北京雪迪龙科技股份有限公司
主分类号: G01N21/27 分类号: G01N21/27
代理公司: 北京律和信知识产权代理事务所(普通合伙) 11446 代理人: 刘小娟;武玉琴
地址: 102206 北京市昌*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 吸光度 入射光强 透射光强 电路 吸光度测量 测量电路 光线通过 测量 低通滤波电路 运算放大电路 放大处理 滤波处理 软件开发 输出阻抗 输入电压 运算电路 直接测量 线性度 信噪比 多路 预设 输出 响应 转换
【说明书】:

发明提供一种吸光度测量电路。所述电路包括:入射光强测量电路,测量光线通过物质前的入射光强电压;透射光强测量电路,测量光线通过物质后的透射光强电压;LOG运算电路,转换所述入射光强电压和所述透射光强电压为入射光强电流和透射光强电流,计算二者的比值的以10为底的对数,得到物质的第一吸光度;运算放大电路,按照预设的增益对所述物质的第一吸光度进行放大处理得到物质的第二吸光度;低通滤波电路,对所述第二吸光度进行滤波处理,输出第三吸光度。本发明可直接测量物质的吸光度,不需要软件开发人员与平台和多路高性能AD电路,响应时间快、线性度高、成本低、精确度高、信噪比高、输入电压范围宽、输出阻抗低、实现简单。

技术领域

本发明涉及吸光度测量技术领域,具体涉及一种吸光度测量电路。

背景技术

近年来,在环境监测、化工分析、医药学、生物学、分析仪器等众多领域大量使用吸光光度法、比色分析法、光电比色法等分析方法来对物质进行定性、定量分析,这些分析方法都是基于朗伯一比尔这一基本定律。朗伯一比尔定律(Lambert-Beer law)是分光光度法的基本定律,是描述物质对某一波长光吸收的强弱(吸光度)与吸光物质的浓度及其液层厚度间的关系。在朗伯一比尔定律中最关键的是测量物质的吸光度,物质吸光度测量的准确性将直接影响到仪器的分析结果。

在现有技术方案中,绝大部分对吸光度的测量都是使用分光光度计、比色皿、光谱仪等装置配合多路高性能的AD采集电路来对入射光强和透射光强进行测量,然后把测量得到的光强电压传送给软件计算平台,软件计算平台再通过复杂的计算来得到物质的吸光度。

发明人发现,这种技术方案高度依赖软件平台,对运算平台的性能要求较高,响应时间慢,需要多路高性能的AD采集电路,实现复杂,需要软件开发人员和运算平台成本高。

发明内容

本发明实施例的目的在于提供一种吸光度测量电路,不需要软件开发人员与软件平台以及多路高性能的AD采集电路,而直接测量物质的吸光度。

本发明实施例提供了一种吸光度测量电路,包括:

入射光强测量电路,测量光线通过物质前的入射光强电压;

透射光强测量电路,测量光线通过物质后的透射光强电压;

LOG运算电路,转换所述入射光强电压和所述透射光强电压为入射光强电流和透射光强电流,计算所述入射光强电流和所述透射光强电流的比值的以10为底的对数,得到物质的第一吸光度;

运算放大电路,按照预设的增益对所述物质的第一吸光度进行放大处理得到物质的第二吸光度;

低通滤波电路,对所述第二吸光度进行滤波处理,输出第三吸光度。

进一步地,所述吸光度测量电路还包括:

电源稳压电路,对系统输入电源进行稳压处理给所述电路提供一个稳定的工作电源。

进一步地,所述入射光强测量电路包括:

第一光电检测器,测量光线通过物质前的入射光强度,产生与所述入射光强度成比例的入射光强电流;

第一测量电路,将所述入射光强电流转换为所述入射光强电压。

进一步地,所述第一测量电路包括运算放大器U1B、电阻R11、电容C15,其中,

所述运算放大器U1B的5脚与所述第一光电检测器的阳极一起连接到电源地,所述运算放大器U1B的6脚与所述第一光电检测器的阴极、所述电阻R11的一端、所述电容C15的一端连接,所述运算放大器U1B的7脚与所述电阻R11的另一端、所述电容C15的另一端连接。

进一步地,所述透射光强测量电路包括:

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