pHS-2型精密酸度计的测量范围是0~14pH,精度±0.02pH/3pH; 0~±1400mV,精度±2mV/20 0 mV。由于仪器精度高,稳定性好,使用方便,所以广泛应用于实验室中水溶液酸度和电极电位的精密测量。现将仪器检修后的校验作一简要介绍。
检修后的仪器,调零、校正、定位都正常了,就可用模拟法进行校验。
pHS-2型酸度<ph>计检修后的校验
pHS-2型精密酸度计的测量范围是0~14pH,精度±0.02pH/3pH; 0~±1400mV,精度±2mV/20 0 mV。由于仪器精度高,稳定性好,使用方便,所以广泛应用于实验室中水溶液酸度和电极电位的精密测量。现将仪器检修后的校验作一简要介绍。
检修后的仪器,调零、校正、定位都正常了,就可用模拟法进行校验。
1.表头机械零位校正
仪器通电前,应用螺丝刀先调好表头的机械零位,即pH:处。
2.绝缘电阻校验
按下pH或mV键,用ZC25-4摇表测量,仪器的电源输人端和其外壳的绝缘电阻应大于20兆欧。
3.交流纹波校验
用GB-9B交流毫伏表在l0mV档测量,C18和C19两端直流电压15伏的交流纹波均应小于0.2毫伏。
4.稳压电源校验
按pH键,用500型万用表测量各稳压电源的数值,以下数值均为各元件两端的电压值:D9-7伏 C19-15伏 C16-15伏 D,18-6伏D7-6伏 D21-6伏 D14、D17-7伏
5.变容管电容量平衡校验,
按pH键,SW;指6 , VR1在正中间位置。当表针指示大于pH7(即中间偏右),应增加D1电容量,即增加Gx,使表针平衡,当表针指示小于pH7,应增加D2电容量。增加Cx的方法是:用高绝缘同轴低噪音屏蔽电缆,剥掉屏蔽层,然后把多股导线中的铜线一圈圈地绕在透明绝缘层上。一端竖起,另一端把芯线接2兆欧电阻,把铜线接变容管。电容量不够,可增加圈数,过大可减少圈数,直至平衡。
6.振荡波形检验
用SBM-14示波器检查T4集电极和T3基极,分别对“地”的波形应为稳定、清晰的等幅正弦波。如发现波形不稳定或振荡太弱,可调节R24。一般情况下,R24滑臂调在中间位置,但也可调到最大值。如波形顶端较模糊,可用故障10中检修项所指出的方法消除。
7.表面示值对称性及线性校验
按pH键,SW2指6,VR3指30℃,搞好调零、校正、定位后,在彼璃电极插口处插入电极接续器,并用双刀双掷开关把接续器、甘汞电极接线柱和电位差计的正、负端连接起来。当电位差计输入±0.1,±0.2,……±1pH所对应的毫伏值时,表头指示对称性及线性误差应不大于0.007pH,即0.4毫伏。
8. pH准确度校验
把调零、校正、定位步骤再重复一次,使SW2指12, SW1放。当电位差计输入一421.05毫伏时,按SW1,表头应指满度,即pH=14,其误差不大于1/4小格。如不准,可直接用电位差计测量标准电压抵消电路两端的电压。电位差计的正、负端分别与R48, R54处对接,当电位差计输人为60.15×13=781.95毫伏时,可调节VR6使检流计平衡。如电压不够,可在R45上并接一只几十千欧的线绕电阻。当中各分档亦可用电位差计进行校验,其电压应符合(n+1)×60.15毫伏(n为SW2所指数值),其误差均不大于0.l%。
9. ±mV准确度校验
±mV校验:电位差计接法同pH校验。按±mV键,搞好调零、校正。当电位差计输人为零,按SW1,调VR,使表针指左“0”点。然后输入100, 200, ……1400毫伏,各档误差均不大于1/4小格。如不准,用电位差计侧量标准电压抵消电路两端电压应为一1300毫伏。若检流计不能平衡,可调节VR4。当中各分档电压应符合(n十1)×100毫伏,其误差也均冰大于0 .1%。
一mV校验:只是定位时零毫伏在右“0”点,其余步骤可仿照上述方法进行。
10.温度补偿检验
接线同pH校验。当SW2指6,VR3指0℃时,电位差计输人一54.19毫伏,应为1pH所对应的毫伏值,即右满度,而当VR:指60℃时,其值应为一66.10毫伏,误差均不大于0.2毫伏。若超差,可移动VRs的旋扭位置或在VR3上并接一只2~3千欧的线绕电阻。经此校验后,pH准确度需重校一次,使两者都符合要求为止。
11.高阻校验
在电位差计和输人端间串接一只能接人和短路的高阻装置,高阻为1000兆欧,并有良好的屏蔽。在上述pH准确度校验过程中,接人高阻时的读数和短接高阻时的读数误差应不大于0.01pH,即0.5小格。
12.电源波动校验
调节0.5千伏安调压器,使电源电压分别在198伏和242伏。当电位差计输人1pH所对应的毫伏值时,其示值与电源在220伏时的示值误差均不大于0.01pH。
13.零点漂移校验
拔出电极接续器,拧开甘汞电极接线柱上的连线,SWz指6,按pH键,调节VR2使表针指pH6.6处。预热一小时后,重调VR2使表针仍指pH6.6处。然后在2小时内,每隔30分钟读数一次,最大偏移应不大于0.02pH,即1小格。
仪器经上述校验后,电气部分已符合技术要求,但还须与配套电极一起按检定规程进行检定合格后,方可交付使用。如果检定过程中发现测量标准缓冲溶液时示值准确度和重现性等有问题,一般来说为电极所致。至于电极故障,比较简单,本文不作介绍。
pHS-2型酸度计(ph计)的故障检修:电计的检查 pHS-2型电计的线路可以看成山三部分组成,即桥路振荡、中间放大器等至表头及负反馈电路部分(简称振荡放大电路); 零点定位调节电路部分和抵消输入pH值整数的标准电压部分。
电计的零点能调节说明零点位调节电路和振荡放大电路两部分处于工作状态,在电计不输入信号和电计不在校正挡时,如果抵消pH值整数的标准电压出了故障,将不影响上述两部分的正常工作。这一点可以通过断开抵消输入pH值整数的标准电压部分的DC3电源得到证实。
零点定位调节电路在线路中相当于一个外加电压信号进入变容桥路。在不输入信号时,电计能正常工作,如果断开零点定位电路的DC4电源,电计的指针还应该在表头中间的左右位置。若D1、D2静态电容量相差大,指针就偏离中间位置远些,但是振荡放大电路是工作的。
在排除电计故障的过程中,如果电计在不输入信号的情况卜工作不正常,指针偏向一边,这同抵消pH值整数的标准电压电路无关。如果在断开零点定位电路的DC4电源时,电计指针仍偏在一边,说明故障来自振荡放大电路。在电计产生的一些故障中往往多数出自振荡放大电路。
振荡放大电路是采用了闭合负反馈的形式,如果其中任何一个元器件产生了故障,因闭合回路的连锁反应,最终会使整个振荡放大电路处在不工作状态,这样给寻找这部分的故障带来了困难。对于振荡放大电路可进行分段检查,找出故障所在。具体方法是:断开C2或C3电容,使电容桥路不振荡,然后用信号发生器输出端一端对地,另一端对BG1的基极,输入频率为160kHz毫伏级的电压信号,如果电计的指针山原来的偏在左边回到了表头中间位置,则说明故障来自变容桥路和VR6的反馈部分;若电计指针仍在左边,这时用一台示波器,分别检查BG2的晶体管和F2线圈的L4两端及BG4的晶体管有无良好的正弦波,就能知道BG1- 4和F2是否产生故障。如果BG4有正弦波,故障一定来自BG4以后的F3线圈和DS,D6的检波器及BGS直流放大级,那么测F3线圈的电阻,史换DS- 6和BGS管子就基木找出故障。
在检查中如无信号发生器,可手拿小起子,人为给BG1的基极加一个感应信号,然后用示波器按上述方法粗略判别。以上的检查应在DC1、DC2电源正常工作卜进行。