Источник данных
Ищу платы…
Мост на другом адресе
История измерений
Здоровье электродов
Что здесь измеряется и почему именно это
В бассейновой воде уход калибровки почти целиком определяется электродом сравнения — вклад дрейфа нуля примерно в 130 раз больше вклада потери наклона, потому что рабочая точка лежит у изопотенциальной точки электрода. Поэтому первым в списке стоит жидкостное соединение.
Прибор сознательно не «поправляет» pH по импедансу: связь между сопротивлением референса и сдвигом нуля не взаимно однозначна (проводящие осадки дрейфуют без роста сопротивления, отравление сульфидами сдвигает потенциал при живом соединении). Вместо этого — честная полоса неопределённости и прогноз остатка межкалибровочного интервала. Единственное, что импеданс поправляет строго, — наклон, через модель шунта S = Rш/(Rш+Rм).
Пороги жидкостного соединения — промышленные (Yokogawa/Emerson): до 15 кОм чисто, от ~32 кОм начинается медленный дрейф, 100 кОм — ошибка, 140 кОм — конец ресурса. Из измеренного вычтено сопротивление раствора по кондуктометрическому каналу, поэтому подмена воды не выглядит как деградация электрода. Все остальные величины сравниваются с «отпечатком» конкретного электрода, снятым когда он был заведомо исправен: разброс между экземплярами (20–500 МОм) делает абсолютные пороги бессмысленными.
Импедансная спектроскопия
Топология финала: мосты C1/C8 (4n7/2n2) возвращаются на REFEL, электроды измеряются переносом k(f) — ячейка проводимости качает раствор, каждый узел делит своё Ze против моста относительно референса; кривые k(f) в процентах на Боде. Состояние перемычки поперёк R401 мост определяет сам: замкнута — референс прибит, перенос полный (режим электродного EIS; в финале это делает потенциостат/TMUX); разомкнута — REFEL плавает с раствором, перенос слабый (единицы %), зато доступна «реф-диагностика Z_j(f)»: тон через открытый 1M, плато на низких частотах = R_j соединения (порог сохнущего электрода ≈ 32 кОм), спад — ёмкость узла. EC — абсолютное |Z| ячейки в любом состоянии. Амплитуды выбираются автоматически; буферы ×1.
Годограф (Найквист)
Боде
В переносном режиме pH- и ORP-кривые нормируются на один и тот же размах раствора, поэтому их отношение по частоте — трендовый показатель именно стекла (платина низкоомна и следует раствору). Кривая «мембрана» строится только по абсолютным данным (Z_j, EC).
Канал проводимости
|Z| ячейки от частоты
Модель Rs + CPE; горизонталь — вычисленное сопротивление раствора.
Пересчёт в мкСм/см
Константа ячейки не калибрована: одно измерение в стандарте 1413 мкСм/см задаст её и превратит омы в ppm. Температурная компенсация ~2 %/°C применяется к 25 °C.
Калибровка и дрейф
Записать калибровку по буферам
После калибровки по буферам занесите сюда её итог — по истории смещений прибор считает скорость дрейфа и остаток межкалибровочного интервала.
Смещение нуля во времени
Наклон этой прямой — скорость расходования калибровочного бюджета (±0.1 pH ≈ 5.9 мВ).
Тренды параметров по свипам
Каждая точка — завершённый свип. Пунктир — уровень отпечатка. Журнал на диске, поэтому тренды переживают перезапуск моста. Сопротивление раствора здесь не диагностика электрода, а контроль: если оно поехало, значит поменялась вода, и остальные кривые надо читать с оглядкой.