Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
20
Poziom I
Status:
Autorzy: Osadchuk Alexander V., Osadchuk Neonila I., Osadchuk Iaroslav A., Seletska Olena O., Kobylianskyi Oleksandr V., Komada Paweł, Amirgaliyev Yedilkhan
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Strony: 830 - 837
Web of Science® Times Cited: 0
Scopus® Cytowania: 0
Bazy: Web of Science | Scopus
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: TAK
Nazwa konferencji: XLIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments
Skrócona nazwa konferencji: XLIV SPIE-IEEE-PSP 2019
URL serii konferencji: LINK
Termin konferencji: 26 maja 2019 do 2 czerwca 2019
Miasto konferencji: Wilga
Państwo konferencji: POLSKA
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: angielski
The paper studies a frequency transducer of the gas concentration for detection of Helicobacter Pylori strains based on the MOSFET-bipolar transistor structure with a negative differential resistance and a highly sensitive NH3 sensor. A dynamic mathematical model of the frequency transducer of gas concentration has been developed using the state variable method which makes it possible to determinate the value of voltage or current at any point of the circuit at any particular time when the gas concentration is changed. Analytical expressions for transfer function and sensitivity equation have been obtained on the basis of the nonlinear equivalent circuit of the frequency gas concentration transducer. Sensitivity of the developed device for detecting Helicobacter Pylori strains is from 2.1 kHz/ppm to 3.4 kHz/ppm.