Способ определения коэффициентов передачи многополюсника

 

Изобретение относится к технике радиоизмерений . Цель изобретения - расширение класса исследуемых многополюсников (МП) путем обеспечения измерений коэф. передачи МП, у к-рых обш,ее число пар полюсов больше двух. На 1-м этапе обеспечивают на К входах МП 1 режим короткого замыкания, а на всех m выходах - режимы холостого хода. На 2-м этапе определяют коэф. передачи, имеющие наименование проводимости, т.е. связывающие выходные токи короткого замыкания с задающим напряжением входа. На 3-м и 4-м этапах измерение коэф. основано на использовании гармонического г-ра 6 тока (прибора с большим внутренним сопротивлением). МП 1 ставят в режим холостого хода по входам и выходам. Г-р 6 подключают на вход и вольтметром 3 измеряют напряжение на выходе Получают полный набор коэф. передачи. На 4-м этапе на выходах МП 1 подключают амперметры 4 и после поочередного подключения г-ра 6 к каждому из входов и сравнения амплитуд и фаз токов короткого замыкания и соответствующего г-ра 6 получают последний набор коэф. передачи по току. Наборы коэф. передачи объединяют в блочную матрицу. 1 ил. S |СЛ

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„Я0,.„, 1401401

А1 (50 4 G 01 R 27/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АBTOPCHÎMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ г

/ z (1 г

1 !

/

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4079081/24-09 (22) 19.06.86 (46) 07.06.88. Бюл. № 21 (71) Ленинградский электротехнический институт связи им. М. А. Бонч-Бруевича (72) Ю. К. Новиков, А. А. Аухадиев, В. Б. Назаров, К. К. Огородников и В. М. Устименко (53) 621.317.341 (088.8) (56) Фельдштейн А. П., Явич. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на

СВЧ. — М.: Связь, 1965, с. 164.

Атабеков Г. И. Основы теории цепей.—

М.: Энергия, 1969, с. 408. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАЧИ МНОГОПОЛЮСНИКА (57) Изобретение относится к технике радиоизмерений. Цель изобретения — расширение класса исследуемых многополюсников (МП) путем обеспечения измерений коэф. передачи МП, у к-рых общее число пар полюсов больше двух. На 1-м этапе обеспечивают на К входах МП 1 режим короткого замыкания, а на всех m выходах режимы холостого хода. На 2-м этапе определяют коэф. передачи, имеющие наименование проводимости, т.е. связывающие выходные токи короткого замыкания с задающим напряжением входа. На 3-м и 4-м этапах измерение коэф. основано на использовании гармонического г-ра 6 тока (прибора с большим внутренним сопротивлением).

МП 1 ставят в режим холостого хода по входам и выходам. Г-р 6 подключают на вход и вольтметром 3 измеряют напряжение на выходе Получают полный набор коэф. передачи. На 4-м этапе на выходах

МП 1 подключают амперметры 4 и после поочередного подключения г-ра 6 к каждому из входов и сравнения амплитуд и фаз токов короткого замыкания и соответствующего г-ра 6 получают последний набор коэф. передачи по току. Наборы коэф. передачи объединяют в блочную матрицу. 1 ил.

1401401

1

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может использоваться при исследовании, разработке и эксплуатации многовходовых элементов и устройств.

Цель изобретения — расширение класса исследуемых многополюсников путем обеспечения измерений коэффициентов передачи многополюсников, у которых общее число пар полюсов больше двух.

На чертеже приведена структурная электрическая схема устройства, реализующего способ определения коэффициентов передачи многополюсника.

Устройство содержит многополюсник 1 с К входами и m выходами, у которого число пар полюсов (К+гп)) 2, короткозамыкающие перемычки 2, измерительные приборы— вольтметр 3 и амперметр 4, генератор 5 напряжения (прибор с малым внутренним сопротивлением) и генератор 6 тока (прибор с большим внутренним сопротивлением) .

Способ измерения коэффициентов передачи многополюсника осуществляется следующим образом.

На первом этапе обеспечивают на К входах многополюсника 1 режим короткого замыкания, а на всех m выходах — режимы холостого хода. На первый вход многополюсника 1 подают гармонический сигнал от генератора 5 напряжения Е„; при этом генератор 5 напряжения включается последовательно в короткозамкнутую цепь входа и не нарушает исходный режим короткого замыкания. При возбуждении первого входа одновременно на всех m выходах появляются напряжения холостого хода U,„, которые поочередным сравнением амплитуд и фаз с напряжением EÄ обеспечивают получение m коэффициентов передачи по напря(Ь) жени ю Тч (): 1,2,...гп ) .

Затем генератор 5 переносится на второй вход Е„ (сохраняя режим короткого замыкания первого входа) и вновь получают напряжения холостого хода V,„;, снова поочередным сравнением амплитуд и фаз U„с напряжением Е,g получают m коэффициентов передачи Тр, процедуру переноса источника (V) генератора 5 напряжения Е, на входах повторяют К раз (в соответствии с числом входов) и получают первый набор коэффициентов передачи IT;," ) m, k, характеризующий передаточные свойства многополюсника 1 в данном режиме. В матричной записи число входов многополюсника 1 соответствует числу столбцов матрицы, а число выходов — числу строк прямоугольной матрицы.

На втором этапе определяются коэффициенты передачи, имеющие наименование проводимости, т.е. связывающие выходные токи короткого замыкания 1.. с задающим напряжением входа Eo . С этой целью к всем

m выходам подключают амперметры 4, обеспечивающие режим короткого замыкания и указывающие амплитуды токов 1.3 На первый вход многополюсника 1 снова подают

2 гармонический сигнал от генератора 5 напряжения E,i и фиксируют с помощью амперметров 4 амплитуды токов короткого замыкания на m выходах, поочередным сравнением амплитуд и фаз с амплитудой генератора 5 получают m коэффициентов пере(y) дачи Тч, затем переносят генератор 5 на вход два и процедура получения коэффи(vj циентов передачи Tð повторяется, полный набор коэффициентов в этом режиме получают, когда генератор 5 напряжения Е,> подсоединен к К-му входу (Tj; ) m, к. (V)

На третьем и четвертом этапах измерение коэффициентов передачи основано на использовании гармонического генератора

6 тока 1„(прибора с большим внутренним сопротивлением, не нарушающего режим холостого хода) . Многополюсник 1 ставят в режим холостого хода по входам и выходам.

Генератор 6 тока подключают на первый вход и измеряют с помощью вольтметра 3 напряжения выходов V,„, получают столбец коэффициентов передачи с наименованием сопротивления Тп затем, перенося генера(Z) тор 6 на следующие (К вЂ” 1) входы, получают полный набор коэффициентов передачи, характеризующих передаточные свойства (K) многополюсника 1 в этом режиме (Tj ) m, к.

На четвертом этапе на выходах многополюсника 1 снова подключают амперметры 4 и после поочередного подключения генератора

6 тока 1„к каждому из входов и сравнения амплитуд и фаз токов короткого замыкания и соответствующего генератора 6 тока 1„ получают последний набор коэффициентов передачи по току (T ;; ) m, к. Наборы коэффициентов передачи объединяются в блочную матрицу, характеризующую все передаточные свойства многополюсника.

Формула изобретения

Способ определения коэффициентов передачи многополюсника, заключающийся в том, что поочередно на входы многополюсника подают гармонический сигнал от генератора напряжения и измеряют на выходах многополюсника напряжения холостого входа и токи короткого замыкания, затем поочередно на входы многополюсника подают сигнал от генератора тока и измеряют на его выходах напряжения холостого хода и токи короткого замыкания, определяют коэффициенты передачи многополюсника по напряжению и по току путем сравнения амплитуд и фаз измеренных сигналов с амплитудами и фазами сигналов на выходе генератора напряжения и генератора тока соответственно, отличающийся тем, что, с целью расширения класса исследуемых многополюсников путем обеспечения измерений коэффициентов передачи многополюсников, у которых общее число пар полюсов больше двух, измерения напряжений холостого хода на выходах многополюсника при подаче

1401401

Составитель P. Кузнецова

Редактор П. Гереши Техред И. Верес Корректор Л. Пилипенко

Заказ 25!7/44 Тираж 772 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4, 5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород. ië. Проектная, 4 на его входы сигнала от генератора напряжения осуществляют при коротком замыкании его входов, а при подаче íà его входы сигнала от генератора тока — при создании режима холостого хода на его входах и выходах, измерения токов короткого замыкания на выходах многополюсника при подаче на его входы сигнала от генератора напряжения проводят при коротком замыкании входов и выходов многополюсника, а при подаче на его входы сигнала от генератора тока — при холостом ходе на входах многополюсника и коротком замыкании его выходов.

Способ определения коэффициентов передачи многополюсника Способ определения коэффициентов передачи многополюсника Способ определения коэффициентов передачи многополюсника 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и повьппает точность измерения

Изобретение относится к радиотехнике и обеспечивает расширение частотного диапазона измерений

Изобретение относится к измерительной технике и обеспечивает повышение точности измерений и расширение диапазона частот

Изобретение относится к измерительной технике СВЧ и обеспечивает упрощение процесса измерений и определение полной проводимости активного СБЧ-прибора в режиме малого сигнала

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и .обеспечивает расширение рабочей полосы частот и повышение точности измерения, Устр-во содержит детекторные головки (ДГ) 1, подключенные гальванически через резисторы (Р) 2 к токонесущему проводнику 3 линии передачи (ЛП) 4 ТЕМ волны

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к системе и процессу для определения композиционного состава многокомпонентных смесей, которые являются либо неподвижными, либо текущими в трубах или трубопроводах, где компоненты имеют различные свойства полного электрического сопротивления и могут, или не могут, присутствовать в различных состояниях

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к мостовым методам измерения на переменном токе параметров трехэлементных двухполюсников

Изобретение относится к расчету переходных процессов, в сложных электрических цепях с распределенными параметрами

Изобретение относится к способам измерения диэлектрической проницаемости и удельной проводимости жидких дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования величин диэлектрической проницаемости и удельной проводимости преимущественно пожаро-взрывоопасных и агрессивных жидких сред в процессе производства в химической и других областях промышленности

Изобретение относится к радиоизмерениям параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь композиционных материалов типа углепластиков

Изобретение относится к измерению электрических величин и может быть использовано в производстве существующих и новых поглощающих материалов типа углепластиков, применяется в СВЧ диапазоне, а также для контроля электрических параметров диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь

Изобретение относится к электронной технике

Изобретение относится к измерительной технике - к области измерения и контроля электрофизических свойств жидких технологических сред

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной относительной диэлектрической проницаемости композиционных материалов типа углепластиков, характеризующихся большими значениями комплексной относительной диэлектрической проницаемости, имеющих шероховатую поверхность

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при управлении линией электропередачи (ЛЭП), на основе ее Г-образной адаптивной модели, перестраиваемой по текущей информации о параметрах электрического режима ЛЭП
Наверх