Устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника (его варианты)

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Ревпублик н11993 1 55 (61) Дополнительное к авт; свид-ву(22) Заявлено 270581 (21) 3298300/18-21 с присоединением заявки ¹ .

Р }М g> з

G 01.R 27/02 (23) Приоритет

1осуларственный комитет

СССР оо челам изобретений, и открытий (53) УДК 621.317, .33(088.8) Опубликовано 30 .01.83. Бюллетень ¹ 4

Дата опубликования описания 300183 (72) Авторы изобретения

Г. И .Шаронов и A. Ф. Проку нцев

Пензенский завод-ВТУЗ при Заводе ВЭМ (Филиал.-.-Пензенского политехнического института) (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

КОМПЛЕКСНОГО НЕРЕЗОНАНСНОГО ДВУХЭЛЕМЕНТНОГО

ДВУХПОЛЮСНИКА (ЕГО ВАРИАНТЫ) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения параметров комплексных двухполюсников, и может быть использовано для построения, напри-. мер, преобразователей абсолютного значения любой из составляющих комплексного сопротивления двухполюсника в напряжение. 10

Известно устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного сопротивления двухполюсника, содержащее измерительную ветвь, составленную из последовательно соединенных образцового и исследуемого двухполюсников, одна иэ вершин питания которой, примыкающая к исследуемому комплексному сопротивлению двухполюсника, соединена с одним из зажимов источника гармонического сигнала и через первый со гласующий блок с одним из входов функционального преобразователя, вторая вершина питания измерительной ветви, примыкавшая к образцовому двухполюснику, подсоединена к второму зажиму Ф источника гармонического сигнала и общей шине, а .ершнна измерительной ветви, поимыкаюшая к зажимам образ,цового н исследуемого комплексного сопротивления двухполЮсников, подключена через второй согласующий блок к второму входу функционального преобраэо;вателя (1 ).

Недостатком известного устройства является методическая ошибка вследствие конечного значения комплексных сопротивлений согласующих блоков, их коэффициентов -передачи и внутреннего комплексного сопротивления источника гармонического сигнала.

Известно также устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного сопротивления двухполюсника, содержащей измерительную ветвь, составленную из последовательно соединенных образцового и исследуемого двухполюсника, вершина которой, прииткающая к зажимам образцового и исследуемого комплексного двухполюсннка, соединена общей шиной, вторые зажимы образцового двухполюсника и исследуемого комплексного двухполюсника подключены к первому и второму зажимам источника гармонического сигнала и через первый и второй согласукщие блоки к первому и второму выходам функционального пребразователн соответственно,2 ), 993155

Недостатком известного устройства также является методическая погрешность вследствие конечного значения комплексных входных сопротивлений согласующих блоков и внутреннего сопротивления источника гармоничес- 5 кого сигнала.

Цель изобретения — повышение точности измерения параметров комплекс- ного нереэонансного двухэлементного двухполюсника путем исключения зави- 10 симости результата преобразования от конечного значения внутреннего комплексного сопротивления согласующих блоков, их коэффициентов передачи и конечного значения внутрен- него комплексного сопротивления источника гармонического сигнала.

Указанная цель достигается тем, что в устройство, содержащее источник гармонического сигнала, один из зажимов которого соединен с первым зажимом преобразователя тока, измерительную ветвь, составленную из последовательно соединенных образцов двухполюсника и исследуемого комплексного двухполюсника, один из зажимов которой, примыкающий к образцовому двухполюснику, подсоединен к одному иэ входов согласующего блока, второй вход которого соединен с вторым зажимом измерительной ветви, примыкающим к исследуемому комплексному двухполюснику, выходы согласующего блока и преобразователя тока подключены соответственно к первому и второму входам функционального преобразова- 35 теля, первый и второй выходы которого являются выходами устройства, введен ключ, первый зажим которого соединен с вторым зажимом источника гармонического сигнала, второй зажим ключа 4Q подсоединен к вершине измерительной ветви, примыкающей к зажимам образцового и исследуемого комплексного двухполюсникав, третий зажим ключа соединен с вторым зажимом исследуемого комплексного двухполюсника, а второй зажим преобразователя тока подключен к второму зажиму образцового двухполюсника, управляющий вход ключа подсоединен к третьему выходу функционального преобразователя, третий вход которого соединен с шиной управления.

В устройство, содержащее источник гармонического сигнала, один из зажимов которого соединен с первым зажимом преобразователя тока, измерительную ветвь, составленную из последовательно соединенных образцового двухполюсника и исследуемого комплексного двухполюсника, один из зажимов ко- 60 торой, примыкающий к образцовому двухполюснику,подсоединен к одному из входов согласующего блока, второй вход которого соединен с вторым зажимом измерительной ветви, примыкаю- 5 щим к исследуемому комплексному двухполюснику, выходы согласующего блока и преобразователя тока подключены соответственно к первому и второму входам функционального преобразователя, первый и второй выходы кото-. рого являются выходами устройства, введен ключ, первый зажим которого соединен с вторым зажимом источник„ гармонического сигнала, второй зажим ключа подсоединен к вершине измерительной ветви, примыкающей к зажимам образцового и исследуемого комплексного двухполюсников, третий зажим ключа соединен с вторым зажимом образцового двухполюсника, а второй зажим, преобразователя тока подключен к второму зажиму исследуемого двухполюсника, управляющий вход ключа подсоединен к третьему выходу функционального преобразователя, третий вход которого соединен с шиной управления.

В устройство, содержащее источник гармонического сигнала, один иэ зажимов которого соединен с первым зажимом преобразователя тока, измерительную ветвь, составленную иэ последовательно соединенных образцового двухполюсника и исследуемого комплексного двухполюсника, один из зажимов которой, примыкающий к образцовому двухполюснику, подсоединен к одному иэ входов согласующего блока, второй вход кот рого соединен с вторым зажимом измерительной ветви, примыкающим к исследуемому комплексному двухполюснику, выходы согласующего блока и преобразователя тока подключены соответственно к первому и второму входам функционального преобразователя, первый и второй выходы которого являются выходами устройства, введен управляемый ключ, первый зажим которого подсоединен к второму зажиму источника гармонического сигнала, второй и третий зажимы -ключа соединены соответственно с первым и вторым входами согласующего блока, второй зажим преобразователя тока подключен к вершине измерительной ветви, примыкающей к зажимам образцового и исследуемого комплексного двухполюсников, управляющий вход ключа подсоединен к третьему выходу функционального преобразователя, третий вход которого соединен с ..шиной. управления.

Функциональный преобразователь содержит блок управления, два амплитудных преобразователя, фаэовременной преобразователь и блок обработки информации, причем первый и второй входы функционального преобразоватепя подсоединены соответственно к первому и второму входам фазовременного преобразователя и через амплитулные преобоазователи к первому и вто993155 рому входам блока обработки информации, третий вход которого соединен с выходом фазовременного преобразователя, третий вход функционального преобразователя подключен к управляю.щему входу блока управления, первый выход которого подсоединен к четвертому входу блока обработки информации, первый и второй выходы которого подключены к первому и второму выходам функционального преобразователя, !О третий выход которого соединен с вторым выходом блока управления.

На фиг. 1 и 2 показаны структуры измерительных цепей, виды измерительных ветвей; на фиг. 3-5 — схемы устройства; на фиг. б — схема функционального преобразователя.

На фиг. 1-5 приняты следующие обозначения ° Источник 1 гармоничес,кого сигнала, преобразователь 2 тока, ключ 3, шина 4 управления ключом 3, исследуемый комплексный двухполюсник 5, образцовый двухполюсник

l6, согласующий блок 7, функциональный преобразователь 8 шина 9 управления функционального преобразовате ля 8.

Функциональный преобразователь содержит блок-10 управления, амплитудные преобразователи 11 и 13, фазо- З0 временной преобразователь 12 и блок

14 обработки информации.

Рассмотрим возможность повышения точности измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника, например, при измерении составляющих комплексного двухполюсника, однородной и неоднородной образцовому двухполюснику при последовательной схеме замещения исследуемого комплексного двухполюсника.

Предположим, что внутреннее сопротивление источника гармонического сигнала Z>< = x+j внутреннее сопротивление преобразователя тока 45, Е = U +j6q, внутреннее сопротивление согласующего блока Z2 = U2+j4 образцовый двухполюсник с сопротив лением Zq =Ы и исследуемое комплекс ное сопротивление двухполюсника 50 х = 6 + ЗЗ °

В первом такте измерения, т.е. для первого положения ключа 3 в перso@ из структур измерительных ветвей (фиг. 1 и 3), напряжение источника 1 гармонического сигнала подводится через преобразователь 2 тока и ключ

3 к зажимам а и Ь измерительной ветви.

Запишем выражение для напряжения с выхода преобразователя тока

Ч = 1 K

E KgZÄ+ZÄÄ++ZÄ)

4 (1) ° + +x+ (o+a ° 65 где К вЂ” коэффициент передачи преобразователя тока, или

U K E(6+(2) р +(2) 1 т р + г

1 1 (х -Ы- (+6+U2%

2 + ri 2 (2)

P где у„= (х ц + U2) + 6 (x+Uq+U2)

+It (ä2 - ф -6g) +xU2+ d2+U U2+

+ 1 2 (Р . 2) (/ e2)

+g(x+U„+U2) - x42+ pU2Ц1 2 1 Ц2

Модуль напряжения U равен (3j

)2(4) И = К, К2Е где К вЂ” коэффициент передачи ампли2 тудного преобраз ов ателя.

Фазовый сдвиг напряжения U относительно напряжения источника гармонического сигнала Е равен

9 Д=arctg

Напряжение с выхода согласующегс блока имеет вид

) К " (2о+ 2х) Е2

2 3 1

У где K> — коэффициент передачи согласующего блока или

К Е (f(ot +6) U + Pq + (3 02-(Ы+6)623 б1

2 2 р2+ „-2

1 С

+ Ь(г - (с +6) йг)р- ((+6 U2+ Х6 1 р2+ 2

1 1

Модуль напряжения U2 равен

U2 = Кз К Е вЂ” (5) р где К вЂ” коэффициент передачи амплитудного преобразователя.

Фазовый сдвиг напряжения 02относительно напряжения источника гармонического сигнала Е равен (т"-(о) р (()u хЧ . ((с )ь)0 Уб )Р (У 2- а /3) 2 ., Фазовый сдвиг напряжения U2 относительно напряжения О„ равен

4 Ч- = (УИ,-РУ, ).,j-((U2 Р6 ) Р-6,)

=.с с 2 2 2 2 (Ь) (2 2)() 2) Ь 2 ) 2)(.)) 2) Bo втором такте измерения ключ 3 переводят во второе положение, т.е. подключают источник гармонического сигнала к зажимам а и с измерительной ,ветви.

993155 4 (Zp+Zg+Z ) Ъ 1 2

Z„„4 q) P+Z>+Z2 + (Z>+Zg) 2о

Уравнения преобразования для сос15 тавляющих исследуемого комплексного сопротивления двухполюсника с учет ом 10,1 2 и 13 имеет вид

Процесс измерения составляющих исследуемого комплексного двухполюс25 ника, выполненного по параллельной схеме замещения происходит аналогично описанному выше. Так в первом такте измерения, т.е. для первого положения ключа 3 в первой иэ структур

ЗО измерительных цепей (фиг. 2) и в устройстве (фиг. 4), напряжение источника 1 гармонического сигнала подводится через преобразователь 2 тока и ключ 3 к зажимам а и Ь измеритель35 ной ветви. Во втором такте измерения ключ 3 переводят во второе положение, т.е. подключают источник гармонического сигнала к зажимам Ь и с измерительной ветви. щ Уравнения преобразования для составляющих исследуемой комплексной прородимобти приведены в таблице (фиг.2).

В этом случае также происходит. исключение погрешности вследствие ненулевого значения внутреннего комплексного сопротивления источника питания и преобразователя тока, а также вследствие конечного входного сопротивления согласующего блока и нестабильности величин коэффициентов передачи преобразователя тока и согласующего блока, например, при измерении составляющих комплексного двухполюсника при его параллельной схеме замещения.

Предположим, что внутренняя проводимость источника гармонического сигнала 7„„ =x+jр., внутреняя проводимость йреобразователя тока „=()„+) 4„, входная проводимость согласующего блока Y2= U -jd образцовый двухполюсник с проводимостью Yо= и исследуемая комплексная проводимость двухполюсника У> =и + j g .

В первом такте измерения, т.е.

65 для первого положения ключа 3 во вто3

4 3 2 или

94= arctg

Таким образом, (10) Напряжение с выхода преобразователя тока имеет вид или (4+6+U2) Р2+ (3" о2) "2

Цэ= Е(Р + Гz. (Э - б2)Р2" (++g+$2) "2 2 + gZ

2 где Р2 = Ы,(х+() +Ц2)+l3(x+Uq- /+ad) +

+Ц1 U 2+6< 62+xU 2+ ф62 баю.2 = а (+ И-62+ )+f3(jfl+Gq) +

° U2-x@2-U„Q+U26„ xg g Ц, Модуль напряжения U> равен

3 1 2 2 +г„-2

Фазовый сдвиг напряжения U относительно напряжения источника гармонического сигнала Й равен ц =агсг.д (3 ".62) PZ - (+ +Ц2 ) vz "2 гг +(g 2

Напряжение с выхода согласующего блока имеет вид

02Р, 62ь 2 ° 2 Р2 +U2 "2 )

4 "2 Р2+ " 2 Р2 + ф 2

2 2, 2 Модуль напряжения U4, равен

О+ = Kz к ео — + — - (я)

Фазовый сдвиг напряжения U4 относительно напряжения источника гармони ческого сигнала E равен

Фазовый сдвиг напряжения 64 относительно напряжения U равен

y < ГЙ(()2) Ц2(g 62))(9)

2 4 3 2(<+ 1 - 3 -62)

С учетом 4 и 5 можно получить

С учетом (6) и (9) получится

Л = — 42 = arctg †у . (11) На основе (11) cos Л и sining можно определить через параметры исследуемого комплексного двухполюсника и образцового двухполюсника созЛ =cos (9,- Y2) сов à zctg — + = (12) 48)2+gz

51п Л =51п(4 - 1Ц =51п я Ictg

ir

1 4, +13 (13)

2 и = с (- -() — cos (4 „- У2) -1 =6 ()з (U1- 4

1)2 цз Т = Ы V — 1TГБ1п (" 1 4 2) =Т

1 +

993155

10 или или

»6 с КЭК4ф (,20) или

55 () =ЕКЗК4

ЕК К4

U4 КЗК4 рой иэ структур измерительных цепей (фнг. 2) и в устройстве (фиг . 7), напряжение источника 1 гармонического сигнала подводится через преобразователь 2 тока и ключ 3 к зажимам а и с измерительной ветви. 5

Запишем выражение для напряжения с выхода преобразователя тока .U3=3 K =

21

"-" ("Х "2} "Ðz(., 1,} О, P«+ „}(V„,} (14) где К вЂ” коэфФициент передачи преоб- 15 раэователя тока, где g = (xU1-иЯ ((6+urz)at+(6»23(у))

-(Щ +6„x) ((3 -629 (М "2-6 Igz)J:

h = (xU„-Н ) .E(g-t z)<+9%+662)3

+(, u„+6„x) ((6+u ) (+(u2-ф2Ц (»1 щ (6+»2) (»1+хам (Э 2)

+ (6»2 +ф ) (x+U„) - (ff »2-662 ) { 4 . г1) +

+ Ы(х+»1) (6+U,2)- Ы(я+4 ) (Г-4)

Ч2 = (х»„-ра (К-Q)+(f »1++) (6+V )+

+(6U2+рю2) (+ + f „)+(guz-6t 2) (x+Uy) +

+ af (x+u,1 ) (у - 62) + af (ging +М (6 Яр) °

Модуль напряжения (3 равен

+h2

Ua = е кгкг ггбг 35

1 Р2+, г где К вЂ” коэффициент передачи ампли2. тудного преобразователя.

Фазовый сдвиг напряжения U относительно напряжения источника гармонического сигнала Е равен пР2- и т2

a ratg

g)2 ""2

Напряжение с выхода согласукицего блока имеет вид 45, Е "Э х (4

4 У У (Xy>}iУ У (У У } ъ +У } У 4 2} где К3 — коэффициент передачи согласующего блока, 50 г гг a" +. mp -mrã j

4 3 o2 +.rq 3 у2+ь2

Р2 "2 2 2 где n= (х»„-,4„) 6- QU„+x6„) f и= (х»1 - 61) у +(t u„+xG„) 6-, Модуль напряжения U4 равен где К вЂ” коэффициент передачи ампли1 тудного преобразователя. 65

Фазовый сдвиг напряжения U3 относительно напряжения »4 равен

Vg= at - V = arctg (гг)

3 4 hn — gm

Во втором такте преобразования ключ 3 переводят во второе положение, т.е. подключают источник гармонического сигнала к зажимам с и Ь измерительной ветви.

Напряжение с выхода преобразователя тока имеет вид о =э к„= нпу1С(0 Ъ) Ъ (у„„у1 } ухС(0 у2иу М или

U ., „=t „(г ° л-., лгг-г""л>

72 "2 3 3 где y3 = (х01 -pc+) (at+02) +(pug +х61)(/2 +

+1Ю2 (x+u 1 ) + af jg2(Ð +61) + E6 (at. +u g ) +

+3 62 Д(х+»1)-($ (Ы+»2) 6tf23(x+Ue) г г Э = QCU<+X61) (гг"+»2) - (Xuq Р@ггг2+

+afEU2 Oi+Gq)-G2(x+Uq)) +

+$6 (<+U„) +yG2)+ 1) +jg (+»2)

6@2Д (x+u„) °

Модуль напряжения Ug равен .2+hz

IJa = Е кгКг (19)

Фазовый сдвиг напряжения U> относительно напряжения источника гармонического сигнала Е равен

Ч = a7j=tg + °

hP3 3

gРЭ "Э

Напряжение с выхода согласующего блока имеет вид

3 "" "о"Я % «+ 1} Ú(Ъ }5 и+ }

Й = нгг г - + — — " - + j 7

3 3 3 где 7 = x»1 —,аЩ s =p U„+ х6, Модуль напряжения 0 ранен

3 3

Фазовый сдвиг напряжения»6 относительно напряжения источника гармонического сигнала Б равен

arctg ггг — — -"г

7P + Sл

Э Э

Фазовый сдвиг напряжения U относительно напряжения At, равен

h7 - S

УЭ = ф - Ч = a7Ctg (21)

g7 + 5

На основании 10 и 17 можно получить

993155

12,С учетом 19 и 20 можно получить и к к

5 > 2 2+ 1>

Б 3 4 (х +/. ) (О„+б

Таким образом, tl4Ilg

3 Ь

С учетом 18 и 21 получим

2 Чq = arctg д

У (22) (23) определим cos Л и sin Л на основе 23 через параметры исследуемого комплексного двухполюсника (24,15

c o s (Ч 2 - Ч> > = c o s s r c t g += (>. + ф

si.ï(Ч 2- +(=sin arctg =,(25)

У = = — —. .

В2+ .2

Уравнения преобразования для coc- - 2О тавляющих исследуемой комплексной проводимости двухполюсника с учетом

22, 24 и 25 имеет вид

В = о - соз (Ч 2- ч>з) — В (-14 ц 5 .Ug Ug

Uy U5

П вЂ” — sin(V2 - Ч )

3 U6 (26) (27) Уравнения преобразования для составляющих исследуемого двухэлементного двухполюсника вида Е„= В при его последовательной схеме замещения имеют вид

В = с(. — (-.— cos(y>- y2) = В

> Цзцб

U4- 5 О <>((Г sin(Vs Ч ) д

< UsUe

% %

7 (28 )

35 где минус соответствует емкостному характеру исследуемого комплексного двухполюсника при его последова- 40 тельной схеме замещения.

В уравнениях 28 и 29 параметры

Ы,,В В,у,Л" имеют размерность сопротивлений.

> 1

Так как В = В а g = g то отно 45 сительная погрешность при измерении составляющих исследуемого комплексного двухэлементного нереэонансного двухполюсника при любой схеме замещения д (ь = О, д о. = 0 °

Устройство работает следующим образом.

Информация о виде измеряемого комплексного двухполюсника и образцового двухполюсника поступает по шине

9 управления в блок 10 управления, с первого выхода которого сигнал поступает на управляющий вход блока 14 обработки информации, в котором устанавливается, например, при последовательной схеме замещения исследуе- 6О мого комплексного двухполюсника первая и вторая функция преобразования (фиг. 1).

Сигналы с второго выхода блока управления поступают на управляющий 65 вход 4 ключа 3. В соответствии с

l сигналами, поступившими на управляю,щий вход кЛюча 3, он переключается в первом такте измерения в первое положение. Напряжение питания с выхода источника гармонического сигнала через преобразователь 2 тока и ключ 3 подается на измерительную ветвь

5 и б к зажимам а и Ь и к входу согласующего блока 7. Сигнал с выхода ,согласующего блока, пропорциойальный падению напряжения на измерительной ветви и параллельно подключенном к ней входном сопротивлении согласующего блока, поступает на вход амплитудного преобразователя 11 и на один,из входов фаэовременного преобразователя 12. С выхода амплитудного преобразователя 11 сигнал, пропорциональный амплитудному знатению падения напряжения на измерительной ветви и параллельно подклю ченном к ней входном сопротивлении согласУющего блока, поступает на один из входов блока 14 обработки информации. В то же время сигнал с выхода преобразователя 2 тока, пропорциональный току источника гармонического сигнала, поступает на вход амплитудного преобразователя 13 и на один из входов фазовременного пре обраэователя 12. С выхода амплитудного преобразователя 13 сигнал, пропорциональный амплитудному значению тока источника гармонического сигнала, поступает на второй вход блока

14 обработки сигналов, на третий вход которого поступает .сигнал.с выхода фазовременного преобразователя 12, пропорциональный фазовому сдвигу сигнала с выхода согласующего устройства 9 относительно сигнала с выхода преобразователя 2 тока. Во втором такте измерения сигнал с второго выхода блока 12 управления поступает на управляющий вход 4 ключа 3 и переводит его во второе положение. Напряжение питания с выхода источника 1 гармонического сигнала поступает через преобразователь 2 тока и ключ

3 к зажимам а и с и через исследуемый комплексный двухполюсник 5 к ,входу согласующего блока 7,сигнал с выхода которого, пропорциональный падению напряжения на входном сопротивлении согласующего устройства, поступает на один иэ входов фазовременного преобразователя 12 и на вход амплитудного преобразователя 11, с выхода которого сигнал, пропорциональный амплитудному значению падения напряжения на входном сопротивлении согласующего блока, поступает на первый вход блока обработки сигналов

14. В то же время сигнал с выхода преобразователя 2 тока, пропорциональный току источника гармонического сигнала, поступает на вход амплитуд14

Формула изобретения

20 ного преобразователя 13 и на второй вход фаэовременного преобразователя

12. С выхода амплитудного преобразователя 13 сигнал, пропорциональный амплитудному значению тока, протекающего через преобразователь 2 тока; 5 поступает на второй вход блока 14 обработки сигналов, на третий вход которого поступает сигнал с выхода фазовременного преобразователя 12, пропорциональный фазовому сдвигу сиг-10 нала с выхода согласующего блока 7 относительно сигнала с выхода преобразователя 2 тока. На первом и втором выходах блока обработки сигналов формируется информация о величинах изме- 5 ряемых составляющих йсследуемого- комплексного двухполюсника.

1. Устройство для измерения пара метров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника, содержащее источник гармонического сигнала, один из зажимов которого соединен с первым зажимом преобразователя тока, измерительную ветвь,составленную из последовательно. соединенных образцового двухполюсника и ис следуемого комплексного двухполюсни- 30

it

Преобразователя, первый и второй выходы которого являются выходами устройства, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения составляющих исследуемого 4 комплексного двухполюсника при его последовательной схеме замещения, в него введен ключ, первый зажим кото рого соединен с вторым зажимом источника гармонического сигнала, второй зажим ключа подсоединен к вершине измерительной ветви, примыкающей к зажимам образцового и исследуемого . комплексного двухполюсников, третий зажим ключа соединен с вторым зажимом исследуемого комплексного двухполйсника; а второй зажим преобразователя тока подключен к второму зажиму образцового двухполюсника, управляющий вход ключа подсоединен к третьему выходу функционального преобраэовате- 60 ля, третий вход которого соединен с шиной управления.

2. Устройство для измерения параметров комллексного нереэонансного двухэлсментного двухполюсника, содер- 5 жащее источник гармонического сигнала, один иэ зажимов которого соединен

r первым зажимом преобразователя тока, измерительную ветвь, составленную-иэ последовательно соединенных образцового двухлолюсника и исследуемого комплексного двухполюсника, один из зажимов которой, примыкающий к образцовому двухполюснику, подсоединен к одному из входов согласующего блока, второй вход которого соединен с вторым зажимом измерительной ветви, примыкающим к исследуемому комплексному двухполюснику, выходы согласующего блока и преобразователя тока подключены соответственно к первому и второму входам функционального преобразователя, первый и второй выходы которого являются выходами устройства, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения составляющих исследуемого комплексного двухполюсника при его параллельной схеме замещения, в: него введен ключ, первый зажим которого соединен с вторым зажимом источника гармонического сигнала, второй зажим ключа подсоединен к вершине измеритель.ной ветви, примыкающей к зажимам образцового и исследуемого комплексного двухполюсников, третий зажим ключа соединен с вторым зажимом образцового двухполюсника, а второй зажим преобразователя тока подключен к второму зажиму исследуемого комплексного двухполюсника, управляющий вход ключа подсоединен к третьему выходу функционального преобразователя, третий вход которого соединен с-шиной управления.

3. Устройство для измерения параметров комплексного нереэонансного двухэлементного двухполюсника, содержащее источник гармонического сигнала, один из зажимов которого соеди- . нен с первым зажимом преобразователя тока, измерительную ветвь, составленную из последовательно соединенных образцового двухполюсника и исследуемого комплексного двухполюсника, один из зажимов-которой,примыкающий к образцовому двухполюснику, подсоединен к одному из входов согласующего блока, второй вход которого соединен с вторым зажимом измерительной ветви, примыкающим к исследуемому комплексному двухполюснику, выходы согласующего блока и преобразователя тока подключены соответственно к первому и второму входам функциональногс преобразователя, первый и второй выходы которого являются выходами устройства, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения составляющих исследуемого комплексного двухполюсника при любой «го схеме замещения, в него введен управляемый ключ, первый зажим

16

15 которого подсоединен к второму зажиму источника гармонического сигнала, второй и третий зажимы ключа соединены соответственно с первым и вторы входами согласующего блока, .второй зажим преобразователя тока подключен к вершине измерительной ветви, примыкающей к зажимам образцового и исследуемого комплексного двухполюсников, управляющий вход ключа подсоединен к третьему выходу функционального преобразователя, третий вход которого соединен с шиной управления.

4. Устройство по пп.1-3, о т л и— ч а ю щ е е с я. тем, что функциональный преобразователь содержит блок управления, два амплитудных преобразователя, фазовременной преобразователь и блок обработки инфорМации, причем первый и второй входы функцинального преобразователя подсоедине- ны соответственно к первому и второ му входам фазовременного преобразователя и через амплитудные преобразователи к первому и второму входам блока обработки информации, третий вход которого соединен с выходом фазовременного преобразователя,третий вход функционального преобразователя подключен к управляющему входу блока управления, первый выход которого подсоединен к четвертому входу IO -блока обработки информации, первый

i и второй выходы которого подключе.ны к первому и второму выходам функционального преобразователя, третий выход которого соединен с втоf5 рым выходом блока управления.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР 9 531098, кл. G 01 К 27/02, 1973.

2. Авторское свидетельство СССР

Р 798626, кл. G 01 R 27/02, 1978 ° (прототип).

Составитель В. Стукан

Редактор A. Фролова Техред Е.Харитончик Корректор В. Прохненко

Заказ 448/60 Тираж 708 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035р Москва„ Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника (его варианты) Устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника (его варианты) Устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника (его варианты) Устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника (его варианты) Устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника (его варианты) Устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника (его варианты) Устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника (его варианты) Устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника (его варианты) Устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника (его варианты) Устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника (его варианты) Устройство для измерения параметров комплексного нерезонансного двухэлементного двухполюсника (его варианты) 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике электрических измерений и предназначено для профилактических испытаний изоляции крупных электрических машин и аппаратов, имеющих большую постоянную времени

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения резисторов, сосредоточенных сопротивлений и сопротивления изоляции в электрических цепях
Изобретение относится к исследованию и анализу материалов с помощью электрических средств и предназначено для контроля неоднородности электропроводного изделия по толщине материала, например, при проверки возможной подделки изделия в форме слитка из драгоценного или редкого металла

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения параметров индуктивных элементов, а также исследования и оценки свойств ферромагнитных материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для построения параметрических измерительных преобразователей, инвариантных к изменениям параметров источников питания и другим влияющим величинам

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к способам определения сопротивлений, и может быть использовано при экспериментальных измерениях

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в качестве частотно-независимой меры активного сопротивления в диапазоне 1 - 100 кОм

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для построения параметрических измерительных преобразователей, инвариантных к изменениям параметров источника питания

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для контроля параметров конденсаторов, катушек индуктивностей и резисторов в процессе их производства

Изобретение относится к бесконтактным неразрушающим способам измерения удельной электропроводности плоских изделий с использованием накладных вихретоковых датчиков
Наверх