способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников частотно-независимыми мостами переменного тока

Классы МПК:G01R17/10 измерительные мосты переменного или постоянного тока
G01R27/02 для измерения активного, реактивного и полного сопротивления или других производных от них характеристик, двухполюсника, например постоянной времени
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Ульяновский государственный технический университет
Приоритеты:
подача заявки:
1998-09-11
публикация патента:

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к мостовым методам измерения на переменном токе параметров трехэлементных двухполюсников. Сущность изобретения (технический результат) заключается в повышении точности измерения параметров трехэлементных двухполюсников. Другая сущность (технический результат) состоит в уменьшении продолжительности измерения. Для достижения первого технического результата предлагается по окончании уравновешиваний моста на первой частоте с использованием знака информативной проекции сигнала разбаланса на второй частоте размер регулируемых воздействий по изменению одного из трех (третьего) регулируемых параметров плеча сравнения определять по модулю сигнала разбаланса на второй частоте, а их направление выбирать по знаку приращения этого модуля при пробном изменении третьего параметра плеча сравнения относительно установленного его значения. Для достижения второго технического результата предлагается при регулировании третьего параметра плеча сравнения по знаку информативной проекции сигнала разбаланса на второй частоте одновременно с задаваемым его значением устанавливать значения первого и второго параметров плеча сравнения из условия сохранения равновесия моста на первой частоте, а также предлагается по мере приближения к частотно-независимому состоянию равновесия моста при регулировании третьего параметра плеча сравнения помимо знака использовать и модуль информативной проекции сигнала разбаланса на второй частоте. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

1. Способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников частотно-независимыми мостами переменного тока, содержащий операции уравновешивания моста на первой частоте по двум параметрам плеча сравнения с углом сходимости по ним, равным 90o, при задаваемых значениях третьего параметра плеча сравнения по сигналу разбаланса, появляющемуся после перевода уравновешенного моста на вторую частоту, отличающийся тем, что по окончании уравновешиваний моста с использованием знака информативной проекции сигнала разбаланса на второй частоте размер регулирующих воздействий по изменению третьего параметра плеча сравнения определяют по модулю упомянутого сигнала разбаланса, а их направление выбирают по знаку приращения этого модуля при пробном изменении третьего параметра плеча сравнения относительно установленного его значения.

2. Способ измерения по п. 1, отличающийся тем, что при регулировании третьего параметра плеча сравнения по знаку информативной проекции сигнала разбаланса на второй частоте одновременно с задаваемым его значением устанавливают значения первого и второго параметров плеча сравнения из условия сохранения равновесия моста на первой частоте.

3. Способ измерения по пп.1 и 2, отличающийся тем, что по мере приближения к частотно-независимому состоянию равновесия моста при регулировании третьего параметра плеча сравнения помимо знака используют и модуль информативной проекции сигнала разбаланса на второй частоте.

Описание изобретения к патенту

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

Известен способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников частотно-независимыми мостами переменного тока по а. с. N 158627 (СССР, МКИ G 01 R 27/02, Б.И. N 22, 1963 г.), который состоит из ряда уравновешиваний моста регулировками двух разнородных параметров плеча сравнения на заданной частоте при устанавливаемых значениях третьего параметра плеча сравнения по углу наклона и ширине появляющегося на экране включенного в измерительную диагональ по фазочувствительной схеме осциллографа эллипса при отклонении частоты питания от заданной частоты после очередного уравновешивания моста по амплитуде. Недостаток способа заключается в большой продолжительности измерения из-за отсутствия однозначного соответствия между углом наклона эллипса и знаком отклонения упомянутого третьего параметра плеча сравнения. Другой недостаток заключается в низкой точности измерения из-за весьма большого порога чувствительности используемого при уравновешивании моста по трем параметрам широкополосного нуль-индикатора, каковым является упомянутый осциллограф.

Известен выбранный за прототип способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников частотно-независимыми мостами переменного тока по а. с. N 849100 (СССР), МКИ G 01 R 27/02, Б.И. N 27, 1981 г., по которому частотно-независимое состояние равновесия, являющееся измерительным, достигают после установки ряда частотно-зависимых состояний равновесия по амплитуде на первой частоте регулировками двух параметров плеча сравнения с углом сходимости по ним, равным 90o, при задаваемых значениях третьего параметра плеча сравнения по знаку фазы сигнала разбаланса относительно опорного напряжения. Недостаток прототипа заключается в использовании фазочувствительного нуль-индикатора для фиксации измерительного частотно-независимого состояния равновесия моста. Недостаток этот обусловлен тем, что по прототипу направление регулирующих воздействий по изменению третьего параметра плеча сравнения определяют по знаку информативной проекции сигнала разбаланса моста на второй частоте и фиксация по прототипу измерительного частотно-независимого состояния равновесия с помощью существенно более чувствительного амплитудного нуль-индикатора (или, что то же самое, экстремум-детектора) невозможна. Объясняется это тем (см. книгу Новика А. И. "Системы автоматического уравновешивания цифровых экстремальных мостов переменного тока", - Киев: Наук. думка. 1983. С. 5), что нуль-индикаторы, чувствительные к фазе, не могут иметь сколь угодно малый порог чувствительности вследствие значительных фазовых искажений в применяемых в них избирательных узкополосных усилителях из-за весьма крутой фазочастотной характеристики последних. Нуль-индикаторы же, реагирующие только на амплитуду сигнала, свободны от этого ограничения и могут иметь сколь угодно большую избирательность, то есть сколь угодно малый порог чувствительности. Кроме того, используемая по прототипу информативная проекция сигнала разбаланса может быть существенно меньше амплитуды сигнала разбаланса, что также ведет к уменьшению точности фиксации частотно-независимого состояния равновесия моста для измерения параметров трехэлементных двухполюсников из-за влияния высших гармоник, наводок и шумов на показания фазочувствительного нуль-индикатора.

Сущность изобретения заключается в повышении точности измерения параметров трехэлементных двухполюсников частотно-независимыми мостами переменного тока.

Этот технический результат при осуществлении изобретения достигается в известном по а. с. N 849100 способе измерения параметров трехэлементных двухполюсников частотно-независимыми мостами переменного тока, содержащем операции уравновешивания на первой частоте по двум параметрам с углом сходимости по ним, равным 90o, при задаваемых значениях третьего параметра плеча сравнения по сигналу разбаланса, появляющемуся после перевода уравновешенного моста на вторую частоту.

Особенность заключается в том, что по окончании уравновешиваний моста по трем параметрам с использованием знака информативной проекции сигнала разбаланса на второй частоте размер регулирующих воздействий по изменению третьего параметра плеча сравнения определяют по модулю упомянутого сигнала разбаланса, а их направление выбирают по знаку приращений этого модуля при пробном изменении третьего параметра плеча сравнения относительно установленного его значения.

Другая сущность изобретения состоит в уменьшении продолжительности измерения.

Этот второй технический результат в заявляемом способе достигается за счет второй его особенности, заключающейся в том, что при регулировании третьего плеча сравнения по знаку информативной проекции сигнала разбаланса на второй частоте одновременно с задаваемым его значением устанавливают значения первого и второго параметров плеча сравнения из условия сохранения равновесия моста на первой частоте.

Второй технический результат в заявляемом способе достигается также за счет третьей его особенности, которая состоит в том, что по мере приближения к частотно-независимому состоянию равновесия моста при регулировании третьего параметра плеча сравнения помимо знака используют и модуль информативной проекции сигнала разбаланса на второй частоте.

Проведенный заявителями анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявители не обнаружили источник, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволило установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителями техническому результату отличительных признаков в заявленном способе, изложенных в формуле изобретения.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна".

Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявители провели дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителями, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований для достижения технического результата, в частности, заявленным изобретением не предусматриваются следующие преобразования:

дополнение известного способа какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такого дополнения;

создание способа, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществляется на основе известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого способа и связей между ними.

Описываемое изобретение не основано на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, имеется в виду случай, когда известный факт влияния каждого из указанных признаков на технический результат, новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Следовательно, заявленный способ соответствует условию "изобретательский уровень"

На фиг. 1 изображена схема моста, реализующего заявляемый способ в случае измерения параметров трехэлементных двухполюсников по параллельно-последовательной GRC-схеме. На фиг. 2 показаны области расположения информативных проекций тока разбаланса моста (фиг. 1) на второй частоте при проведении первого этапа измерительной процедуры по заявляемому способу. На фиг. 3 показана зависимость модуля тока разбаланса моста (фиг. 1) на второй частоте от размера отклонения третьего параметра плеча сравнения от его отсчитываемого значения при проведении второго этапа измерительной процедуры по заявляемому способу. На фиг. 4 показан частотный годограф комплексной проводимости плеча сравнения в конце первого этапа измерительной процедуры.

На фиг. 1 обозначено: 1, 2, 3 - резистор переменного сопротивления, конденсатор переменной емкости, резистор переменной проводимости, параметры которых - соответственно R, С, G - являются первым, вторым и третьим регулируемыми параметрами плеча сравнения 4; 5 - плечо измерения, содержащее измеряемый GRC-двухполюсник, представляемый параллельным соединением последовательно включенных между собой резистора 6 (Rx), конденсатора 7 (Cx) с резистором 8 (Gx); 9, 10, 16, 17 - зажимы для подключения плеча измерения 5, плеча сравнения 4 к источникам синфазных напряжений способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 11, 13 - опорный и измерительный входы фазочувствительного нуль-индикатора 12; 14 - переключатель на два положения "A" и "Ф"; 15 - амплитудный нуль-индикатор; способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 выходные токи плеча сравнения 4 и плеча измерения 5; 18 - ключ; способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 - разность токов плеч сравнения и измерения.

Амплитудный нуль-индикатор 15 предназначен для фиксации измерительного частотно-независимого состояния равновесия моста.

Входное сопротивление амплитудного нуль-индикатора 15 и фазочувствительного нуль-индикатора 12 по измерительному его входу 13 являются достаточно малыми по сравнению с выходным сопротивлением моста (фиг. 1) между вершинами измерительной диагонали ab. Оба индикатора (15 и 12) являются избирательными и оба чувствительны к току. Функция фазочувствительного нуль-индикатора 12 заключается в определении знака и модуля информативной проекции тока разбаланса моста (фиг. 1) на второй частоте при проведении первого этапа измерительной процедуры заявленного способа. Функции амплитудного нуль-индикатора 15 на второй частоте при проведении второго этапа измерительной процедуры заявленного способа заключаются в определении модуля тока разбаланса моста (фиг. 1), а также в определении знака приращения этого модуля при подаче пробных воздействий по изменению третьего параметра плеча сравнения 4. Фазочувствительный нуль-индикатор 12 на первом этапе, а амплитудный нуль-индикатор 15 на втором этапе измерительной процедуры заявляемого способа фиксируют равновесие моста на второй частоте в соответствии со своими порогами чувствительности по току. Помимо указанных функций амплитудный нуль-индикатор 15 на первой частоте выполняет функции известных экстремум-детекторов (см. , например, вышеприведенную книгу Новика А.И., стр. 186) при проведении операций уравновешивания моста по двум разнородным параметрам, то есть определяет в соответствии с пробными воздействиями по изменению каждого из этих двух параметров знак приращения модуля тока разбаланса и формирует с соответствующей селекцией регулирующие воздействия по изменению первого и второго параметров плеча сравнения 4, а также фиксирует равновесие моста (фиг. 1) на первой частоте по амплитуде.

Напряжения способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 снимаются со вторичных обмоток трехобмоточного трансформатора напряжения с тесной индуктивной связью, подсоединенного первичной обмоткой к генератору синусоидального напряжения. Благодаря этому способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 где w1, w2 - числа витков вторичных обмоток указанного трансформатора.

На фиг. 2 обозначено: способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 информативная проекция тока разбаланса способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 на опорное напряжение способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 появляющегося на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962 после перевода на нее уравновешенного на первой частоте моста при установленном значении Gi третьего параметра плеча сравнения 4. Проекцию эту выделяют фазочувствительным нуль-индикатором 12.

На фиг. 3 обозначено способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 модуль тока разбаланса моста (фиг. 1) на второй частоте при проведении второго этапа; 0 - начало координат; способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 размер отклонения на втором этапе третьего параметра G от его отсчитываемого в конце измерения значения Go (отрицательные отклонения способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196Gп откладываются слева от начала координат).

На фиг. 4 обозначено: Y4(способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196) - комплексная проводимость плеча сравнения; Gm - верхняя граница диапазона регулирования третьего параметра.

Мост (фиг. 1) описывается следующим уравнением равновесия:

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

Если уравнение (1) справедливо хотя бы для двух частот, мост (фиг. 1) находится в частотно-независимом состоянии равновесия по амплитуде, являющемся измерительным, и производится отсчет измеряемых параметров по формулам:

Rx = (w2/w1)Ro, (2)

Cx = (w1/w2)Co, (3)

Gx = (w1/w2)Go, (4)

где Ro, Co, Go - отсчеты первого, второго и третьего параметров R, С, G плеча сравнения 4. Из формул (2) - (4) видно, что мост характеризуется раздельным отсчетом всех трех измеряемых параметров. Кроме того пределы измерения расширяются путем изменения отношения чисел витков, нуль-индикатор (12 или 15) имеет общую с источниками напряжений способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 заземленную точку b, то есть мост (фиг. 1) обладает известными положительными свойствами трансформаторных мостов. Поскольку регулируемые элементы 1, 2 находятся в одной ветви, то угол сходимости моста по первому и второму регулируемым параметрам (R и C) равен 90o.

Измерительная процедура по заявляемому способу состоит из двух этапов. На первом этапе, как и по прототипу, для установки частотно-независимого состояния равновесия используют фазочувствительный нуль-индикатор, а на втором этапе, в отличие от прототипа, для фиксации измерительного частотно-независимого состояния равновесия используют существенно более чувствительный амплитудный нуль-индикатор. Процесс уравновешивания по трем параметрам, состоящий из указанных двух этапов, протекает следующим образом.

В начале первого этапа проводят предварительное уравновешивание моста (фиг. 1) на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 для определения верхней границы диапазона регулирования третьего параметра. Для этого в измерительную диагональ ab включают амплитудный нуль-индикатор 15 с помощью переключателя 14, переводимого в положение "A", и замыкают ключ 18. После уравновешивания моста регулировками второго и третьего параметров C = var и G = var получают следующее частотно-зависимое уравнение равновесия:

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

где Gm - верхняя граница диапазона регулирования (см. фиг. 4) третьего параметра.

Значения Gm и Cm запоминают. Далее ключ 18 размыкают и в соответствии с прототипом проводят ряд уравновешиваний моста на первой заданной частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 регулировками первого и второго параметров при задаваемых значениях третьего параметра плеча сравнения 4 (параметра G) в диапазоне (0, Gm) по знаку информативной проекции сигнала разбаланса, появляющегося после перевода уравновешенного на первой частоте моста на вторую заданную частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962= kспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961, то есть по знаку мнимой составляющей тока разбаланса способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 (Здесь и далее k - вещественное положительное число).

При уравновешиваниях моста на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 переключатель 14 находится в положении "A" и в измерительную диагональ ab включен амплитудный нуль-индикатор 15, по показаниям которого фиксируют равновесие моста по амплитуде. При переходе на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962 переключатель 14 переводят в положение "Ф" и в измерительную диагональ ab включается фазочувствительный нуль-индикатор 12, с помощью которого выделяют информативную проекцию способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 (см. фиг. 2).

Регулировки третьего параметра на первом этапе основаны на следующей зависимости, имеющей место для моста (фиг. 1), уравновешенного на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961, a именно:

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

где i - номер операции уравновешивания на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 регулировками R = var, C = var;

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196Gi= Gi-Go - отклонение выставленного значения Gi третьего параметра от отсчитываемого в конце измерительной процедуры его значения Go, то есть истинного его значения;

tgспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961i= 1/способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961RiCi, (7)

причем Ri, Ci - значения первого и второго параметров плеча сравнения, соответствующие равновесию моста (фиг. 1) по амплитуде на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 при выставленном значении третьего параметра Gi;

tgспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 214419610= 1/способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961R0C0= 1/способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961RxCx (8)

(см. формулы (2) - (4)).

Как следует из являющегося точным выражения (6), знак информативной проекции тока разбаланса на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962 связан со знаком отклонения третьего параметра способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196Gi однозначно как при малых, так и при больших размерах отклонения третьего параметра от его отсчитываемого значения Go. Благодаря этому выбор направления регулирующих воздействий по изменению третьего параметра G на первом этапе в диапазоне (0, Gm) не вызывает затруднений в общем случае.

Третий параметр плеча сравнения регулируют, например, по методу взвешивания. Новое значение его определяют по формуле:

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

Первый этап заканчивают при достижении нулевого показания фазочувствительного нуль-индикатора 12 на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962, то есть при достижении неравенства

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

где E12 - порог чувствительности по току фазочувствительного нуль-индикатора 12.

В конце первого этапа осуществляют контроль неравенства

Gm - GI,0> > 3hI,min (11)

где GI,0 - значение третьего параметра, соответствующее достижению нулевого показания фазочувствительного нуль-индикатора 12;

hI,min - наименьшая на первом этапе ступень квантования третьего параметра G плеча сравнения 4.

Если вместо (11) имеет место неравенство

Gm - GI,0> > hI,min, (11, а)

(этот случай соответствует положению конца вектора Y4(способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196) = Gi+1/(Ri+1/jспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196Ci) в начале частотного годографа вектора 1/(Ri+1/jспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196Ci), (см. фиг. 4), то проводят одну-две итерации первого этапа при большем значении частоты способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961, так как при этом (см. фиг. 4) конец вектора Y4(способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961), скользя по полуокружности, являющейся частотным годографом вектора 1/(Ri+1/jспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196Ci), смещается вправо. При этом разность Gm - GI,0 быстро растет, и следовательно, становится легко выполнимым неравенство (11). Второй этап проводится в этом случае также при большем значении частоты способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961.

Второй этап процесса уравновешивания по трем параметрам R, С, G проводят по показаниям только амплитудного нуль-индикатора 15. Ключ 14 постоянно находится в положении "A". Ключ 18 разомкнут. Регулировку третьего параметра G проводят на основе зависимости

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

где способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 модуль тока разбаланса, возникающего при переводе на вторую частоту уравновешенного на первой частоте моста при установленном на втором этапе значении GII третьего параметра плеча сравнения;

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196GII= GII-Go - отклонение на втором этапе третьего параметра от отсчитываемого его значения (истинного значения);

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196II= способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196GII/(Gm-Go); (13)

b = способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961Cm/(Gm-Go). (14)

На основе точной зависимости (12) при наличии неравенства

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

между размером отклонения третьего параметра и модулем тока разбаланса существует линейная связь

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

график которой показан на фиг. 3 как при положительных, так и отрицательных отклонениях способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196GII.

Выполнение неравенства (11) в конце первого этапа всегда влечет за собой выполнение (см. формулу (13)) на втором этапе неравенства (15), так как уже в начале второго этапа

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

а при его повторном проведении

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

Кроме того, для монотонного возрастания функции (12) от переменной способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196II достаточно выполнения менее сильного неравенства, чем неравенство (15), а именно:

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

Неравенство же (19) при наличии неравенства (11) выполняется с достаточно большим запасом (см. выражения (11), (13), (17)).

Второй этап протекает следующим образом. При найденном в конце первого этапа значении третьего параметра, то есть при

GII = GI,0 (20)

мост (фиг. 1) уравновешивают по амплитуде на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 регулировками R = var, C = var. Затем мост переводят на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962= kспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 и по показаниям амплитудного нуль-индикатора 15 запоминают значение модуля появившегося тока разбаланса способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 (см. ординату точки 1, а также точки 2 на фиг. 3) и по формуле (16) определяют размер имеющего место при первом проведении второго этапа отклонения третьего параметра способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 Далее дают пробное изменение третьему параметру, то есть устанавливают значение его, равное

G"II = GII + aI = GI,0 + a1, (21)

где a1 - пробное изменение третьего параметра при первом проведении второго этапа, причем a1 < < hI,min, и уравновешивают мост по амплитуде регулировками R = var, C = var на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961. Затем мост снова переводят на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962. По показаниям амплитудного нуль-индикатора 15 запоминают значение модуля появившегося тока разбаланса способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 (см. ординату точки 1", а также точки 2" на фиг. 3) и сравнивают его со значением способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 которое было в отсутствие пробного изменения aI.

Если в результате сравнения получено (см. точки 1, 1" на фиг. 3 и правую полуось абсцисс) неравенство

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

при пробном изменении a1 > 0, то имеет место положительное отклонение третьего параметра плеча сравнения

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196GII>0. (23) (23)

Если же в результате сравнения получено (см. точки 2, 2" и левую полуось абсцисс) неравенство

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

то при a1 > 0 имеет место отрицательное отклонение третьего параметра

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196GII<0 (25)

Определив размер способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 и знак signспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196GII, далее осуществляют регулирующее воздействие по изменению третьего параметра, равное по размеру способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 и являющееся противоположным выявленному знаку signспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196GII, то есть устанавливают значение третьего параметра по формуле

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

После чего мост регулировками R = var, C = var на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 уравновешивают по амплитуде и переводят на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962.

Если при этом показание амплитудного нуль-индикатора 15 будет нулевым, то есть будет выполняться и на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961, и на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962 неравенство

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

где E15 - порог чувствительности амплитудного нуль-индикатора 15, второй этап завершен и производится отсчет третьего параметра плеча сравнения 4 по формуле

Go = GII,0, (28)

a также отсчет первого и второго параметров плеча сравнения по формулам

Ro = RII,0, (29)

Co = CII,0, (30)

где RII,0 - значения первого и второго параметров плеча сравнения 4, соответствующие равновесию моста по амплитуде на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 при установленном значении третьего параметра GII,0.

Если показание амплитудного нуль-индикатора 15 не будет нулевым на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962, то это показание запоминают и повторно проводят второй этап. Для этого дают пробное изменение третьему параметру плеча сравнения, то есть устанавливают

G"II = GII,0 + a2, (31)

где GII,0 - значение третьего параметра плеча сравнения 4, полученное при первом проведении второго этапа; a2 - пробное изменение третьего параметра, причем a2 < < a1,

и уравновешивают на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 мост по амплитуде регулировками R = var, C = var. Затем переводят мост на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962 и запоминают показание амплитудного нуль-индикатора при наличии пробного изменения a2 третьего параметра. Далее описанным образом (см. выражения (16), (22) - (25)) определяют размер и знак отклонения третьего параметра, имеющие место при повторении второго этапа, после чего по формуле (26) определяют значение третьего параметра, устанавливают его, уравновешивают мост на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 (R = var, C = var), переводят его на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962 и убеждаются в наличии неравенства (27).

Если неравенство (27) выполнено на частотах способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961,способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962, то по формулам (28) - (30) отсчитывают значения третьего, первого, второго параметров и определяют по ним искомые параметры измеряемого GRC-двухполюсника по формулам (2) - (4).

Таким образом, измерительное частотно-независимое состояние равновесия моста (фиг. 1) по заявляемому способу устанавливается по показаниям амплитудного нуль-индикатора как на первой частоте, так и на второй частоте. Благодаря этому и достигается существенно большая точность измерения параметров трехэлементных двухполюсников по сравнению с прототипом, по которому измерительное частотно-независимое состояние равновесия моста на второй частоте фиксируется только по показаниям фазочувствительного нуль-индикатора 12, имеющего существенно больший порог чувствительности по току, чем амплитудный нуль-индикатор 15, а именно:

E12 > E15. (32)

Меньшая продолжительность измерения, чем у прототипа, обусловлена второй особенностью заявляемого способа. В случае измерения параметров GRC-двухполюсников мостом (фиг. 1) заключается она в следующем.

После определения верхней границы диапазона регулирования третьего параметра (см. уравнение равновесия (5)) на первом этапе одновременно с установкой очередного значения Gi+1 по формуле (9) в соответствии со знаком проекции способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 устанавливают значения первого и второго параметров по формулам

Ri+1= (Gm-Gi+1)/[(Gm-Gi+1)2+способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 214419621C2m], (33)

Ci+1= Cm+[(Gm-Gi+1)2/способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 214419621Cm]. (34)

Так, при i+1 = 1 устанавливают значения

G1 = Gm/21,

R1= (Gm-G1)/[(Gm-G1)2+способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 214419621C2m],

C1= Cm+[(Gm-G1)2/способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 214419621Cm].

Далее определяют знак проекции способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 и при i+1 = 2 устанавливают значения

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

R2= (Gm-G2)/[(Gm-G2)2+способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 214419621C2m],

C2= Cm+[(Gm-G2)2/способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 214419621Cm].

Вновь определяют знак проекции способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 и при i+1 = 3 устанавливают G3, R3, C3 по формулам (9), (33), (34) и т.д.

При выставленных одновременно значениях Gi+1, Ri+1, Ci+1 (ключ 18 после предварительного уравновешивания разомкнут) ток плеча сравнения 4 на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 записывается как

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

то есть является равным току плеча измерения на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 (см. в уравнении (5) левую и правую части), вследствие чего по заявляемому способу становится не нужным перевод моста на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 и уравновешивание его регулировками первого и второго параметров R = var, C = var при установленном очередном значении третьего параметра Gi+1. Не нужными становятся и обратные переводы моста с частоты способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962. Следовательно, по сравнению с прототипом сокращается продолжительность измерения за счет исключения операций уравновешивания моста на первой частоте по двум параметрам и операций по переводу моста с одной частоты на другую.

По проведении после предварительного уравновешивания 6 описанных итераций первого этапа по заявляемому способу корректируют значения Gm, Cm, используемые в формулах (33), (34). Осуществляется эта коррекция при очередной установленной совокупности Gi+1, Ri+1,Ci+1 путем перевода моста на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 и в доуравновешивании его регулировками первого и второго параметров R = var, C = var. Скорректированные значения записываются как

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

где Ri+1к, Ci+1к - значения первого и второго параметров, полученные при доуравновешивании моста на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961.

Мост с полученными при проведении коррекции значениями первого и второго параметров Ri+1к, Ci+1к при выставленном значении Ci+1 переводят на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962 и по показаниям фазочувствительного нуль-индикатора 12 определяют знак проекции способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196. Затем вычисляют по формулам (9), (33), (34), в которых вместо значений Gm, Cm используются скорректированные значения Gmк, Cmк, новую совокупность значений Gi+2, Ri+2, Ci+2, устанавливают эти значения и определяют знак проекции способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 Эти итерации первого этапа продолжают до установления неравенства (10).

Операция коррекции, как следует из ее описания, совпадает с очередной по прототипу операцией уравновешивания моста на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 при значении третьего параметра Gi+1 и по сравнению с прототипом она не влечет за собой увеличения продолжительности измерения.

Необходимость в коррекции значений Gm, Cm (а затем и значений Gmк, Cmк после i = 12) обусловлена тем, что в начале первого этапа при числе итераций i < 6 мост находится еще далеко от частотно-независимого состояния равновесия и на показания амплитудного нуль-индикатора 15 на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 существенное влияние оказывают высшие гармоники и наводки. Вследствие этого при предварительном уравновешивании значения Gm, Cm могут быть найдены со значительной погрешностью. Эта погрешность существенно снижается при первой коррекции и до пренебрежимо малых значений снижается при второй коррекции, так как вторая коррекция может проводиться уже при максимальной чувствительности на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 амплитудного нуль-индикатора 15, так как мост близок к частотно-независимому состоянию равновесия.

Находимые в конце первого этапа значения первого и второго параметров по формулам (33), (34) после проведения указанных коррекций значений Gm, Cm, а затем Gmк, Cmк достаточно точно соответствуют состоянию равновесия моста (фиг. 1) на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 при выставленном значении третьего параметра.

Отметим, что в формулах (11), (11,а), (12), (13), (14), как и в формулах (33), (34), вместо значений Gm, Cm, полученных по уравнению (5), используются скорректированные значения Gmк, Cmк.

Таким образом, благодаря одновременной установке значений трех параметров плеча сравнения по знаку проекции сигнала разбаланса на второй частоте из условия сохранения равновесия моста на первой частоте заявляемый способ по сравнению с прототипом характеризуется существенно меньшим числом операций уравновешивания по двум параметрам на первой частоте, то есть меньшей продолжительностью измерения.

Снижение продолжительности измерения достигается также за счет третьей особенности заявляемого способа. В случае измерения параметров GRC-двухполюсников мостом (фиг. 1) заключается она в использовании по мере приближения моста к частотно-независимому состоянию равновесия также и модуля проекции способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 при установке нового значения третьего параметра. Осуществляется это следующим образом.

После проведения 6 описанных итераций первого этапа с использованием только знака проекции способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 определяют по показаниям фазочувствительного нуль-индикатора 12 не только знак, но и модуль проекции способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 при установленной очередной совокупности значений Gi, Ri, Ci, при которой мост на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 находился в состоянии равновесия по амплитуде. Затем определяют новое значение третьего параметра Gi+1. Вместо выражения (9) используют для этого формулу

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

где tgспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961i находится по формуле (7).

Установив указанное значение Gi+1, мост переводят на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 и уравновешивают его регулировками R = var, C = var. Затем мост переводят на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962. Если на этой частоте при значении Gi+1 и значениях Ri+1, Ci+1, при которых на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 мост был уравновешен, фазочувствительный нуль-индикатор 12 будет иметь нулевое показание, то первый этап закончен. По формуле (36) определяется значение Gmк по найденным значениям Gi+1, Ri+1, Ci+1 (ставятся вместо значений Ri+1к, Ci+1к) и проверяется неравенство (11), в котором вместо Gm ставится Gmк по формуле (36). Далее переходят ко второму этапу процесса уравновешивания по трем параметрам.

Если же при установленной совокупности Gi+1, Ri+1, Ci+1 фазочувствительный нуль-индикатор 12 будет на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962 иметь отличное от нуля показание, то определяют знак и размер проекции способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 и по формуле (38) находят новое значение

способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

где tgспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961(i+1)= 1/способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961Ri+1Ci+1. Мост переводят на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961, доуравновешивают регулировками R = var, C = var при установленном значении Gi+2. Мост далее переводят на частоту способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962 и определяют знак и модуль проекции способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 Если показание фазочувствительного нуль-индикатора 12 будет нулевым, то первый этап закончен.

Если же показание не будет нулевым, то проводят новую итерацию первого этапа с использованием информации о знаке и модуле информативной проекции способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196

Таким образом, благодаря использованию модуля информативной проекции сигнала разбаланса на второй частоте достигается уменьшение числа итераций первого этапа, то есть достигается уменьшение продолжительности измерения.

Заметим, что в выражении (38) вычитаемое в правой части, определяющее размер регулирующего воздействия по изменению третьего параметра плеча сравнения, получается из точной зависимости (6), если в ней положить

tgспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961i= tgспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 214419610, (39)

где tgспособ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 214419610 определяется по формуле (8).

Равенство (39) является после 6 итераций первого этапа, проводимых с использованием только знака информативной проекции тока разбаланса на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441962, еще весьма приближенным. После же проведения хотя бы одной итерации первого этапа с использованием и знака, и модуля информативной проекции тока разбаланса, равенство (39) является достаточно точным. При этом становится достаточно точным и размер регулирующего воздействия по изменению третьего параметра с учетом того, что он много меньше значения Gi.

Предельное число тактов уравновешивания по трем параметрам G, R, C при осуществлении первого этапа заявляемого способа с учетом предельного числа тактов уравновешивания при проведении предварительного (см. уравнение (5)) уравновешивания моста на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961, равного

Nпредв = nG + nC, (40)

(где nG, nC - числа двоичных разрядов параметров G, С), может быть оценено как

N = Nпредв + 6 + 2(n"R + n"C), (41)

где n"R способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 5, n"C способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196 5 - числа используемых младших двоичных разрядов параметров R, С при коррекции значений Gm, Cm и Gmк, Cmк.

По прототипу же предельное число тактов уравновешивания оценивается как

Nпр = nG(nR + nC), (42)

где nG, nR, nC - числа двоичных разрядов параметров G, R, C в полном диапазоне их регулирования.

Следовательно, за счет второй и третьей особенности заявляемого способа продолжительность его первого этапа, эквивалентного прототипу по степени приближения к частотно-независимому состоянию равновесия моста (фиг. 1), по числу тактов уравновешивания не менее, чем на порядок меньше, чем по прототипу (см. выражения (41) и (42).)

Продолжительность второго этапа заявленного способа, как следует из его описания, существенно меньше, чем продолжительность первого этапа заявленного способа, поскольку описанные операции уравновешивания моста (фиг. 1) на частоте способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 21441961 регулировками R = var, C = var осуществляются на втором этапе в младших двоичных разрядах параметров R, C, то есть за 2-5 тактов уравновешивания по каждому из этих параметров ввиду малости отклонений способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников   частотно-независимыми мостами переменного тока, патент № 2144196Gп.

Таким образом, заявляемый способ обеспечивает существенное по сравнению с прототипом повышение точности измерения параметров трехэлементных двухполюсников и обеспечивает существенное уменьшение продолжительности измерения по сравнению с прототипом.

Реализация заявляемого способа не вызывает затруднений, так как используемый по нему амплитудный нуль-индикатор (экстремум-детектор), фазочувствительный нуль-индикатор являются типовыми функциональными элементами применяемых для измерения комплексных сопротивлений по двухэлементной схеме цифровых экстремальных и квадратурных мостов (например, мостов Р5083, Р5058). Выполнение необходимых вычислительных операций при реализации описанной измерительной процедуры с помощью микроЭВМ, реализация регулирующих воздействий по изменению параметров плеча сравнения с помощью известных систем уравновешивания, равно как и выполнение плеча сравнения (см. книгу Новика А.И.), также не вызывают принципиальных затруднений.

Заявляемый способ может быть положен в основу высокоточных цифровых экстремальных мостов для измерения с достаточным быстродействием параметров трехэлементных двухполюсников (с потерями) по всем возможным схемам их замещения при любых соотношениях между их параметрами. Такие цифровые мосты могут найти широкое применение в различных сферах народного хозяйства, многих областях науки, медицинской диагностике и т. п. , где объект контроля (емкостные, индуктивные датчики) или исследования (биологические вещества, диэлектрики, полупроводниковые структуры, разнообразные материалы) на переменном токе представляется трехэлементной схемой замещения (существенно более точной, чем используемая на практике двухэлементная схема). Такие мосты могут применяться при контроле технологических параметров и в тех случаях, когда схема замещения датчика является двухэлементной или одноэлементной, но из-за наличия паразитных (то есть неинформативных) параметров конструкции датчика, канала связи результирующая схема замещения является трехэлементной. Такие мосты, естественно, позволят проводить измерения и по одноэлементной, и по двухэлементной схеме замещения.

Заявляемый способ позволит строить высокоточные цифровые мосты с новыми функциональными возможностями по сравнению с известными мостами переменного тока при сохранении функциональных возможностей последних и их метрологических характеристик.

Класс G01R17/10 измерительные мосты переменного или постоянного тока

мостовой измеритель параметров двухполюсников -  патент 2525717 (20.08.2014)
мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников -  патент 2523763 (20.07.2014)
мостовой измеритель параметров двухполюсников -  патент 2511673 (10.04.2014)
измеритель параметров двухполюсников -  патент 2509312 (10.03.2014)
мостовой измеритель параметров пассивных многоэлементных rlc двухполюсников -  патент 2509311 (10.03.2014)
мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников -  патент 2509310 (10.03.2014)
мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников -  патент 2501025 (10.12.2013)
мостовой измеритель параметров двухполюсников -  патент 2499264 (20.11.2013)
мостовой измеритель параметров двухполюсников -  патент 2495442 (10.10.2013)
измеритель параметров двухполюсников -  патент 2495441 (10.10.2013)

Класс G01R27/02 для измерения активного, реактивного и полного сопротивления или других производных от них характеристик, двухполюсника, например постоянной времени

устройство для определения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик токовых шунтов -  патент 2528588 (20.09.2014)
способ определения первичных параметров однородного участка трехпроводной линии электропередачи -  патент 2522836 (20.07.2014)
способ определения первичных и обобщенных вторичных параметров однородного участка трехпроводной линии электропередачи методом восьмиполюсника -  патент 2522829 (20.07.2014)
способ определения укрупненных вторичных параметров трехпроводной линии электропередачи методом восьмиполюсника -  патент 2521784 (10.07.2014)
цифровой измерительный преобразователь индуктивного типа с повышенным быстродействием -  патент 2521761 (10.07.2014)
способ определения укрупненных первичных параметров трехпроводной линии электропередачи -  патент 2518576 (10.06.2014)
способ для измерения импеданса во многих точках объекта и устройство для его осуществления -  патент 2510032 (20.03.2014)
цифровой способ преобразования параметров индуктивных датчиков с использованием временной инверсии сигнала -  патент 2507522 (20.02.2014)
микроконтроллерный измерительный преобразователь с уравновешиванием резистивного моста -  патент 2506599 (10.02.2014)
устройство для измерения сопротивления электрической изоляции -  патент 2501027 (10.12.2013)
Наверх