RU2001113742A - Измерительное устройство для косвенного измерения диэлектрической проницаемости - Google Patents

Измерительное устройство для косвенного измерения диэлектрической проницаемости

Info

Publication number
RU2001113742A
RU2001113742A RU2001113742/28A RU2001113742A RU2001113742A RU 2001113742 A RU2001113742 A RU 2001113742A RU 2001113742/28 A RU2001113742/28 A RU 2001113742/28A RU 2001113742 A RU2001113742 A RU 2001113742A RU 2001113742 A RU2001113742 A RU 2001113742A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
probe
cascade
measuring probe
voltage
Prior art date
Application number
RU2001113742/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2220404C2 (ru
Inventor
Клод ЛОНЕЙ
РЕСТ Даниель ЛЕ
Паскаль ЖОРДАНА
Вилльям ПАНСИРОЛИ
Original Assignee
Клод ЛОНЕЙ
РЕСТ Даниель ЛЕ
Паскаль ЖОРДАНА
Вилльям ПАНСИРОЛИ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from FR9813329A external-priority patent/FR2785046B1/fr
Application filed by Клод ЛОНЕЙ, РЕСТ Даниель ЛЕ, Паскаль ЖОРДАНА, Вилльям ПАНСИРОЛИ filed Critical Клод ЛОНЕЙ
Publication of RU2001113742A publication Critical patent/RU2001113742A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2220404C2 publication Critical patent/RU2220404C2/ru

Links

Claims (47)

1. Измерительное устройство для косвенного измерения диэлектрической проницаемости, содержащее два электропроводных тела, образующих соответственно измерительный зонд (100) и эталонный зонд (200), средства (300) электрического питания, способные выдавать постоянное электрическое напряжение контролируемой амплитуды, каскад (500) интегрирующего измерительного устройства, содержащий систему коммутации коммутирующего конденсатора (530) и средства (400) управления для циклического определения с контролируемой частотой совокупности из двух последовательностей - первой последовательности (Т1), во время которой средства (300) электрического питания связаны с измерительным зондом (100) для приложения электрического поля между измерительным зондом (100) и эталонным зондом (200) и накопления электрических зарядов на измерительном зонде (100), и второй последовательности (Т2), во время которой средства (300) электрического питания отключены от измерительного зонда (100), который соединен с точкой суммирования каскада (500) интегрирующего измерительного устройства для передачи электрических зарядов в этот каскад интегрирующего измерительного устройства и получения на его выходе электрического сигнала, характеризующего диэлектрическую проницаемость между измерительным зондом (100) и эталонным зондом (200), отличающееся тем, что каскад (500) интегрирующего измерительного устройства содержит операционный усилитель (510), первый конденсатор (520) интегрирования, установленный в цепи обратной связи на этом усилителе (510), и второй коммутирующий конденсатор (530), подключенный между выходом и входом операционного усилителя (510) в ритме последовательностей (Т1, Т2), задаваемых средствами (400) управления, чтобы в режиме установившегося равновесия на выходе операционного усилителя (510) могло быть получено напряжение “Vs уравновешенное”, равное -Ecs/С530, причем в этом соотношении (-Е) обозначает амплитуду напряжения на клеммах средств (300) электрического питания, a Cs и С530 обозначают соответственно величины электрических емкостей, между измерительным зондом (100) и эталонным зондом и вторым коммутирующим конденсатором (530).
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что коммутирующий конденсатор (530) имеет величину емкости того же порядка, что и емкость между измерительным зондом (100) и эталонным зондом (200).
3. Устройство по любому из п.1 или 2, отличающееся тем, что конденсатор (520) интегрирования установлен между инвертирующим входом и выходом операционного усилителя (510).
4. Устройство по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что коммутирующий конденсатор (530) связан с выходом операционного усилителя (510) во время последовательности (Т1) питания измерительного зонда (100) и со входом операционного усилителя (510) во время последовательности (Т2) соединения измерительного зонда (100) с входом усилителя (510).
5. Устройство по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что коммутирующий конденсатор (530) подключается одновременно с коммутацией измерительного зонда (100).
6. Устройство по любому из пп.1-5, отличающееся тем, что оно содержит средства, способные обеспечить приложение нулевого электрического напряжения к измерительному зонду (100).
7. Устройство по любому из пп.1-6, отличающееся тем, что операционный усилитель (510) принимает на второй вход, противоположный входу, предназначенному для последовательного соединения с измерительным зондом (100), электрическое напряжение (+Е), знак которого противоположен знаку напряжения (-Е), прикладываемого при помощи средств электрического питания к этому измерительному зонду.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что электрическое напряжение (+Е2), приложенное ко второму входу операционного усилителя (510), в р раз превышает по абсолютной величине амплитуду напряжения питания (-Е1), подаваемого средствами (300) электрического питания на измерительный зонд (100).
9. Устройство по любому из пп.1-8, отличающееся тем, что средства (400) управления приспособлены для того, чтобы определять циклическое соотношение на уровне 50% между двумя следующими друг за другом последовательностями (T1, T2) одинаковой продолжительности.
10. Устройство по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что средства (400) управления предназначены для приложения скачкообразного электрического напряжения к измерительному зонду (100).
11. Устройство по любому из пп.1-10, отличающееся тем, что средства управления определяют циклы последовательностей (Т1 и T2) с частотой, имеющей величину в диапазоне 5 - 50 КГц.
12. Устройство по любому из пп.1-5 и 7, отличающееся тем, что конденсатор (520), установленный в цепи обратной связи операционного усилителя (510), имеет емкость, по меньшей мере в 1000 раз превышающую емкость коммутирующего конденсатора (530).
13. Устройство по любому из пп.1-12, отличающееся тем, что каскад (500) интегрирующего измерительного устройства соединен с входом каскада (600) обработки, содержащего средства (610, 612, 614) регулирования нуля.
14. Устройство по любому из пп.1-13, отличающееся тем, что каскад (500) интегрирующего измерительного устройства соединен с входом каскада (600) обработки, содержащего средства (606) регулирования полной шкалы.
15. Устройство по любому из пп.1-14, отличающееся тем, что дополнительно содержит по меньшей мере один вспомогательный измерительный зонд (150), используемый для определения диэлектрической проницаемости среды, окружающей измерительный и эталонный зонды (100, 200) и внесения коррекции в обработку сигнала.
16. Устройство по п.15, отличающееся тем, что вспомогательный измерительный зонд (150) установлен в непосредственной близости от дна резервуара.
17. Устройство по любому из пп.1-16, отличающееся тем, что дополнительно содержит температурный зонд для измерения температуры среды, окружающей измерительный зонд (100) и эталонный зонд (200).
18. Устройство по любому из пп.15-17, отличающееся тем, что средства (150, 480) коррекции предназначены для изменения коэффициента усиления каскада (660) следящей системы.
19. Устройство по любому из пп.1-17, отличающееся тем, что средства (150, 480) коррекции предназначены для компенсации напряжения, приложенного при помощи средств (300) электрического питания к измерительному зонду (100).
20. Устройство по любому из пп.1-17 и 19, отличающееся тем, что средства (150, 480) коррекции предназначены для формирования корректирующего электрического напряжения, приложенного к входу каскада (500) интегрирующего измерительного устройства.
21. Устройство по любому из пп.1-20, отличающееся тем, что содержит средства компенсации первоначального напряжения отклонения в каскаде (500) интегрирующего измерительного устройства.
22. Устройство по п.21, отличающееся тем, что средства компенсации напряжения отклонения содержат усилитель, подключенный после коммутирующего конденсатора (530) и приспособленный для того, чтобы прикладывать обратное напряжение, знак которого противоположен знаку электрического поля, приложенного к точке суммирования каскада (500) интегрирующего измерительного устройства.
23. Устройство по п.21, отличающееся тем, что упомянутые средства компенсации напряжения отклонения содержат средства для приложения синхронным образом к точке суммирования усилителя коммутирующего конденсатора (530) на время подсчета зарядов обратного напряжения, знак которого противоположен знаку приложенного электрического поля.
24. Устройство по любому из пп.1-23, отличающееся тем, что дополнительно содержит средства для выработки сигнала, характеризующего спектр среды, окружающей измерительный зонд (100).
25. Устройство по п.24, отличающееся тем, что средства анализа спектра содержат средства преобразования Фурье и средства сравнения полученных спектров с цифровыми спектрами, хранящимися в базе данных.
26. Устройство по любому из пп.24 и 25, отличающееся тем, что упомянутые средства анализа спектра содержат последовательно соединенные каскад (710) формирования, каскад (712) с высокочастотной полосой пропускания и большим коэффициентом усиления, синхронный детектор (714), интегратор (716) и вычислительный каскад (720).
27. Устройство по любому из пп.1-26, отличающееся тем, что содержит два электропроводных тела (100, 200), образующих, соответственно, измерительный зонд и эталонный зонд и расположенных на расстоянии друг от друга, величина которого находится в диапазоне 1 - 10 см, и предпочтительно составляет примерно 5 см.
28. Устройство по любому из пп.1-27, отличающееся тем, что по меньшей мере один из двух зондов, измерительного (100) или эталонного (200), снабжен электроизоляционным покрытием, непроницаемым для среды, окружающей этот зонд.
29. Устройство по любому из пп.1-28, отличающееся тем, что по меньшей мере участки соединительных средств (20, 22), подключенных к измерительному зонду (100), изолированы посредством оболочки, изготовленной из электропроводного материала и подключенной к тому же электрическому потенциалу, что и эталонный зонд (200).
30. Устройство по любому из пп.1-29, отличающееся тем, что оно предназначено для выполнения функции, выбранной из группы, состоящей из измерения уровня, различения между продуктами или детектирования присутствия, или интрузии.
31. Устройство по любому из пп.1-30, отличающееся тем, что содержит несколько измерительных зондов (100), связанных с соответствующими каскадами (500) интегрирующих измерительных устройств.
32. Устройство по любому из пп.1-30, отличающееся тем, что оно содержит несколько измерительных зондов (100), связанных с одним общим каскадом (500) интегрирующего измерительного устройства при помощи мультиплексора.
33. Устройство по любому из пп.1-32, отличающееся тем, что оно представляет собой устройство, предназначенное для измерения уровня.
34. Устройство по п.33, отличающееся тем, что его измерительный зонд (100) расположен вертикально в резервуаре (10), а каскад (500) интегрирующего измерительного устройства связан с каскадом (600) обработки, предназначенным для формирования сигнала, характеризующего уровень жидкости в этом резервуаре (10).
35. Устройство по п.33, отличающееся тем, что его измерительный зонд (100) образован электропроводной полосой, размещенной в резервуаре (10) на высоте, соответствующей заданному уровню контроля.
36. Устройство по любому из пп.33 и 35, отличающееся тем, что содержит несколько измерительных зондов (100), расположенных на соответствующих уровнях контроля в резервуаре (10).
37. Устройство по любому из пп.33-36, отличающееся тем, что подлежащая контролю жидкость является электропроводной, а по меньшей мере один из двух зондов, измерительный (100) или эталонный (200), снабжен электроизоляционным покрытием.
38. Устройство по любому из пп.1-37, отличающееся тем, что эталонным зондом (200) служит резервуар.
39. Устройство по любому из пп.1-37, отличающееся тем, что эталонный зонд (200) представляет собой решетчатый или ажурный элемент, который охватывает измерительный зонд (100).
40. Устройство по любому из пп.1-33, отличающееся тем, что представляет собой устройство распознавания продукта, движущегося в трубопроводе (30), оборудованного измерительным зондом (100) и эталонным зондом (200).
41. Устройство по любому из пп.1-33, отличающееся тем, что содержит измерительный зонд (100) и эталонный зонд (200), который проходит вдоль контролируемой зоны для сформирования детектора выявления интрузии.
42. Устройство по любому из пп.1-33, отличающееся тем, что содержит несколько пар измерительных электродов (100) и эталонных электродов (200), распределенных на кресле для детектирования присутствия и/или положения в нем пользователя.
43. Устройство по любому из пп.1-33, отличающееся тем, что содержит один измерительный зонд (100) и один эталонный зонд (200), располагающиеся вдоль стенки портального устройства (60) контроля для формирования детектора прохождения.
44. Устройство по любому из пп.1-33, отличающееся тем, что содержит один измерительный зонд (100) и один эталонный зонд (200), размещенные с боковых сторон транспортерной ленты и предназначенные для детектирования прохождения контролируемых объектов.
45. Устройство по любому из пп.1-33, отличающееся тем, что содержит несколько пар измерительных зондов (100) и эталонных зондов (200) для формирования тактильной клавиатуры.
46. Устройство по любому из пп.1-33, отличающееся тем, что один из двух зондов, измерительный (100) или эталонный (200), размещен на деформируемом элементе (88) для формирования датчика давления.
47. Устройство по любому из пп.1-33, отличающееся тем, что измерительный зонд (100) и эталонный зонд (200) размещены в двух зонах пневматической шины с возможностью перемещения друг относительно друга в функции степени ее накачивания для формирования датчика накачивания пневматической шины.
RU2001113742/28A 1998-10-23 1999-10-21 Измерительное устройство для косвенного измерения диэлектрической проницаемости RU2220404C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9813329 1998-10-23
FR9813329A FR2785046B1 (fr) 1998-10-23 1998-10-23 Dispositif de mesure reposant sur la mesure indirecte de la permittivite

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001113742A true RU2001113742A (ru) 2003-06-10
RU2220404C2 RU2220404C2 (ru) 2003-12-27

Family

ID=9531929

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001113742/28A RU2220404C2 (ru) 1998-10-23 1999-10-21 Измерительное устройство для косвенного измерения диэлектрической проницаемости

Country Status (13)

Country Link
US (1) US6545603B1 (ru)
EP (1) EP1123489B1 (ru)
JP (1) JP2002528711A (ru)
KR (1) KR100605285B1 (ru)
CN (1) CN1210546C (ru)
AT (1) ATE271688T1 (ru)
AU (1) AU755548B2 (ru)
BR (1) BR9914759A (ru)
CA (1) CA2347988A1 (ru)
DE (1) DE69918850T2 (ru)
FR (1) FR2785046B1 (ru)
RU (1) RU2220404C2 (ru)
WO (1) WO2000025098A2 (ru)

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LU90629B1 (de) * 2000-08-10 2006-02-21 Luxembourg Patent Co Vorrichtung zum Feststellen eines Gasverlustes auseinem Kohlendioxid-Druckbeh{lter.
FR2813054B1 (fr) 2000-08-21 2002-11-15 Faure Bertrand Equipements Sa Systeme pour vehicule, comportant un dispositif de commande adapte pour faire fonctionner un actionneur selectivement en fonction d'une valeur mesuree par un dispositif de mesure dispose dans un siege
FR2817032B1 (fr) * 2000-11-23 2003-03-28 Hitachi Comp Products Europ Sa Perfectionnements aux dispositifs de mesure exploitant une mesure indirecte de permittivite
WO2002042721A1 (fr) * 2000-11-23 2002-05-30 Hitachi Computer Products (Europe) S.A. Dispositif de mesure capacitif
FR2817034B1 (fr) * 2000-11-23 2003-03-28 Hitachi Comp Products Europ Sa Dispositif de mesure exploitant une mesure indirecte de permettivite a reponse rapide
FR2817036B1 (fr) * 2000-11-23 2003-03-28 Hitachi Comp Products Europ Sa Dispositif de mesure exploitant une mesure indirecte de permettivite a grande dynamique
FR2817033B1 (fr) * 2000-11-23 2003-03-28 Hitachi Comp Products Europ Sa Disposistif de mesure exploitant une mesure indirecte de permettivite comprenant des moyens de compensation en derive
FR2817035B1 (fr) * 2000-11-23 2003-03-28 Hitachi Comp Products Europ Sa Dispositif de mesure exploitant une mesure indirecte de permittivite a sondes mulitiples
FR2826723B1 (fr) * 2001-06-28 2004-01-30 Hitachi Comp Products Europ Sa Systeme de mesure capacitif
DE10207425A1 (de) * 2002-02-21 2003-09-04 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Meßgerät zur Ortung eingeschlossener Objekte
DE10309769B4 (de) * 2002-03-08 2017-10-05 Ust Umweltsensortechnik Gmbh Anordnung zur Bestimmung von Zustandsgrößen für Flüssigkeiten in einem geschlossenen nichtmetallischen Behälter
FR2841841B1 (fr) 2002-07-03 2004-09-10 Faurecia Sieges Automobile Dispositif et procede de chauffe de sieges de vehicule automobile
DE10231946A1 (de) * 2002-07-15 2004-01-29 Exess Engineering Gmbh Verfahren zur Messung des Füllstandes eines Fluids in einem Behälter und entsprechender Füllstandssensor
FR2849918B1 (fr) * 2003-01-10 2005-06-17 Faurecia Sieges Automobile Systeme de detection capacitif, notamment pour interieur de vehicule automobile.
DE10345708A1 (de) * 2003-10-01 2005-04-21 Volkswagen Ag Füllstand-Messsystem
FR2871118B1 (fr) 2004-06-07 2006-09-01 Faurecia Sieges Automobile Systeme et procede de caracterisation de l'occupation d'un element de siege de vehicule, et element de siege pour un tel systeme
JP2006180935A (ja) * 2004-12-24 2006-07-13 Olympus Corp 医療機器装置
NZ562757A (en) * 2005-04-27 2011-03-31 Roho Inc Proximity sensor
FR2889304B1 (fr) * 2005-07-28 2007-09-21 Hitachi Comp Products Europ Sa Capteur capacitif permettant une discrimination morphologique d'un occupant dans un siege automobile
US7388509B2 (en) * 2005-09-28 2008-06-17 International Lubricants, Inc. System and method for detecting electrolysis in an automobile system
FR2892509B1 (fr) * 2005-10-26 2007-12-21 Inergy Automotive Systems Res Jauge capacitive pour reservoir a carburant
US20070252715A1 (en) * 2006-04-27 2007-11-01 Honeywell International Inc. Liquid quality and level sensor
DE602006010671D1 (de) * 2006-05-17 2010-01-07 Hitachi Comp Products Europ S Verfahren zur Ermittlung der Morphologie eines Insassen in einem Fahrzeugsitz mit kapazitiven Sensoren
EP1857329A1 (en) * 2006-05-17 2007-11-21 Hitachi Computer Products (Europe) S.A.S. Method for improving the localisation of a target in regard of a sensor
JP2008060877A (ja) 2006-08-31 2008-03-13 Hitachi Ltd Mimo無線データ伝送システム
US8636670B2 (en) 2008-05-13 2014-01-28 The Invention Science Fund I, Llc Circulatory monitoring systems and methods
US9717896B2 (en) 2007-12-18 2017-08-01 Gearbox, Llc Treatment indications informed by a priori implant information
US20090287120A1 (en) 2007-12-18 2009-11-19 Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware Circulatory monitoring systems and methods
US8154315B2 (en) * 2008-04-08 2012-04-10 Formfactor, Inc. Self-referencing voltage regulator
JP5276921B2 (ja) * 2008-08-08 2013-08-28 株式会社日立ハイテクノロジーズ 検査装置
DE102009052537B4 (de) * 2009-11-11 2011-12-22 Ident Technology Ag Sensorelektronik für eine Mehrzahl von Sensorelementen sowie Verfahren zum Bestimmen einer Position eines Objektes an den Sensorelementen
DE202009018553U1 (de) 2009-11-11 2012-02-29 Ident Technology Ag Sensorelektronik für eine Mehrzahl von Sensorelementen
GB201011785D0 (en) 2010-07-13 2010-08-25 Oxford Rf Sensors Ltd Permittivity sensor
CN101976147B (zh) * 2010-09-30 2013-03-27 江苏惠通集团有限责任公司 触摸识别方法、触摸键结构及触摸装置
DE102011079174A1 (de) * 2011-07-14 2013-01-17 Zf Friedrichshafen Ag Positionserfassungsvorrichtung
DE102011053407A1 (de) 2011-09-08 2013-03-14 Beko Technologies Gmbh Füllstandsüberwachung
CN103164875B (zh) * 2011-12-08 2016-03-30 北京北大千方科技有限公司 车载设备
US9810567B2 (en) 2013-05-03 2017-11-07 Dickey-John Corporation Calibration-free continuous bin level sensor
RU2559697C2 (ru) * 2013-05-29 2015-08-10 Шепеленко Виталий Борисович Устройство индикации вмешательства
RU2559695C2 (ru) * 2013-05-29 2015-08-10 Шепеленко Виталий Борисович Электронный индикатор
RU2559696C2 (ru) * 2013-05-29 2015-08-10 Шепеленко Виталий Борисович Электронный индикатор и способ его применения
RU2559700C2 (ru) * 2013-05-29 2015-08-10 Шепеленко Виталий Борисович Способ контроля доступа к объекту и устройство для его реализации
US9901499B2 (en) 2014-01-29 2018-02-27 Roho, Inc. Cushion immersion sensor
CH709917A2 (de) * 2014-07-24 2016-01-29 Tecan Trading Ag Verfahren und Vorrichtung zum Unterscheiden zwischen einer Schaum- und/oder Flüssigkeitskontaktierung.
US9976893B2 (en) * 2015-09-16 2018-05-22 Finetek Co., Ltd. Method for measuring permittivity of material
RU2671299C9 (ru) * 2017-04-12 2018-12-24 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ измерения параметров подстилающей среды и устройство для его осуществления
US10845263B2 (en) 2018-04-17 2020-11-24 Mks Instruments, Inc. Thermal conductivity gauge
CN113252734B (zh) * 2021-06-22 2021-09-24 电子科技大学 一种电阻型气体传感器柔性电路及气体浓度计算方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3580074A (en) * 1969-05-23 1971-05-25 Trans Sonics Inc Temperature-compensated liquid quantity gage
US4485673A (en) * 1981-05-13 1984-12-04 Drexelbrook Engineering Company Two-wire level measuring instrument
DE3413849C2 (de) * 1984-02-21 1986-07-10 Dietrich 8891 Obergriesbach Lüderitz Kapazitäts-Meßgerät
US5050431A (en) * 1990-09-12 1991-09-24 Robertshaw Controls Company Liquid level sensing device and methods of making an operating the same
DE4312432A1 (de) * 1993-04-17 1994-10-20 Deutsche Aerospace Verfahren zur Messung von Flüssigkeitspegeln, Flüssigkeitsständen und Durchflußraten bei niederkonzentrierten Elektrolyten
US5406843A (en) * 1993-10-27 1995-04-18 Kdi Corporation, Inc. Digital liquid level sensing apparatus
DE4434338C2 (de) * 1994-09-26 1996-12-19 Siemens Ag Ausleseschaltung für einen kapazitiven Sensor
DE19513022C1 (de) * 1995-04-06 1996-08-14 Siemens Ag Schaltungsanordnung und Verfahren zur Bestimmung von Kapazitätsdifferenzen

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2001113742A (ru) Измерительное устройство для косвенного измерения диэлектрической проницаемости
RU2220404C2 (ru) Измерительное устройство для косвенного измерения диэлектрической проницаемости
DE69203727D1 (de) Verfahren zum dynamischen kontaktlosen Messen einer Verschiebungs- oder Dielektrizitätskonstanten, mit Hilfe eines kapazitiven Sensors.
US7616011B2 (en) Detection apparatus for a capacitive proximity sensor
JPH0260141B2 (ru)
US4560923A (en) Moisture analyzer
US6946852B2 (en) Method and apparatus for measuring concentration of a chemical component in a gas mixture
JPH0580096A (ja) 2つのコンデンサの容量値の商を測定する回路装置
KR910004623B1 (ko) 교류 리액턴스 센서의 리액턴스 측정회로 및 이를 이용한 2선식 송신기
US3600676A (en) Moisture meter utilizing amplitude and bandwidth signals
JP4294315B2 (ja) 静電容量型測定デバイス
RU2034288C1 (ru) Измеритель влажности зерна
SU995016A1 (ru) Способ определени диэлектрической проницаемости полупроводниковых и диэлектрических пленок в локальной области
RU2316113C2 (ru) Способ измерения параметров подстилающей среды и устройство для его осуществления
EP3686583A1 (en) Temperature dependent electrical impedance spectroscopy for identifying an unknown material
SU958846A1 (ru) Измеритель толщины диэлектрических материалов
SU1663405A1 (ru) Способ определени деформаций в изделии
SU1374120A1 (ru) Способ измерени относительной величины удельной электрической проводимости электропровод щих изделий и устройство дл его осуществлени
SU851285A1 (ru) Устройство дл измерени диэлектрическихпАРАМЕТРОВ МАТЕРиАлОВ
KR100289335B1 (ko) 위상차를 이용한 비파괴 함수율 측정장치
SU1257504A1 (ru) Устройство дл контрол качества поверхности диэлектрических материалов
RU2016377C1 (ru) Способ измерения толщины диэлектрических изделий
CN118408977A (zh) 高灵敏度与高精度等离子浓度数据处理装置及处理方法
SU512435A1 (ru) Автоматический измеритель электрической емкости
SU949424A1 (ru) Устройство дл определени проницаемости материалов неэлектропроводными жидкост ми