RU2080605C1 - Способ исследования электромагнитных полей поверхностей - Google Patents

Способ исследования электромагнитных полей поверхностей Download PDF

Info

Publication number
RU2080605C1
RU2080605C1 SU5038839A RU2080605C1 RU 2080605 C1 RU2080605 C1 RU 2080605C1 SU 5038839 A SU5038839 A SU 5038839A RU 2080605 C1 RU2080605 C1 RU 2080605C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output voltage
input
receiving electrode
operational amplifier
frequency
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.М. Боровский
Ю.П. Кравченко
Н.В. Калашченко
А.П. Платов
И.В. Павлячек
Н.Б. Маслов
Т.И. Садыгов
Г.В. Гриценко
Original Assignee
Кравченко Юрий Павлович
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
Application filed by Кравченко Юрий Павлович filed Critical Кравченко Юрий Павлович
Priority to SU5038839 priority Critical patent/RU2080605C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2080605C1 publication Critical patent/RU2080605C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Использование: изобретение касается исследования физических параметров объектов, находящихся в различном состоянии. Сущность изобретения: способ отличается тем, что производят изменение частоты коммутации в заданном диапазоне, определяют соответствующее каждому значению частоты выходное напряжение и строят зависимость частота коммутации - выходное напряжение, затем по построенной спектральной зависимости определяют значение частоты коммутации, соответствующей линии экстремального выходного напряжения и используют наличие этой линии и ее интенсивность для идентификации. 1 ил.

Description

Изобретение касается исследования физических параметров состояния объектов металлических, биологических и др.), находящихся в различном состоянии, связанном, например, с технологической обработкой, направленной на улучшение качества изделий. Область практического применения технология авиационного и космического двигателя и аппаратостроения (инструментальное и основное производство), медицинская диагностика состояния человека и др.
Известен способ исследования электроннофизического состояния поверхностей, заключающийся в том, что материал, одну из граней которого исследуют, фиксируют с макроскопическим зазором относительно приемного электрода, приемный электрод подключают к входу операционного усилителя в качестве первого каскада и дифференциального усилителя в качестве второго каскада, выделяющего и усиливающего только изменяющуюся часть сигнала, операционный усилитель охватывают обратной связью через RC-цепь из конденсатора и резистора, свободную грань материала соединяют через резистор со свободным входом операционного усилителя, имеющим соединение с корпусом прибора, а измерение сигнала производят на выходе дифференциального усилителя [1]
Недостатки существующего способа, связанные с утечкой заряда через входную цепь усилителя в момент измерения и, следовательно, внесением систематической погрешности, во-первых, и низкой точностью при измерении слабых электростатических параметров, во-вторых, (т.к. усиление сигнала достигается лишь за счет измерения тока через приемный электрод в момент его приближения к поверхности, когда происходит изменение емкости между поверхностью и электродом), не позволяют использовать способ для идентификации вещества и категории состояния объекта.
Известен способ исследования электростатических полей поверхностей, преимущественно после различной технологической обработки, направленной на улучшение качества изделий, заключающийся в том, что материал, одну из поверхностей которого исследуют, фиксируют с равномерным зазором относительно пластины приемного электрода, при этом приемный электрод подключают к входу электрометрического усилителя, причем последний выполняют на дифференциальном усилителе, с выходов которого сигналы поступают на входы операционного усилителя, а электрометрический усилитель охватывают параллельной отрицательной обратной связью через конденсатор, на котором с приемного электрода индуцируется заряд без предварительной модуляции электрического поля в момент его приближения к исследуемой поверхности, и измеряют напряжение при выходе [2]
Недостатки способа:
утечки заряда через усилитель;
низкая точность при исследовании слабых полей;
однопараметрическое исследование, не позволяющее производить идентификацию вещества или категории состояния объекта.
Под идентификацией понимают установление того факта, относится ли исследуемое вещество или состояние объекта к одному из известных для которых на базе предварительных экспериментальных данных произведено соответствующее ранжирование (систематизация) по спектру регистрируемых характеристик (например, в рентгеноструктурном анализе по наличию той или иной линии в спектре вторичного рентгеновского излучения судят об исследуемом объекте его составе или состоянии, например, выделении различных химических фазовых составляющих).
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве ближайшего аналога, является способ исследования электромагнитных полей поверхностей, заключающийся в том, что объект исследования и пластину приемный электрод помещают в экранированную изолированную камеру, объект исследования подключают к земляной шине измерительного прибора, исследуемую поверхность располагают неподвижно на фиксированном расстоянии относительно приемного электрода, приемный электрод подключают к входу операционного усилителя через электронный коммутатор напряжения, усилитель охватывают параллельной отрицательной обратной связью через конденсатор, на котором с приемного электрода индуцируют заряд, устанавливают заданную частоту коммутации, создают на выходе усилителя импульсы входного тока и импульсный ток через емкость "исследуемая поверхность приемный электрод", увеличивают индуцируемый на конденсаторе отрицательный обратной связи заряд путем интегрирования импульсного приращения входного тока усилителя в течение заданного периода времени и измеряют выходное напряжение [3]
Недостаток ближайшего аналога однопараметрическое исследование, не позволяющее производить идентификацию вещества или категории состояния объекта, в том числе с учетом наличия локальных мест отключений в составе вещества и состояния объекта. Конкретные размеры локальных неоднородностей могли бы быть определены при традиционном сканировании поверхностей объекта. Другой недостаток узкие функциональные возможности за счет отсутствия измерения сдвига фаз между различными частотными составляющими спектра электромагнитного излучения.
Цель достигается тем, что в способе исследования электромагнитных полей поверхностей, заключающемся в том, что объект исследования и пластину - приемный электрод помещают в экранированную изолированную камеру, объект исследования подключают к земляной шине измерительного прибора, пиемный электрод подключают к входу операционного усилителя через электронный коммутатор напряжения, операционный усилитель охватывают параллельной отрицательной обратной связью через конденсатор, на котором с приемного электрода индуцируется заряд, устанавливают заданную частоту коммутации, создают на входе операционного усилителя импульсы входного тока и импульсный ток через емкость "исследуемая поверхность приемный электрод", увеличивают индуцируемый на конденсаторе отрицательной обратной связи заряд путем интегрирования импульсного приращения входного тока усилителя в течение заданного периода времени, измеряют выходное напряжение, в отличие от прототипа производят изменение частоты коммутации в заданном диапазоне, определяют соответствующее каждому значению частоты выходное напряжение и строят зависимость частоты коммутации выходное напряжение, затем по построенной спектральной зависимости определяют значение частоты коммутации, соответствующей линии экстремального выходного напряжения, и используют наличие этой линии и ее интенсивности для идентификации.
На чертеже приведена эквивалентная схема реализации способа исследования электромагнитных полей поверхностей объектов как способа прототипа, так и предложенного способа.
Видно, что изменение входного напряжения равно
Figure 00000002

где f частота коммутации, ω = 2πf
Rвх входное сопротивление операционного усилителя.
Через емкость Ci течет импульсный ток, пропорциональный входному напряжению Uвх равному Uвх+ΔUвх
Использование электронного коммутатора напряжения, подключение его непосредственно к входу операционного усилителя; установление частоты коммутации f, создание на входе усилителя импульсов входного тока и создание импульсного тока через емкость исследуемая поверхность приемный электрод, интегрирование импульсного приращения входного тока усилителя в течение заданного периода времени с целью увеличения индуцируемого на конденсаторе обратной связи заряда исследуемой металлической поверхности позволяют в совокупности точно произвести измерение слабых электростатических полей поверхностей.
Дополнительно частоту коммутации изменяют в заданном диапазоне, выходное напряжение определяют для каждого нового значения частоты, строят зависимость "частота коммутации выходное напряжение", определяют максимум построенной спектральной зависимости и используют наличие этой линии (максимума) и ее интенсивность для идентификации.

Claims (1)

  1. Способ исследования электромагнитных полей поверхностей, заключающийся в том, что объект исследования и пластину-электрод помещают в экранированную изолированную камеру, объект исследования подключают к земляной шине измерительного прибора, приемный электрод к входу операционного усилителя через электронный коммутатор напряжения, операционный усилитель охватывают параллельной отрицательной обратной связью через конденсатор, на котором с приемного электрода индуцируется заряд, устанавливают заданную частоту коммутации, создают на входе операционного усилителя импульсы входного тока и импульсный ток через емкость исследуемая поверхность приемный электрод, увеличивают индуцируемый на конденсаторе отрицательной обратной связи заряд путем интегрирования импульсного приращения входного тока усилителя в течение заданного периода времени и измеряют выходное напряжение, отличающийся тем, что производят изменение частоты коммутации в заданном диапазоне, определяют соответствующие каждому значению частоты выходное напряжение и строят зависимость частота коммутации выходное напряжение, затем по построенной спектральной зависимости определяют значение частоты коммутации, соответствующей линии экстремального выходного напряжения, и используют наличие этой линии и ее интенсивность для идентификации.
SU5038839 1992-04-20 1992-04-20 Способ исследования электромагнитных полей поверхностей RU2080605C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5038839 RU2080605C1 (ru) 1992-04-20 1992-04-20 Способ исследования электромагнитных полей поверхностей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5038839 RU2080605C1 (ru) 1992-04-20 1992-04-20 Способ исследования электромагнитных полей поверхностей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2080605C1 true RU2080605C1 (ru) 1997-05-27

Family

ID=21602560

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5038839 RU2080605C1 (ru) 1992-04-20 1992-04-20 Способ исследования электромагнитных полей поверхностей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2080605C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697026C1 (ru) * 2018-12-24 2019-08-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Индивидуальный маломощный источник электрической энергии

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Кочаров Э.А., Санников А.С., Осепян Р.А. Техническое описание и инструкция по эксплуатации портативного прибора "Поверхность - 2М" для измерения контактной разности потенциалов. - М.: ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского, 1963, 15 с. 2. Бахтизин Р.З., Гоц С.С. Цифровой малогабаритный измеритель электростатических полей ЦМИЭП-З (опытный). Паспорт. Методика поверхности. - Уфа: Опытный з-д "Эталон", 1986. 21 с. 3. Авторское свидетельство СССР № 321662, кл. F 24 Н 1/10, 1991. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697026C1 (ru) * 2018-12-24 2019-08-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Индивидуальный маломощный источник электрической энергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3229198A (en) Eddy current nondestructive testing device for measuring multiple parameter variables of a metal sample
EP0035391A2 (en) Multi frequency eddy current test apparatus and method
US4034291A (en) Electronic measuring instrument combining an oscilloscope and a digital multimeter
EP1391751A2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur schnellen tomographischen Messung der elektrischen Leitfähigkeitsverteilung in einer Probe
CH634922A5 (de) Einrichtung zum messen der akustischen eigenschaften und deren aenderungen einer probe.
RU2080605C1 (ru) Способ исследования электромагнитных полей поверхностей
CN111398697A (zh) 周期性脉冲电场下空间电荷测试系统及测试方法
GB2305248A (en) Induction well logging instruments
RU2051476C1 (ru) Способ диагностики плазмы и устройство для его осуществления
GB2207770A (en) Apparatus and methods for spectral analysis of electrical materials components and devices
Manu et al. Design and Development of an Integrated Software and Hardware System for the Measurement and Analysis of Partial Discharges
Black et al. The application of the pulse discrimination system to the measurement of partial discharges in insulation under noisy conditions
Hamidouche et al. An overview on the sensitivity of Electro-Acoustic-Reflectometry (EAR) method
SU868679A1 (ru) Способ измерени вызванной пол ризации в геоэлектроразведке и устройство дл его осуществлени
Andrews An impulse spectral intensity measurement system
Micheron et al. Automatic impedance measurements using thermal noise analysis
SU750354A1 (ru) Способ исследовани насыщени линии электронного парамагнитного резонанса
US3281676A (en) Method for testing the response of high impedance circuitry
SU800917A1 (ru) Измеритель магнитного пол на дат-чиКЕ ХОллА
SU1615628A1 (ru) Устройство дл определени электрического сопротивлени объекта с жидкостным компонентом
RU2532599C1 (ru) Устройство измерения напряженности электрического поля
SU1463224A1 (ru) Реограф
SU801319A1 (ru) Устройство дл неразрушающегоКОНТРОл КАчЕСТВА пьЕзОэлЕМЕНТОВ
Rojas et al. An inductive transducer for the measurement of high frequency pulses with applicability in the detection of partial discharges
SU708267A1 (ru) Устройство дл измерени параметров варикапа