RU2129284C1 - Устройство для измерения параметров пьезоэлементов в технологическом процессе изготовления - Google Patents
Устройство для измерения параметров пьезоэлементов в технологическом процессе изготовления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2129284C1 RU2129284C1 RU97117839A RU97117839A RU2129284C1 RU 2129284 C1 RU2129284 C1 RU 2129284C1 RU 97117839 A RU97117839 A RU 97117839A RU 97117839 A RU97117839 A RU 97117839A RU 2129284 C1 RU2129284 C1 RU 2129284C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- generator
- frequency
- mixer
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области радиотехнических измерений и может быть использовано для прецизионного измерения двух параметров пьезоэлемета: собственной частоты и добротности в процессе изготовления радиокомпонентов, шлифования, напыления на пьезоэлектрическую подложку и других операций. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей, частотного диапазона и точности измерения второго параметра пьезоэлемента, например добротности. Устройство для измерения параметров пьезоэлементов в технологическом процессе изготовления содержит генератор прямоугольных импульсов, выход которого подключен к внешним возбуждающим электродам для подключения исследуемого пьезоэлемента, последовательно соединенные смеситель, супергетеродинный приемник, ключ, интегратор и аналого-цифровой преобразователь, а также блок индикации с дешифратором, счетный триггер, первый и второй буферные регистры. Дополнительно введены модулирующий генератор, делитель частоты, арифметический умножитель-делитель, информационные входы которого подключены соответственно к выходам первого и второго буферного регистров, управляющий вход соединен с единичным выходом счетного триггера, а информационный выход через дешифратор соединен с входом блока индикации, первый выход модулирующего генератора через делитель частоты соединен с входом генератора прямоугольных импульсов, а второй выход модулирующего генератора соединен со вторым входом смесителя, а так же тем, что второй вход супергетеродинного приемника подключен к третьему выходу модулирующего генератора. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области радиотехнических измерений и может быть использовано для прецизионного измерения двух параметров пьезоэлемента: собственной частоты и добротности в процессе изготовления радиокомпонентов, шлифования, напыления на пьезоэлектрическую подложку и других операций. Известны применения идентификаторов двух параметров пьезоэлемента (собственной частоты и добротности) для косвенного измерения таких технологических параметров, как температура, давление, влажность и вязкость.
Известен способ измерения добротности объекта и устройство для его осуществления (патент РФ N 2059209, МКИ G 01 H 3/12. Опубл. в БИ, 1996, N 12), заключающийся в том, что электромеханическим преобразователем возбуждают изменяющиеся по частоте механические колебания в объекте и по параметрам амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) этого объекта определяют его добротность. Устройство содержит свип-генератор, связанный с его выходом электромеханический преобразователь и соединенный с последним блок индикации и обработки сигналов, выполненный в виде устройства дифференцирования АЧХ по частоте, включенных в нее элементов памяти значений частот экстремумов этой АЧХ и вычислитель. К недостаткам подобных устройств относится низкая точность при воздействии индустриальных помех, неизбежно присутствующих в АСУ ТП производства радиокомпонентов на пьезоэлектрической подложке, а также смещения в оценках параметров, вызванное поляризацией суспензии в притирах шлифовального или полировального станка.
Известно устройство для измерения параметров кварцевых генераторов (патент РФ N 2085958, МКИ G 01 R 29/22. Опубл. в БИ, 1997, N 21), содержащее источник питания, усилитель, генератор опорной частоты, первый и второй делители частоты, первый и второй блоки памяти, измеритель временных интервалов и регистратор, отличающееся тем, что для расширения функциональных возможностей в него введены детектор, узел выборки - хранения, аналого-цифровой преобразователь, элемент задержки, вычислитель и узел сравнения разности кодов. Недостатком подобного устройства является низкая помехоустойчивость детектора и аналого-цифрового преобразователя, на входе которых отсутствует фильтрация широкополосных помех, неизбежно присутствующих в технологическом процессе изготовления пьезоэлементов.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является устройство для контроля собственной частоты пьезоэлемента в технологическом процессе его изготовления (А.с. 1626201, СССР, МКИ G 01 R 27/28, Опубл. в БИ, 1991, N 5), содержащее генератор прямоугольных импульсов, выход которого подключен к внешним возбуждающим электродам для подключения исследуемого пьезоэлемента в схему четырехполюсника с минимальными потерями, последовательно соединенные смеситель, супергетеродинный приемник, ключ, интегратор и аналого-цифровой преобразователь, управляющий выход которого подключен к входу установки счетчика, входу сброса интегратора, счетный вход счетчика подключен к выходу генератора прямоугольных импульсов, а выход - к управляющим входам ключа и аналого-цифрового преобразователя, выходной электрод для подключения измеряемого пьезоэлемента подключен к первому входу смесителя, а также блок индикации с дешифратором, счетный триггер, первый и второй буферный регистр, информационные входы которых подключены к информационному выходу аналого-цифрового преобразователя, счетный вход триггера подключен к выходу счетчика, единичный выход счетного триггера подключен к управляющему входу второго буферного регистра, а нулевой выход к управляющему входу первого буферного регистра. Это устройство предлагалось для повышения точности измерения собственной частоты пьезоэлемента за счет уменьшения влияния индустриальных помех и инструментальных погрешностей интегратора, но оно не позволяет измерять добротность пьезоэлемента в технологической оснастке, поскольку для решения указанной функции в нем отсутствуют устройства, обеспечивающие фильтрацию импульсных откликов пьезоэлемента в реальном масштабе времени без искажения оценки его добротности.
Технической задачей настоящего изобретения является расширение функциональных возможностей, частотного диапазона и точности измерения второго параметра пьезоэлемента, например добротности.
Поставленная техническая задача достигается тем, что в известное устройство, содержащее генератор прямоугольных импульсов, выход которого подключен к внешним возбуждающим электродам исследуемого пьезоэлемента, последовательно соединенные смеситель, супергетеродинный приемник, ключ, интегратор и аналого-цифровой преобразователь, управляющий выход которого подключен к входу установки счетчика, входу сброса интегратора, счетный вход счетчика подключен к выходу генератора прямоугольных импульсов, а выход - к управляющим входам ключа и аналого-цифрового преобразователя, выходной электрод для подключения измеряемого пьезоэлемента подключен к первому входу смесителя, а также блок индикации с дешифратором, счетный триггер, первый и второй буферные регистры, информационные входы которых подключены к информационному выходу аналого-цифрового преобразователя, счетный вход триггера подключен к выходу счетчика, единичный выход счетного триггера подключен к управляющим входам второго буферного регистра, а нулевой выход - к управляющему входу первого буферного регистра, дополнительно введены модулирующий генератор, делитель частоты, арифметический умножитель-делитель, информационные входы которого подключены соответственно к выходам первого и второго буферных регистров, управляющий вход соединен с единичным выходом счетного триггера, а информационный выход через дешифратор соединен с входом блока индикации, первый выход модулирующего генератора через делитель частоты соединен с входом генератора прямоугольных импульсов, а второй выход соединен со вторым входом смесителя. Кроме того, вход внешний синхронизации супергетеродинного приемника подключен к выходу термостабилизированного кварцованного генератора опорной частоты модулирующего генератора.
На фиг. 1 представлена структурная схема устройства для измерения параметров пьезоэлементов в технологическим процессе изготовления. На фиг. 2 представлены временные диаграммы сигналов устройства.
Устройство содержит модулирующий генератор 1 с первым высокочастотным, вторым амплитудно-модулированным, и третьим частотно-кварцованным выходами соответственно, делитель частоты 2, посредством которого когерентно синхронизируется генератор прямоугольных импульсов 3, исследуемый пьезоэлемент 4, смеситель 5, супергетеродинный приемник 6, управляемый ключ 7, интегратор 8, аналого-цифровой преобразователь 9, счетчик 10, счетный триггер 11, первый 12 и второй 13 буферные регистры памяти, арифметический умножитель-делитель 14, и блок индикации 15 с дешифратором. Первый выход модулирующего генератора 1 через делитель частоты 2 и генератор прямоугольных импульсов 3 соединен с внешними возбуждающими электродами, между которыми расположен исследуемый пьезоэлемент 4. Выход исследуемого пьезоэлемента 4 и амплитудно-модулированный второй выход модулирующего генератора 1 подключены соответственно к первому и второму входам смесителя 5, выход которого соединен с входом супергетеродинного приемника 6, выход которого подключен к информационному входу ключа 7. Выход ключа 7 соединен с информационным входом интегратора 8, выход которого соединен с информационным входом аналого-цифрового преобразователя 9. Управляющий выход аналого-цифрового преобразователя 9 соединен с установочным входом счетчика 10 и входом сброса интегратора 8. Выход счетчика 10 соединен со счетным входом триггера 11, первый нулевой выход которого соединен с управляющим входом первого буферного регистра 12, второй, единичный выход триггера 11 соединен с управляющим входом второго буферного регистра 13 и управляющим входом арифметического множителя-делителя 14. Информационные входы первого 12 и второго 13 буферных регистров подключены к информационному выходу аналого-цифрового преобразователя 9, а информационные выходы первого 12 и второго 13 буферных регистров соединены соответственно с первым и вторым информационными входами арифметического множителя-делителя 14, выход которого через дешифратор соединен с входом блока индикации 15. Выход счетчика 10 соединен также с управляющим входом ключа 7 и управляющим входом аналого-цифрового преобразователя 9.
Устройство работает следующим образом. При подаче на вход генератора прямоугольных импульсов 3 через делитель частоты 2 с первого выхода модулирующего генератора 1 высокочастотного сигнала, совпадающего по частоте с собственной частотой ω1 исследуемого пьезоэлемента, которую предварительно измерили, например, известным устройством - прототипом, преднфазначенным для прецизионного измерения одного параметра пьезоэлемента 4 в технологическом процессе, генератор прямоугольных импульсов 3 передним фронтом и задним фронтом (срезом) прямоугольного импульса когерентно возбуждает импульсные отклики на выходе пьезоэлемента 4, которые подаются на первый вход смесителя 5, на второй вход которого со второго выхода модулирующего генератора 1 поступает амплитудно-модулированный сигнал
FМ(t) = A2•sin(ω2t)•sin(ω1t),
где A2 - амплитуда гармонического сигнала низкой частоты ω2 со второго выхода модулирующего генератора;
При этом частота низкочастотной огибающей ω2 = 2πf2 значительно меньше собственной частоты ω1 = 2πf1 исследуемого пьезоэлемента. Длительность прямоугольного импульса должна быть равной Tи=(n•(1/f2))+0.5•(1/f2), где n может быть n= 1,2,3... На фиг. 2 показаны временные диаграммы этих сигналов для одного периода измерения второго параметра пьезоэлемента 4, а именно добротности в технологическом процессе. При n=2 второй импульсный отклик исследуемого пьезоэлемента, возбуждаемый задним фронтом (срезом) прямоугольного импульса, как это показано на фиг. 2, будет когерентно совпадать с низкочастотной огибающей A2•sin(ω2t+π/2), что эквивалентно, как это показано ниже, A2•cos(ω2t). Результат сложения затухающих синусоидальных колебаний на выходе исследуемого пьезоэлемента и прецизионного амплитудно-модулированного сигнала со второго выхода модулирующего генератора 1 соответствует негармоническому колебанию на выходе смесителя 5, сигнал с выхода которого фильтруется супергетеродинным приемником 6. Для повышения помехоустойчивости и точности сигнал с выхода смесителя через супергетеродинный приемник преобразуют по частоте, детектируют и усредняют интегратором 8, который стробируется одновременно с аналого-цифровым преобразователем 9 и ключом 7 с выхода счетчика 10. Пусть импульсный отклик исследуемого пьезоэлемента 4 описывается уравнением
W1(t+ti) = A(t+ti)•sin(ω1(t+ti)), (1)
где а параметр α характеризует добротность пьезоэлемента Q.
FМ(t) = A2•sin(ω2t)•sin(ω1t),
где A2 - амплитуда гармонического сигнала низкой частоты ω2 со второго выхода модулирующего генератора;
При этом частота низкочастотной огибающей ω2 = 2πf2 значительно меньше собственной частоты ω1 = 2πf1 исследуемого пьезоэлемента. Длительность прямоугольного импульса должна быть равной Tи=(n•(1/f2))+0.5•(1/f2), где n может быть n= 1,2,3... На фиг. 2 показаны временные диаграммы этих сигналов для одного периода измерения второго параметра пьезоэлемента 4, а именно добротности в технологическом процессе. При n=2 второй импульсный отклик исследуемого пьезоэлемента, возбуждаемый задним фронтом (срезом) прямоугольного импульса, как это показано на фиг. 2, будет когерентно совпадать с низкочастотной огибающей A2•sin(ω2t+π/2), что эквивалентно, как это показано ниже, A2•cos(ω2t). Результат сложения затухающих синусоидальных колебаний на выходе исследуемого пьезоэлемента и прецизионного амплитудно-модулированного сигнала со второго выхода модулирующего генератора 1 соответствует негармоническому колебанию на выходе смесителя 5, сигнал с выхода которого фильтруется супергетеродинным приемником 6. Для повышения помехоустойчивости и точности сигнал с выхода смесителя через супергетеродинный приемник преобразуют по частоте, детектируют и усредняют интегратором 8, который стробируется одновременно с аналого-цифровым преобразователем 9 и ключом 7 с выхода счетчика 10. Пусть импульсный отклик исследуемого пьезоэлемента 4 описывается уравнением
W1(t+ti) = A(t+ti)•sin(ω1(t+ti)), (1)
где а параметр α характеризует добротность пьезоэлемента Q.
В качестве модели идеальной гладкой огибающей можно взять импульсную переходную функцию апериодического звена первого порядка, постоянная времени которого T = 1/α. Это соответствует дифференциальному уравнению первого порядка
T* (dy(t)/dt)+y(t)=0 (2)
Для помехоустойчивого оценивания параметра T используем метод моделирующих функций. Если уравнение (2) умножить на модулирующую функцию FМ(t) = sin(ω2t) и проинтегрировать на интервале наблюдения импульсной характеристики (ИХ) пьезоэлемента, то в соответствии с правилом интегрирования по частям
T*C1+C0=0, (3)
где
Выбор в качестве модулирующей функции FМ(t) = sin(ω2t) позволяет упростить техническую реализацию, так как когерентное умножение на (t)= dFм(t)/dt эквивалентно сдвигу по фазе модулирующей функции Fм на π/2, что реализуется соответствующим выбором длительности прямоугольного импульса Tи. Вычисление интегралов от произведений узкополосных высокочастотных колебаний, подаваемых на входы смесителя 5, соответствует уравнению (3), коэффициенты которого C0 и C1 с выхода интегратора 8, стробируемого ключом 7, через аналого-цифровой преобразователь 9 в цифровой форме записываются в соответствующие буферные регистры. Доказательство справедливости вышеприведенных сигнальных соотношений можно дополнительно найти, например (Ширман Я. Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. - М.: Радио и связь. 1981).
T* (dy(t)/dt)+y(t)=0 (2)
Для помехоустойчивого оценивания параметра T используем метод моделирующих функций. Если уравнение (2) умножить на модулирующую функцию FМ(t) = sin(ω2t) и проинтегрировать на интервале наблюдения импульсной характеристики (ИХ) пьезоэлемента, то в соответствии с правилом интегрирования по частям
T*C1+C0=0, (3)
где
Выбор в качестве модулирующей функции FМ(t) = sin(ω2t) позволяет упростить техническую реализацию, так как когерентное умножение на (t)= dFм(t)/dt эквивалентно сдвигу по фазе модулирующей функции Fм на π/2, что реализуется соответствующим выбором длительности прямоугольного импульса Tи. Вычисление интегралов от произведений узкополосных высокочастотных колебаний, подаваемых на входы смесителя 5, соответствует уравнению (3), коэффициенты которого C0 и C1 с выхода интегратора 8, стробируемого ключом 7, через аналого-цифровой преобразователь 9 в цифровой форме записываются в соответствующие буферные регистры. Доказательство справедливости вышеприведенных сигнальных соотношений можно дополнительно найти, например (Ширман Я. Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. - М.: Радио и связь. 1981).
Арифметический умножитель-делитель 14 периодически вычисляет параметр T = 1/α для исследуемого пьезоэлемента. Так как dFМ(ω2t)/dt = ω2•cos(ω2t), то масштабный множитель ω2 удобнее перенести в арифметический блок умножения-деления вместе с дешифратором блока индикации
T* = (C0/C1•ω2) (4)
Приведенные на фиг. 2 временные диаграммы сигналов на выходе отдельных блоков устройства для измерения параметров пьезоэлемента в технологическом процессе измерения добротности соответствуют следующим экспериментальным результатам, полученным на макете с балансным фазовым детектором (с частотой исследуемых сигналов до 500 мГц): ω1 = 2,270292, ω2 = 6,135923E-02,
C0 = 250/1697, C1 = 271/8007,
Tп = 15.0, T* = 15/00045,
ΔTП(%) = ((T*-TП)/TП)•100 = -2,981822E-03.
Полученные экспериментальные результаты подтверждают преимущество цифрового устройства измерения параметров пьезоэлемента, в режиме измерения добротности Q = πf1•TП ≈ (ω1/2)•T* над известными аналогами. Точность может быть улучшена инструментально введением общего опорного высокочастотного термостабилизированного кварцованного генератора для модулирующего генератора 1 и супергетеродинного приемника 6. Калибровку измерительного тракта, который в предлагаемом устройстве один для формируемых коэффициентов C0 и C1, можно выполнить, подавая на второй вход смесителя радиоимпульс стробируемый генератором прямоугольных импульсов 3 с внутренней частотой, равной (или близкой) собственной частоте исследуемого пьезоэлемента. В этом случае будет зафиксировано равенство цифровых сигналов на двух буферных регистрах памяти.
T* = (C0/C1•ω2) (4)
Приведенные на фиг. 2 временные диаграммы сигналов на выходе отдельных блоков устройства для измерения параметров пьезоэлемента в технологическом процессе измерения добротности соответствуют следующим экспериментальным результатам, полученным на макете с балансным фазовым детектором (с частотой исследуемых сигналов до 500 мГц): ω1 = 2,270292, ω2 = 6,135923E-02,
C0 = 250/1697, C1 = 271/8007,
Tп = 15.0, T* = 15/00045,
ΔTП(%) = ((T*-TП)/TП)•100 = -2,981822E-03.
Полученные экспериментальные результаты подтверждают преимущество цифрового устройства измерения параметров пьезоэлемента, в режиме измерения добротности Q = πf1•TП ≈ (ω1/2)•T* над известными аналогами. Точность может быть улучшена инструментально введением общего опорного высокочастотного термостабилизированного кварцованного генератора для модулирующего генератора 1 и супергетеродинного приемника 6. Калибровку измерительного тракта, который в предлагаемом устройстве один для формируемых коэффициентов C0 и C1, можно выполнить, подавая на второй вход смесителя радиоимпульс стробируемый генератором прямоугольных импульсов 3 с внутренней частотой, равной (или близкой) собственной частоте исследуемого пьезоэлемента. В этом случае будет зафиксировано равенство цифровых сигналов на двух буферных регистрах памяти.
Экспериментальный макет разработанного устройства применен для прецизионного измерения температурного коэффициента частоты (ТКЧ) кварцевых пьезоэлектрических пластин в термокамере "Динар - М" для испытания надежности радиокомпонентов. При этом получена погрешность измерения собственной частоты пьезоэлементов на уровне - +5 Гц в диапазоне до 30 мГц, а погрешность измерения добротности кварцевой пластины с накладными электродами в технологической среде в этом же частотном диапазоне значительное меньше, чем в известных аналогичных устройствах. Быстродействие устройства измерения двух параметров пьезоэлементов (собственной частоты и добротности) непосредственно в технологическом процессе изготовления радиокомпонентов позволяет использовать его в реальном масштабе времени в АСУ ТП изготовления радиокомпонентов на пьезоэлектрической подложке практически на всех этапах межоперационного контроля и разбраковки, что в свою очередь уменьшает процент брака годных изделий.
Claims (2)
1. Устройство для измерения параметров пьезоэлементов в технологическом процессе изготовления, содержащее генератор прямоугольных импульсов, выход которого подключен к внешним возбуждающим электродам исследуемого пьезоэлемента, последовательно соединенные смеситель, супергетеродинный приемник, ключ, интегратор и аналого-цифровой преобразователь, управляющий выход которого подключен к входу установки счетчика, входу сброса интегратора, счетный вход счетчика подключен к выходу генератора прямоугольных импульсов, а выход - к управляющим входам ключа и аналого-цифрового преобразователя, выходной электрод для подключения измеряемого пьезоэлемента подключен к первому входу смесителя, а также блок индикации с дешифратором, счетный триггер, первый и второй буферные регистры, информационные входы которых подключены к информационному выходу, аналого-цифрового преобразователя, счетный вход триггера подключен к выходу счетчика, единичный выход счетного триггера подключен к управляющим входам второго буферного регистра, а нулевой выход - к управляющему входу первого буферного регистра, отличающееся тем, что дополнительно введены модулирующий генератор, делитель частоты, арифметический умножитель-делитель, информационные входы которого подключены соответственно к выходам первого и второго буферных регистров, управляющий вход соединен с единичным выходом счетного триггера, а информационный выход через дешифратор соединен с выходом блока индикации, первый выход модулирующего генератора через делитель частоты соединен с входом генератора прямоугольных импульсов, а второй выход соединен с вторым входом смесителя.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что второй вход супергетеродинного приемника подключен к третьему выходу модулирующего генератора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97117839A RU2129284C1 (ru) | 1997-10-23 | 1997-10-23 | Устройство для измерения параметров пьезоэлементов в технологическом процессе изготовления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97117839A RU2129284C1 (ru) | 1997-10-23 | 1997-10-23 | Устройство для измерения параметров пьезоэлементов в технологическом процессе изготовления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2129284C1 true RU2129284C1 (ru) | 1999-04-20 |
Family
ID=20198480
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97117839A RU2129284C1 (ru) | 1997-10-23 | 1997-10-23 | Устройство для измерения параметров пьезоэлементов в технологическом процессе изготовления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2129284C1 (ru) |
-
1997
- 1997-10-23 RU RU97117839A patent/RU2129284C1/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN100451666C (zh) | 改进的时域信号频率稳定度测量方法和装置 | |
US20200158769A1 (en) | Method for measuring equivalent circuit parameters and resonant frequency of piezoelectric resonator | |
US6161420A (en) | High frequency measuring circuit | |
US20110036151A1 (en) | Instrumentation of Acoustic Wave Devices | |
CN100430711C (zh) | 测定方法、测定信号输出电路及测定装置 | |
JPH11154826A (ja) | 周波数発生方法及び回路 | |
JP2002544479A (ja) | 共振ケミカルセンサ用の固有雑音低減を伴った高周波測定回路 | |
RU2129284C1 (ru) | Устройство для измерения параметров пьезоэлементов в технологическом процессе изготовления | |
JP5320971B2 (ja) | 周波数安定度検査方法、及び周波数安定度検査装置 | |
Molanes et al. | Field-Programmable System-on-Chip for high-accuracy frequency measurements in QCM sensors | |
JPS5895230A (ja) | 電子式温度測定方法及び装置 | |
JP2001304945A (ja) | 高周波数水晶振動子を用いた超微量質量の検出装置及びその校正方法 | |
SU1435968A1 (ru) | Датчик давлени | |
SU737884A1 (ru) | Устройство дл измерени электрофизических характеристик пьезокерамических резонаторов | |
SU824080A1 (ru) | Преобразователь малых приращений емкостиили иНдуКТиВНОСТи B КОд | |
JPH04285864A (ja) | 周波数測定装置 | |
Pidchenko et al. | Construction principles of technically invariant quartz generators based on the double-loop pulse phase locking systems | |
SU1019251A1 (ru) | Устройство дл резонансных виброиспытаний изделий | |
SU1529100A1 (ru) | Измеритель параметров передаточной функции электроакустического преобразовател | |
SU875294A2 (ru) | Устройство дл измерени скорости девиации частоты | |
SU1002849A1 (ru) | Автоматическое устройство дл регистрации частотных характеристик | |
SU1654498A1 (ru) | Устройство дл измерени напр жений | |
SU1437764A1 (ru) | Устройство дл автоматического измерени влажности сыпучих материалов | |
Banerjee et al. | Time and Frequency Measurements | |
SU949546A1 (ru) | Устройство дл измерени задержки |