RU2144195C1 - Мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников - Google Patents

Мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников Download PDF

Info

Publication number
RU2144195C1
RU2144195C1 RU98108955A RU98108955A RU2144195C1 RU 2144195 C1 RU2144195 C1 RU 2144195C1 RU 98108955 A RU98108955 A RU 98108955A RU 98108955 A RU98108955 A RU 98108955A RU 2144195 C1 RU2144195 C1 RU 2144195C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bridge
output
differential amplifier
voltage
parameters
Prior art date
Application number
RU98108955A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Иванов
Г.И. Передельский
Original Assignee
Курский государственный технический университет
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 Курский государственный технический университет filed Critical Курский государственный технический университет
Priority to RU98108955A priority Critical patent/RU2144195C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2144195C1 publication Critical patent/RU2144195C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Abstract

Устройство предназначено для применения в измерительной технике для измерения параметров пассивных двухполюсников, имеющих многоэлементную схему замещения. Для достижения технического результата - упрощения аппаратуры генератор последовательностей импульсов напряжения для питания четырехплечевого электрического моста содержит один формирователь импульсов напряжения кубичной формы. Для поэтапного уравновешивания электрического моста к входам нуль-индикатора подключены выход дифференциального усилителя, соединенного своими входами с измерительной диагональю моста, а также выходы трех последовательно включенных дифференциаторов, первый из которых своим входом объединен с выходом дифференциального усилителя. В процессе уравновешивания моста последовательно приводят к нулевому значению напряжения на выходах третьего, второго и первого дифференциаторов и дифференциального усилителя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике мостовых цепей с импульсным питанием для измерения параметров двухполюсников, имеющих многоэлементную схему замещения.
Известны устройства для измерения параметров многоэлементных двухполюсников, выполненные в виде четырехплечевого электрического моста, два смежных плеча которого, включенные в диагональ питания, содержат соответственно измеряемый двухполюсник и первое плечо отношения, а два других смежных плеча, также включенные в диагональ питания, составляют плечо сравнения (уравновешивающий двухполюсник) и второе плечо отношения. Напряжение питания электрического моста вырабатывает генератор последовательностей импульсных сигналов, который содержит n формирователей импульсов напряжения, изменяющихся по закону степенной функции времени [1]:
Figure 00000002

k = 0, 1, ..., n-1,
где Um - амплитуда импульса; tu - длительность импульса,
а также коммутатор этих напряжений.
Плечи отношения обычно содержат по одному элементу (резистору, конденсатору или катушке), а плечо сравнения, как правило, содержит комплексное сопротивление, то есть является пассивным многоэлементным двухполюсником. В указанном двухполюснике обязательно включаются элементы с регулируемыми значениями параметров: сопротивления, емкости или индуктивности. С их помощью мосты уравновешиваются. Уравновешивание электрического моста осуществляется за n этапов путем раздельного регулирования на каждом этапе одного из компонентов уравновешивающего многоэлементного двухполюсника. Уравновешивание достигается на плоской части импульса напряжения в измерительной диагонали электрического моста после окончания переходных процессов поочередно при прямоугольной, линейной, квадратичной, кубичной и т.д. форме импульса напряжения питания моста [1 - 3]. Процесс уравновешивания моста на каждом этапе контролируется включенным в измерительную диагональ нуль-индикатором, синхронизируемым с выходным напряжением соответствующего формирователя импульсов напряжения.
Недостатком известных мостовых измерителей параметров многоэлементных двухполюсников является сложность аппаратуры, содержащей в составе генератора последовательностей импульсных сигналов n формирователей импульсов, причем к каждому из формирователей предъявляются высокие требования по точности воспроизведения сложной формы импульсов напряжения. Отклонение формы импульсов напряжения от требуемой согласно (1) приводит к искажению плоской части импульса напряжения в измерительной диагонали, что не только увеличивает погрешность измерения, но и затрудняет сам процесс уравновешивания электрического моста. Кроме того, так как многоэтапный измерительный процесс сопровождается коммутацией выходов генератора последовательностей импульсных сигналов, цепи коммутатора вносят дополнительные искажения этих импульсов.
Из известных устройств наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к данному изобретению является мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников [4]. В этом измерителе генератор последовательностей импульсных сигналов содержит четыре формирователя импульсов напряжения: импульсов прямоугольной формы и импульсов с изменением напряжения по линейному, квадратичному и кубичному законам, а также коммутатор, соответствующие входы которого соединены с выходами генератора последовательностей импульсных сигналов, а выход соединен с диагональю питания электрического моста.
Недостатком данного устройства является сложность схемы источника напряжения питания моста, содержащего четыре отдельных формирователя импульсных сигналов, каждый из которых должен вырабатывать с высокой точностью импульсы напряжения вида степенной функции времени. Наличие в данном устройстве коммутатора импульсов с повышенной мощностью обусловливает необходимость принятия дополнительных мер для компенсации искажений формы импульсов напряжения питания моста после прохождения цепей коммутации.
Изобретение направлено на упрощение генератора последовательностей импульсных сигналов для питания электрического моста.
Это достигается тем, что указанный генератор последовательностей импульсных сигналов содержит только один формирователь импульсов напряжения, форма которых соответствует старшей степени в выражении (1), то есть кубичной. Выход генератора последовательностей импульсных сигналов подключен непосредственно к диагонали питания четырехплечевого электрического моста. К измерительной диагонали моста подключены первый и второй входы дифференциального усилителя, к выходу которого подключены последовательно соединенные первый, второй и третий дифференциаторы. В устройство заложен принцип уравновешивания электрического моста путем последовательного (поэтапного) приведения к нулевому значению напряжений на выходах соответственно третьего, второго и первого дифференциаторов, а также дифференциального усилителя. Напряжения на указанных выходах измеряются после окончания переходных процессов в цепях электрического моста.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена схема мостового измерителя параметров. Позиции на чертеже обозначают:
генератор последовательностей импульсных сигналов - 1; измеряемый многоэлементный пассивный двухполюсник - 2; первое плечо отношения - 3; уравновешивающий многоэлементный пассивный двухполюсник - 4; второе плечо отношения - 5; дифференциальный усилитель - 6; первый дифференциатор - 7; второй дифференциатор - 8; третий дифференциатор - 9; схема синхронизации - 10; нуль-индикатор - 11.
Генератор последовательностей импульсных сигналов 1 выполнен в виде формирователя импульсов напряжения кубической формы. Нуль-индикатор 11 содержит четыре измерительных канала и имеет пять входов, первый, третий, четвертый и пятый из которых соответствуют первому, второму, третьему и четвертому измерительным каналам, а второй вход предназначен для подключения сигнала синхронизации.
Входы дифференциального усилителя 6 подключены к измерительной диагонали электрического моста, а выход этого усилителя соединен с первым входом нуль-индикатора 11, второй вход которого соединен с выходом устройства синхронизации 10. Устройство синхронизации 10 обеспечивает задержку начала измерения входного напряжения нуль-индикатора 11 относительно начала выходного импульса генератора последовательностей импульсных сигналов 1 до окончания переходных процессов на выходе измерительной диагонали моста.
К выходу дифференциального усилителя 6 подключены три последовательно соединенных дифференциатора 7, 8 и 9. Выходные напряжения первого дифференциатора 7, второго дифференциатора 8 и третьего дифференциатора 9 поступают соответственно на третий, четвертый и пятый входы нуль-индикатора 11.
Устройство работает следующим образом. Пусть передаточная функция электрической цепи, содержащей измеряемый многоэлементный двухполюсник 2 и первое плечо отношения 3, имеет вид
Figure 00000003

где коэффициенты K10, A1, B1, a1, b1 определяются параметрами измеряемого двухполюсника 2 и плеча отношения 3, а передаточная функция другой электрической цепи, содержащей уравновешивающий многоэлементный двухполюсник 4 и второе плечо отношения 5, соответственно
Figure 00000004

где коэффициенты K20, A2, B2, a2, b2 являются функциями параметров уравновешивающего двухполюсника 4 и плеча отношения 5.
При питании электрического моста импульсным напряжением вида
Figure 00000005

установившееся после переходных процессов напряжение в измерительной диагонали имеет вид
Figure 00000006

Далее для упрощения объяснения, не учитываем величину коэффициента усиления дифференциального усилителя 6, то есть полагаем его равным единице. Напряжение на выходе первого дифференциатора 7 равно
Figure 00000007

на выходе второго дифференциатора 8
Figure 00000008

и на выходе третьего дифференциатора 9
Figure 00000009

В формулах (6), (7), (8) τ1, τ2, τ3 - постоянные времени соответственно первого, второго и третьего дифференциаторов.
На первом этапе уравновешивания электрического моста регулировкой параметра соответствующего компонента уравновешивающего многоэлементного двухполюсника 4 добиваются равенства нулю напряжения (8) на выходе третьего дифференциатора 9; условие равновесия имеет вид
K10 = K20. (9)
На втором этапе аналогичной регулировкой параметра другого компонента двухполюсника 4 добиваются равенства нулю напряжения (7) на выходе второго дифференциатора 8; в этом напряжении первая, линейно изменяющаяся, составляющая уже уравновешена на первом этапе. Условие равновесия на втором этапе имеет вид
A1 - a1 = A2 - a2. (10)
На третьем этапе регулировкой уравновешивающего двухполюсника 4 приводят к нулю напряжение (6) на выходе первого дифференциатора 7; в этом напряжении две составляющие (квадратичная и линейная) уже уравновешены по результатам первого и второго этапов. Условие равновесия на третьем этапе имеет вид
B1 - b1 - a1(A1 - a1) = B2 - b2 - a2(A2 - a2). (11)
На четвертом, заключительном, этапе добиваются равенства нулю напряжения (5) в измерительной диагонали моста, то есть на выходе дифференциального усилителя 6. Три составляющие этого напряжения (кубическая, квадратичная и линейная) уже уравновешены на предыдущих этапах, поэтому условием равновесия на последнем этапе является равенство
(a12-b1)(A1 - a1) - a1(B1 - b1) = (a22 - b2)(A2 - a2)-a2(B2-b2). (12)
Соотношения (9) - (12) позволяют вычислить измеряемые параметры двухполюсника 2 по известным параметрам компонентов уравновешивающего многоэлементного двухполюсника 4, которые были установлены в процессе уравновешивания электрического моста, и параметрам первого плеча отношения 3 и второго плеча отношения 5.
Для обеспечения условий раздельного уравновешивания электрического моста схема уравновешивающего многоэлементного двухполюсника 4 (плеча сравнения) строится таким образом, чтобы выходное напряжение третьего дифференциатора 9 зависело только от одного из параметров многоэлементного двухполюсника 4, выходное напряжение второго дифференциатора 8 должно определяться значениями двух параметров двухполюсника 4, причем одним из них должен быть тот параметр, который влиял на выходное напряжение третьего дифференциатора 9. На выходное напряжение первого дифференциатора 7 влияют значения трех параметров и т.д. Конкретная реализация электрической схемы уравновешивающего многоэлементного двухполюсника 4, первого плеча отношения 3 и второго плеча отношения 5 определяется моделью (схемой замещения) объекта измерения - многоэлементного двухполюсника 2 [1].
Следует отметить, что и в мостовых измерителях [2 - 4] условия равновесия (9) - (12) обеспечиваются также поэтапно при поочередном подключении к диагонали питания электрического моста импульсов напряжения прямоугольной, линейной, квадратичной и кубичной формы. В данном же измерителе требуется лишь один формирователь импульсных сигналов сложной формы, что исключает необходимость коммутации выходов генератора последовательностей импульсных сигналов. Кроме того, четырехканальный нуль-индикатор обеспечивает контроль электрического моста по всем измеряемым параметрам объекта, уже уравновешенным на предыдущих этапах.
Как было показано, предложенная схема мостового измерителя обеспечивает упрощение источника импульсов напряжения сложной формы, позволяет устранить коммутатор в цепи питания электрического моста; при этом уменьшаются потери времени на уравновешивание моста.
Источники информации
1. Передельский Г. И. Мостовые цепи с импульсным питанием. - М.: Энергоатомиздат, 1988, 192 с.
2. Авторское свидетельство СССР N 1150556, G 01 R 17/10, 1985.
3. Авторское свидетельство СССР N 1150557, G 01 R 17/10, 1985.
4. Авторское свидетельство СССР N 1242762, G 01 R 17/10, 1986.

Claims (1)

  1. Мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников, содержащий генератор последовательностей импульсных сигналов, соединенный с диагональю питания четырехплечего электрического моста, одна ветвь которого состоит из последовательно соединенных объекта измерения и первого плеча отношения, а вторая ветвь - из последовательно соединенных уравновешивающего многоэлементного двухполюсника и второго плеча отношения, дифференциальный усилитель, первый и второй входы которого подключены к измерительной диагонали моста, нуль-индикатор, первый вход которого соединен с выходом дифференциального усилителя, устройство синхронизации, вход которого подключен к второму выходу генератора последовательностей импульсных сигналов, а выход - к второму входу нуль-индикатора, отличающийся тем, что генератор последовательностей импульсных сигналов выполнен в виде формирователя импульсов напряжения кубической формы, нуль-индикатор содержит четыре измерительных канала, дополнительно введены три последовательно соединенных дифференциатора, вход первого дифференциатора соединен с выходом дифференциального усилителя, а выходы каждого из дифференциаторов соединены соответственно с третьим, четвертым и пятым входами нуль-индикатора.
RU98108955A 1998-05-12 1998-05-12 Мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников RU2144195C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98108955A RU2144195C1 (ru) 1998-05-12 1998-05-12 Мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98108955A RU2144195C1 (ru) 1998-05-12 1998-05-12 Мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2144195C1 true RU2144195C1 (ru) 2000-01-10

Family

ID=20205832

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98108955A RU2144195C1 (ru) 1998-05-12 1998-05-12 Мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2144195C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474828C1 (ru) * 2011-08-22 2013-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Мостовой измеритель параметров двухполюсников
RU2495440C2 (ru) * 2012-01-17 2013-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников
RU2499263C1 (ru) * 2012-05-03 2013-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Мостовой измеритель параметров многоэлементных rlc двухполюсников
RU2509311C1 (ru) * 2012-07-17 2014-03-10 Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Мостовой измеритель параметров пассивных многоэлементных rlc двухполюсников

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474828C1 (ru) * 2011-08-22 2013-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Мостовой измеритель параметров двухполюсников
RU2495440C2 (ru) * 2012-01-17 2013-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников
RU2499263C1 (ru) * 2012-05-03 2013-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Мостовой измеритель параметров многоэлементных rlc двухполюсников
RU2509311C1 (ru) * 2012-07-17 2014-03-10 Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Мостовой измеритель параметров пассивных многоэлементных rlc двухполюсников

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4128805A (en) Method and apparatus for locating a fault on a line
RU2144195C1 (ru) Мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников
SU1247762A1 (ru) Мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников
RU2284530C1 (ru) Мостовой измеритель параметров двухполюсников
CN109752597B (zh) 一种电感引线补偿装置及方法
RU2499997C2 (ru) Мостовой измеритель параметров двухполюсников
RU2141672C1 (ru) Мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников
Kuehni et al. A new AC network analyzer
RU2251116C1 (ru) Мостовое устройство для определения сопротивлений n резистивных датчиков
RU2631540C1 (ru) Мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников
SU1213421A1 (ru) Мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников
SU1150555A1 (ru) Мостовой измеритель параметров пассивных двухполюсников
RU2326389C1 (ru) Мостовой измеритель параметров двухполюсников
RU2629653C1 (ru) Мостовой измеритель параметров двухполюсников
RU2499263C1 (ru) Мостовой измеритель параметров многоэлементных rlc двухполюсников
RU2495442C1 (ru) Мостовой измеритель параметров двухполюсников
SU1374156A2 (ru) Магнитометр
SU1520454A1 (ru) Способ измерени параметров многоэлементных двухполюсников и устройство дл его осуществлени
RU2598977C1 (ru) Мостовой измеритель параметров двухполюсников
RU2670811C1 (ru) Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
RU2427847C1 (ru) Мостовой измеритель сопротивлений трех резистивных датчиков
US3519931A (en) Scaling circuits for voltage dividers of the constant source impedance type
SU1539705A1 (ru) Способ калибровки индукционного сейсмоприемника
SU1320762A1 (ru) Квазиуравновешенный мост дл раздельного измерени параметров четырехэлементных резонансных двухполюсников
Jovanovic A method of compensation of the frequency dependent systematic error of the time-division watt-converter