RU2314544C1 - Измеритель параметров диссипативных cg-двухполюсников - Google Patents

Измеритель параметров диссипативных cg-двухполюсников Download PDF

Info

Publication number
RU2314544C1
RU2314544C1 RU2006112511/28A RU2006112511A RU2314544C1 RU 2314544 C1 RU2314544 C1 RU 2314544C1 RU 2006112511/28 A RU2006112511/28 A RU 2006112511/28A RU 2006112511 A RU2006112511 A RU 2006112511A RU 2314544 C1 RU2314544 C1 RU 2314544C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
conductivity
generator
voltage
Prior art date
Application number
RU2006112511/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Германович Подкин (RU)
Юрий Германович Подкин
Михаил Юрьевич Мишков (RU)
Михаил Юрьевич Мишков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет"
Priority to RU2006112511/28A priority Critical patent/RU2314544C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2314544C1 publication Critical patent/RU2314544C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для определения емкости и проводимости двухполюсников. Устройство содержит первый генератор высокой частоты, измерительную цепь, индикаторы емкости и активной проводимости. Новым является использование для измерения параметров CG-двухполюсников преобразователя напряжение - ток, второго генератора высокой частоты, двух перемножителей напряжения, двух фильтров низких частот, двух компараторов, фазовращателя, D-триггера, амплитудного детектора и интегратора. Технический результат заключается в повышении разрешающей способности по реактивной составляющей комплексной проводимости CG-двухполюсника. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения эквивалентных параметров диссипативных CG-двухполюсников. Оно может быть использовано в информационно-управляющих системах диэлькометрического контроля диссипативных веществ и сред.
Известен автоматический измеритель составляющих проводимости CG-двухполюсников, содержащий генератор высокочастотных колебаний, измерительный контур, включающий катушку индуктивности, управляемый конденсатор, модулирующий конденсатор, ключ, регулируемый аттенюатор, контролируемый двухполюсник, синхронный детектор, измерительный усилитель, блок динамического слежения, блоки контроля активной проводимости и емкости, фазовращатель [А.с. №924616 СССР, заявл. 02.10.80, опубл. 30.04.82].
Недостатком данного устройства является низкая помехоустойчивость, вызванная переходными процессами в измерительном контуре при работе ключа.
Наиболее близким решением к предлагаемому устройству является автоматический измеритель компонент проводимости CG-двухполюсников, содержащий генератор высокой частоты, индикатор проводимости, измерительную цепь, к информационному и общему входам которой подключен измеряемый CG-двухполюсник, а к управляющему входу - индикатор емкости [А.с. №661409 СССР, заявл. 01.02.77, опубл. 05.05.79]. Недостатком этого устройства является низкая разрешающая способность по реактивной составляющей комплексного сопротивления CG-двухполюсника.
Целью изобретения является повышение разрешающей способности по реактивной составляющей комплексного сопротивления CG-двухполюсника.
Поставленная цель достигается тем, что в измеритель параметров диссипативных CG-двухполюсников, содержащий первый генератор высокой частоты, индикатор проводимости, измерительную цепь, к информационному и общему входам которой подключен измеряемый CG-двухполюсник, а к управляющему входу - индикатор емкости, дополнительно введены преобразователь напряжение-ток, второй генератор, два перемножителя, два фильтра низких частот, два компаратора, фазовращатель, D-триггер, амплитудный детектор и интегратор, причем выход первого генератора соединен с первым входом первого перемножителя непосредственно, а через преобразователь напряжение-ток - с сигнальным входом измерительной цепи и первым входом второго перемножителя, выход второго генератора соединен со вторыми входами первого и второго перемножителей, выход первого перемножителя через первый ФНЧ, фазовращатель и первый компаратор соединен с C-входом D-триггера, выход второго перемножителя через второй ФНЧ соединен со входом второго компаратора и через амплитудный детектор - со входом индикатора проводимости, выход второго компаратора соединен с D-входом D-триггера, выход которого соединен через интегратор с управляющим входом измерительной цепи.
На чертеже изображена схема измерителя параметров CG-двухполюсников.
Измеритель содержит первый генератор высокой частоты 1, соединенный с первым входом первого перемножителя 3 непосредственно, а через преобразователь напряжение-ток 4 с измерительной цепью 8 и первым входом второго перемножителя 6, второй генератор 2, соединенный с вторыми входами первого 3 и второго 6 перемножителей. Измеряемый двухполюсник 5 подключен к сигнальному входу и к общему проводу измерительной цепи 8. Выход первого перемножителя 3 через первый ФНЧ 7, фазовращатель 10 и первый компаратор 12 соединен с синхровходом D-триггера 13. Выход второго перемножителя 6 соединен через второй ФНЧ 9 с входом второго компаратора 11 и амплитудного детектора 14. Выход второго компаратора 11 соединен с D-входом D-триггера 13, выход которого через интегратор 15 соединен с управляющим входом измерительной цепи 8 и индикатором емкости 17. Выход амплитудного детектора 14 соединен с индикатором проводимости 16.
Устройство работает следующим образом. Функция преобразования ток I - напряжение U параллельного контура имеет вид
Figure 00000002
где Z(jω) и Y(jω) - комплексные сопротивление и проводимость измерительной цепи.
Комплексная проводимость измерительной цепи равна
Figure 00000003
где
Figure 00000004
- эквивалентная активная проводимость индуктивной ветви,
Figure 00000005
- эквивалентная индуктивная проводимость, r - активное сопротивление катушки индуктивности, G - измеряемая проводимость,
Figure 00000006
- эквивалентная емкость, определяемая суммой начальной емкости С0, емкости варикапа СВ и измеряемой емкости С.
Модуль комплекса (2)
Figure 00000007
фаза
Figure 00000008
При ωСЭ=bL фаза
Figure 00000009
а модуль комплекса
Figure 00000010
В результате выходное напряжение по (1) не зависит от реактивной проводимости измерительной цепи.
Figure 00000011
При фиксированной амплитуде питающего тока и активной проводимости индуктивной ветви gL - это напряжение, определяется только измеряемой проводимостью G, т.е. инвариантно к емкости CG-двухполюсника.
Таким образом, алгоритм измерения проводимости G, инвариантно к емкости С, включает операцию приравнивания нулю фазы напряжения измерительной цепи, для чего требуется выполнить условие равновесия (8). Далее нужно измерить в равновесном состоянии модуль напряжения U и рассчитать проводимость G по формуле
Figure 00000012
При отключенном двухполюснике уравновешивание выполняется за счет увеличения емкости варикапа до СВ MAX. При подключении двухполюсника эквивалентная емкость СЭ возрастает на С и для восстановления равновесия нужно уменьшить емкость варикапа на величину измеряемой емкости С. Таким образом, по уменьшению емкости варикапа можно судить о емкости двухполюсника инвариантно к активной проводимости.
Условие (8) выполняется только при нулевой фазе выходного напряжения измерительной цепи. Поэтому в основу работы измерителя положен принцип прецизионного контроля фазы и формирования напряжения управления варикапом на основе анализа знака отклонения фазы от нуля. Необходимая точность уравновешивания обеспечивается при разрешающей способности по фазовому углу не хуже десятых долей градуса. Обеспечение такого разрешения на рабочей частоте затруднительно, поэтому в измерителе использован перенос спектра сигнала в низкочастотную область.
Первый генератор Г1 - блок 1 формирует сигнал u1 частоты ω, второй генератор Г2 - блок 6 генерирует сигнал u2 частотой ω- Ω, причем значение Ω не критично, оно выбирается порядка 102-103 с-1.
На входы перемножителя 3 подаются исходные сигналы обоих генераторов, поэтому на выходе получаем
Figure 00000013
где A3 - параметр перемножителя 3.
На выходе ФНЧ 7 (полагаем для простоты, что фильтры 7 и 9 имеют единичную передачу в полосе прозрачности) составляющая удвоенной частоты подавлена, поэтому
Figure 00000014
В процессе преобразования напряжения u1, в ток I в блоке 2 возникает систематический сдвиг фазы на угол ψ, поэтому с измерительной цепи на вход перемножителя 6 поступает сигнал, комплекс которого в соответствии с (1) имеет вид
Figure 00000015
а текущее значение с учетом (6) и (7)
Figure 00000016
Поскольку на второй вход перемножителя 6 подается сигнал u2, на вход ФНЧ 9 поступает напряжение
Figure 00000017
где
Figure 00000018
После фильтрации блоком 9 имеем:
Figure 00000019
Сравнивая (13) и (17), находим, что при переносе спектра информационного сигнала возник систематический сдвиг фазы на угол ψ. Для компенсации этого сдвига введен фазовращатель 10. В результате на компаратор 11 и амплитудный детектор 14 поступает информационный сигнал u9 с фазой φ= Ωt+ψ-φ(ω), а на компаратор 12 - опорное напряжение
Figure 00000020
где А10 - коэффициент передачи фазовращателя.
Компараторы 11 и 12 преобразуют косинусоидальные сигналы u8 и u11 в меандры одинаковой амплитуды, на уровне логической единицы, отличающиеся по фазе на φ(ω). Разность фаз φ(ω) детектирует D-триггер 13, на выходе которого логическая единица соответствует положительному приращению фазы, а логический ноль - отрицательному. Фактически напряжение на выходе D-триггера отражает ошибку уравновешивания измерительной цепи. Интегратор 15 по командам D-триггера 13 формирует управляющее напряжение на варикапе СВ (управляющий вход измерительной цепи), при котором ошибка уравновешивания минимизируется. В режиме динамического равновесия выполняется условие (8); напряжение на варикапе отражает значение емкости С. Поэтому управляющее напряжение подается на индикатор PC - блок 17, проградуированный в единицах измерения емкости.
Определение проводимости G двухполюсника требует по (11) измерения модуля напряжения U на измерительной цепи, т.е. детектирования этого напряжения. Однако высокочастотные схемы детектирования линейны только при напряжениях порядка единиц вольт и имеют узкий динамический диапазон. Перенос спектра информационного сигнала в низкочастотную область позволяет для измерения проводимости G использовать напряжение u9. Это напряжение усиливается в A6Um2 раз по сравнению с амплитудой напряжения на контуре, что снижает требования к преобразователю напряжение-ток 2 и расширяет динамический диапазон. Перенос спектра сигнала на частоту Ω позволяет использовать для детектирования прецизионные низкочастотные схемы выпрямления.
Таким образом, предложенный измеритель параметров CG-двухполюсников имеет больший динамический диапазон измеряемых проводимостей. Кроме того, для формирования управляющего напряжения в схеме использовано аналого-цифровое преобразование, что позволяет совмещать схему измерительного преобразования с IBM PC-совместимыми системами сбора данных.

Claims (1)

  1. Измеритель параметров диссипативных CG-двухполюсников, содержащий первый генератор высокой частоты, индикатор проводимости, измерительную цепь, к информационному и общему входам которой подключен измеряемый CG-двухполюсник, а к управляющему входу - индикатор емкости, отличающийся тем, что в него дополнительно введены преобразователь напряжение-ток, второй генератор, два перемножителя, два фильтра низких частот, два компаратора, фазовращатель, D-триггер, амплитудный детектор и интегратор, причем выход первого генератора соединен с первым входом первого перемножителя, а через преобразователь напряжение-ток - с сигнальным входом измерительной цепи и первым входом второго перемножителя, выход второго генератора соединен со вторыми входами первого и второго перемножителей, выход первого перемножителя через первый ФНЧ, фазовращатель и первый компаратор соединен с С-входом D-триггера, выход второго перемножителя через второй ФНЧ соединен со входом второго компаратора и через амплитудный детектор - со входом индикатора проводимости, выход второго компаратора соединен с D-входом D-триггера, выход которого соединен через интегратор с управляющим входом измерительной цепи.
RU2006112511/28A 2006-04-14 2006-04-14 Измеритель параметров диссипативных cg-двухполюсников RU2314544C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112511/28A RU2314544C1 (ru) 2006-04-14 2006-04-14 Измеритель параметров диссипативных cg-двухполюсников

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112511/28A RU2314544C1 (ru) 2006-04-14 2006-04-14 Измеритель параметров диссипативных cg-двухполюсников

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2314544C1 true RU2314544C1 (ru) 2008-01-10

Family

ID=39020261

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006112511/28A RU2314544C1 (ru) 2006-04-14 2006-04-14 Измеритель параметров диссипативных cg-двухполюсников

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2314544C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461841C1 (ru) * 2011-05-04 2012-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова" Устройство измерения активного сопротивления диссипативных cg-двухполюсников
RU2488130C2 (ru) * 2011-06-28 2013-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова" Сканирующий измеритель параметров cg-двухполюсников
RU2503020C1 (ru) * 2012-06-13 2013-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова Измеритель параметров rc-двухполюсников
RU2536333C1 (ru) * 2013-07-11 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" Накопительный измеритель параметров диссипативных cg-двухполюсников

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461841C1 (ru) * 2011-05-04 2012-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова" Устройство измерения активного сопротивления диссипативных cg-двухполюсников
RU2488130C2 (ru) * 2011-06-28 2013-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова" Сканирующий измеритель параметров cg-двухполюсников
RU2503020C1 (ru) * 2012-06-13 2013-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова Измеритель параметров rc-двухполюсников
RU2503020C9 (ru) * 2012-06-13 2015-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова Измеритель параметров rc-двухполюсников
RU2536333C1 (ru) * 2013-07-11 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" Накопительный измеритель параметров диссипативных cg-двухполюсников

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8452557B2 (en) Apparatus and method for impedance measurement
CN104296786B (zh) 数字电桥电容测量模块
WO2007044191A2 (en) High resolution and wide dynamic range integrator
CN106895904B (zh) 一种高精度的外差式激光振动校准灵敏度相位测量方法
CN104267244B (zh) 一种积分比例电路及基于积分比例电路的阻抗测量方法
RU2314544C1 (ru) Измеритель параметров диссипативных cg-двухполюсников
CN113484603B (zh) 一种电能量计量系统及方法
CN106771642A (zh) 一种用于电容层析成像系统的电容测量电路
CN111623698B (zh) 一种具有非线性校正功能的电涡流位移传感器电路
RU2143120C1 (ru) Способ и устройство для измерения напряжения
CN109188074B (zh) 互检电路及方法、电流检测系统、电能计量系统及芯片
JPH08278336A (ja) 静電センサ装置
CN101562431A (zh) 锁相放大器
KR101203041B1 (ko) 위상차를 이용한 정현파 진폭 측정 방법 및 그 장치
Shenil et al. An auto-balancing scheme for non-contact ac voltage measurement
RU2445584C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрического вещества
CN101329215A (zh) 电容式差压传感器的输出测量电路及测量方法
CN114047683B (zh) 一种基于正交采样内插的时间间隔测量方法和装置
US11899882B2 (en) Quadrature calibration methods for sensor applications
Delle Femine et al. Low power contacless voltage sensor for IoT applications
CN110231587A (zh) 分压电路参数的检测电路、方法及电能计量芯片
CN211453930U (zh) 一种参数检测电路
CN210427784U (zh) 分压电路参数的检测电路及电能计量芯片
Liao et al. Micro-capacitance measurement based on phase-sensitive detection
Kang et al. The implementation of the new type impedance measurement system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080415