RU2478214C1 - Мостовой преобразователь сопротивления пленок - Google Patents

Мостовой преобразователь сопротивления пленок Download PDF

Info

Publication number
RU2478214C1
RU2478214C1 RU2011147033/28A RU2011147033A RU2478214C1 RU 2478214 C1 RU2478214 C1 RU 2478214C1 RU 2011147033/28 A RU2011147033/28 A RU 2011147033/28A RU 2011147033 A RU2011147033 A RU 2011147033A RU 2478214 C1 RU2478214 C1 RU 2478214C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
inputs
input
voltage
differential amplifier
Prior art date
Application number
RU2011147033/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Дзамболатович Хасцаев
Виктор Адыгеевич Созаев
Марат Борисович Хасцаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ)
Priority to RU2011147033/28A priority Critical patent/RU2478214C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2478214C1 publication Critical patent/RU2478214C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано для эффективного контроля напыления тонких металлических пленок. Техническим результатом заявляемого решения является повышение точности преобразования и расширение функциональных возможностей устройства. Технический результат реализуется за счет того, что мостовой преобразователь содержит: верхнюю и нижнюю ветви, генератор напряжения. При этом верхняя ветвь включает объект контроля, подключаемый двумя соединительными линиями, и образцовый элемент, а нижняя - образцовые элементы. Также в него дополнительно введены два сумматора с двумя входами с коэффициентами суммирования единица, четыре дифференциальных усилителя с двумя входами, четыре повторителя напряжения, масштабный усилитель, блок сопряжения, микроЭВМ, блок управления, две дополнительные линии связи. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано для эффективного контроля напыления тонких металлических пленок.
Известен мост переменного тока, содержащий источник питания, два источника электрических сигналов, две электрические ветви, соединенные с регистратором, а другими концами подключенные к выходу соответствующего источника электрических сигналов, входы которых подсоединены к источнику питания моста (см. патент RU №2254581, МПК: G01R 17/10, 27/02, опубликовано 20.06.2005 г.).
Недостатками устройства являются использование двухзондового способа соединения измеряемого сопротивления, а также отсутствие в устройстве функций сбора, обработки, хранения и отображения результатов измерения. Эти недостатки, главным образом, определяют низкую точность преобразования (измерения) электрического сопротивления и узкий спектр функциональных возможностей.
Известно устройство для определения электрических сопротивлений тонких пленок, включающее использование четырехзондового способа соединения пленки с измерительным преобразователем и использование персонального компьютера [см. Афанасьев А.В., Москвичев А.Н., Москвичев А.А., Односевцев В.А., Орлов И.Я. Низкочастотный комплекс импедансных измерений характеристик проводящих сред // Радиофизика. Вестник Нижнегородского университета им. Н.И.Лобачевского. 2008 г., №3, с.60-64].
Недостатками устройства являются определение одного диапазона измерения, необходимость использования в устройстве для питания измерительной цепи источников тока и отсутствие в устройстве функций обработки, хранения и регистрации результатов измерения. Эти недостатки предопределяют низкую точность преобразования в широком диапазоне измеряемых сопротивлений, большие аппаратурные затраты, сложность реализации устройства, а также ограниченные функциональные возможности устройства.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является четырехплечий мостовой измерительный преобразователь, содержащий верхнюю и нижнюю ветви и генератор напряжения, при этом верхняя ветвь включает объект контроля, подключаемый двумя соединительными линиями, и образцовый элемент, а нижняя - образцовые элементы (см. авт. свидетельство СССР №563639, МПК9 G01R 27/10, опубликовано 30.06.1977 г.).
Недостатками устройства являются влияние сопротивлений зондов (соединительных линий) и контактов на точность измерения сопротивления, которое существеннее всего сказывается при малых величинах измеряемых сопротивлений, и отсутствие в устройстве функций сбора, регистрации, обработки, хранения и отображения результатов измерения (измерений).
Технической задачей является создание мостового преобразователя для точного преобразования малых сопротивлений металлических пленок, обладающих малыми электрическими сопротивлениями, и выполнения функций сбора, регистрации, обработки, хранения и отображения результатов измерения.
Техническим результатом заявляемого решения является повышение точности преобразования и расширение функциональных возможностей устройства.
Технический результат достигается тем, что в мостовой преобразователь сопротивления пленок, содержащий верхнюю и нижнюю ветви и генератор напряжения, при этом верхняя ветвь включает объект контроля, подключаемый двумя соединительными линиями, и образцовый элемент, а нижняя - образцовые элементы, согласно изобретению дополнительно введены два сумматора с двумя входами с коэффициентами суммирования единица, четыре дифференциальных усилителя с двумя входами, четыре повторителя напряжения, масштабный усилитель, блок сопряжения, микроЭВМ, блок управления, две дополнительные линии связи, подключающие объект контроля к первому и второму входам первого дифференциального усилителя, выход которого соединен с одним из входов второго сумматора и с одним из входов четвертого дифференциального усилителя, другой вход второго сумматора соединен с выходом генератора напряжения, а выходы этого сумматора соединены с крайними точками нижней ветви, первый сумматор первым входом соединен с выходом третьего дифференциального усилителя, а вторым входом соединен с выходом генератора напряжения, а его выходы соединены с крайними точками верхней ветви, входы третьего дифференциального усилителя соединены с выходами третьего и четвертого повторителей напряжения, входы которых соответственно подсоединены к первому плечу, а четвертое плечо преобразователя соединено с входами первого и второго повторителей напряжения, выходы которых соединены с входами второго дифференциального усилителя, выход которого соединен со вторым входом четвертого дифференциального усилителя, выход которого соединен с входом масштабного усилителя, выход которого соединен с входом блока сопряжения, выход которого соединен со входом микроЭВМ, выход которого соединен со входом блока управления, выход которого соединен с образцовым элементом четвертого плеча.
Данное устройство позволит повысить точность преобразования и расширить его функциональные возможности.
Сущность устройства поясняется чертежом, где на фигуре приведена функциональная схема мостового преобразователя сопротивления пленок.
Мостовой преобразователь сопротивления пленок включает в себя верхнюю ветвь ab, состоящую из объекта контроля 1, имеющего четыре вывода для связи с преобразователем: токовые выводы 2 и 3 и потенциальные - 4 и 5, а также нижнюю ветвь a'b', состоящую из двух плеч с образцовыми сопротивлениями 6 и 7. Объект контроля 1 посредством токовых выводов 2 и 3 подключен к первому плечу верхней ветви моста ас.
Устройство также состоит из образцового элемента 8, включаемого во второе плечо верхней ветви cb, дифференциального 9 усилителя, генератора 10 напряжения, сумматоров 11 и 12, повторителей 13, 14, 15, 16 напряжения, дифференциальных 17, 18 и 19 усилителей, масштабного 20 усилителя, блока 21 сопряжения, микроЭВМ 22, блока управления 23.
Мостовой преобразователь сопротивления пленок работает следующим образом.
Пленки, являющиеся объектами контроля, подключаются к преобразователю с помощью токовых выводов связи к клеммам x1 и x2, а также с помощью потенциальных выводов связи соответственно к клеммам x3 и x4. Последние используются для повышения точности измерения сопротивления объекта контроля. Дополнительно для этого ветви мостового преобразователя гальванически разделены на верхнюю ab и нижнюю a'b'. Такое разделение необходимо для питания их разными напряжениями и исключения влияния на функцию преобразования устройства неинформативных параметров (сопротивлений токовых 2 и 3 выводов). Определим выражения для этих напряжений. Верхняя ветвь ab питается суммой напряжений от генератора 10 напряжения и от первого плеча преобразователя, включающего в себя сопротивление 1 объекта контроля и сопротивления токовых выводов и контактов 2 и 3. Последнее напряжение формируется на выходе дифференциального 17 усилителя с использованием повторителей 13 и 14 напряжения. Таким образом, верхняя ветвь преобразователя питается напряжением, определяемым из выражения:
Figure 00000001
,
где Uэ - синусоидальное напряжение на выходе генератора 10 напряжения; Rx - сопротивление объекта контроля (измеряемое сопротивление пленки - 1, определяющее ее электропроводимость); Rл1 и Rл2 - сопротивления токовых выводов (зондов) и контактов 2 и 3 или соединительных линий пленки с измерительным преобразователем; R2 - сопротивление образцового 6 элемента.
Из приведенного выражения выводится следующая формула для напряжения питания верхней ветви:
Figure 00000002
Тогда напряжение U1 на выходе дифференциального 9 усилителя будет определяться выражением:
Figure 00000003
Нетрудно предположить, что при питании нижней ветви тем же напряжением, которым питается верхняя ветвь, достичь инвариантности выходного напряжения преобразователя к сопротивлениям соединительных линий 3 и 4 невозможно. Поэтому нижняя ветвь питается напряжением, равным сумме напряжения от генератора 10 напряжения и напряжения на выходе дифференциального 9 усилителя. Таким образом, нижняя ветвь преобразователя питается напряжением, которое определяется выражением:
Figure 00000004
.
Тогда напряжение U2 на выходе дифференциального 18 усилителя, равное падению напряжения на четвертом плече преобразователя и формируемое с использованием повторителей 15 и 16 напряжения, будет определяться выражением:
Figure 00000005
,
где R3 и R4 - соответственно сопротивления образцовых 6 и 7 элементов, составляющих нижнюю ветвь мостового измерительного преобразователя.
Напряжения с выходов дифференциальных 9 и 18 усилителей подаются на входы дифференциального 19 усилителя, на выходе которого формируется напряжение, равное:
Figure 00000006
где G2=1/R2, G3=1/R3.
Выведенное выражение показывает, что оно соответствует выражению преобразователя с линеаризованной относительно сопротивления пленки характеристикой и проводимости второго плеча моста. Одновременно оно показывает полную инвариантность выходного сигнала мостового преобразователя сопротивлений к неинформативным параметрам, существенно снижающим точность преобразования (измерения) электропроводимости объектов контроля с малыми электрическими сопротивлениями. К числу таких объектов, в первую очередь, и относятся металлические пленки. Выражение также показывает, что в мостовом преобразователе сохранены свойства четырехплечей мостовой измерительной цепи, в частности образцовые элементы второй ветви можно использовать для задания разных диапазонов измерения. Последнее важно для создания устройств с широким диапазоном преобразования (измерения). Образцовые элементы можно использовать и для уравновешивания мостового преобразователя, при котором достигается максимальная точность измерения и т.д. Для отмеченных целей наиболее целесообразно использование элемента 7, что и показано на фиг. Там же показано, что управление величиной элемента 7 возможно выходными сигналами блока 23 управления. Кроме этого блока расширение функциональных возможностей мостового преобразователя обеспечивают блоки 20, 21, 22. Так, использование в преобразователе масштабного 20 усилителя обеспечивает расширение диапазона измеряемых сопротивлений, использование блока 21 сопряжения необходимо для организации оптимального взаимодействия преобразователя с микроЭВМ. Это устройство в преобразователе, помимо формирования команд управления, подаваемых на блок 23, обеспечивает выполнение функций сбора, обработки, регистрации и хранения результатов измерения и т.д.
Областью применения предлагаемого изобретения может быть широкий спектр измерительных средств, необходимых для исследования импедансных свойств или определения электрических характеристик объектов, находящихся в жидкой или твердой фазе, и т.д.
Использование предлагаемого мостового преобразователя позволит по сравнению с прототипом повысить точность преобразования и расширить его функциональные возможности.

Claims (1)

  1. Мостовой преобразователь сопротивления пленок, содержащий верхнюю и нижнюю ветви и генератор напряжения, при этом верхняя ветвь включает объект контроля, подключаемый двумя соединительными линиями, и образцовый элемент, а нижняя - образцовые элементы, отличающийся тем, что в него дополнительно введены два сумматора с двумя входами с коэффициентами суммирования единица, четыре дифференциальных усилителя с двумя входами, четыре повторителя напряжения, масштабный усилитель, блок сопряжения, микро-ЭВМ, блок управления, две дополнительные линии связи, подключающие объект контроля к первому и второму входам первого дифференциального усилителя, выход которого соединен с одним из входов второго сумматора и с одним из входов четвертого дифференциального усилителя, другой вход второго сумматора соединен с выходом генератора напряжения, а выходы этого сумматора соединены с крайними точками нижней ветви, первый сумматор первым входом соединен с выходом третьего дифференциального усилителя, а вторым входом соединен с выходом генератора напряжения, а его выходы соединены с крайними точками верхней ветви, входы третьего дифференциального усилителя соединены с выходами третьего и четвертого повторителей напряжения, входы которых соответственно подсоединены к первому плечу, а четвертое плечо преобразователя соединено с входами первого и второго повторителей напряжения, выходы которых соединены с входами второго дифференциального усилителя, выход которого соединен со вторым входом четвертого дифференциального усилителя, выход которого соединен с входом масштабного усилителя, выход которого соединен со входом блока сопряжения, выход которого соединен со входом микро-ЭВМ, выход которого соединен со входом блока управления, выход которого соединен с образцовым элементом четвертого плеча.
RU2011147033/28A 2011-11-18 2011-11-18 Мостовой преобразователь сопротивления пленок RU2478214C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147033/28A RU2478214C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Мостовой преобразователь сопротивления пленок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147033/28A RU2478214C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Мостовой преобразователь сопротивления пленок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2478214C1 true RU2478214C1 (ru) 2013-03-27

Family

ID=49151471

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011147033/28A RU2478214C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Мостовой преобразователь сопротивления пленок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2478214C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779813C1 (ru) * 2021-09-08 2022-09-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» Мостовой преобразователь сопротивления

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3416076A (en) * 1966-06-01 1968-12-10 Whitney Blake Co Voltage regulating means for impedance bridge measuring circuits
SU1345299A1 (ru) * 1986-05-27 1987-10-15 Предприятие П/Я А-1427 Мостовой преобразователь напр жений
US20090146643A1 (en) * 2007-12-11 2009-06-11 Primarion, Inc. Methods and apparatus for current sensing
RU2366965C1 (ru) * 2008-05-29 2009-09-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности (Роспром) Полумостовой преобразователь приращения сопротивления в напряжение

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3416076A (en) * 1966-06-01 1968-12-10 Whitney Blake Co Voltage regulating means for impedance bridge measuring circuits
SU1345299A1 (ru) * 1986-05-27 1987-10-15 Предприятие П/Я А-1427 Мостовой преобразователь напр жений
US20090146643A1 (en) * 2007-12-11 2009-06-11 Primarion, Inc. Methods and apparatus for current sensing
RU2366965C1 (ru) * 2008-05-29 2009-09-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности (Роспром) Полумостовой преобразователь приращения сопротивления в напряжение

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779813C1 (ru) * 2021-09-08 2022-09-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» Мостовой преобразователь сопротивления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103235189B (zh) 一种基于双电流电压比率法的微电阻高精度测量方法及实现该方法的测量系统
CN104142431B (zh) 涡流电导率测量传感器
CN107728036A (zh) 霍尔效应测试仪及测试方法
CN106413237A (zh) 一种基于数据采集卡的多振幅交流偏置探针等离子体诊断方法
CN105116214A (zh) 功率检测装置
CN100543491C (zh) 电能表电快速瞬变脉冲群干扰试验的准确度测试系统
CN106370932A (zh) 基于伪测量值法的薄层硅片电阻率检测方法及系统
CN108990411A (zh) 利用电压施加电极和电流检测电极来测定皮肤含水度的皮肤测定装置
CN107228886B (zh) 水的电导率电阻率检测的测量装置和方法
CN206773072U (zh) 一种非接触测试半绝缘半导体电阻率的装置
CN106443549B (zh) 一种用于校准电池内阻测试仪的模拟交流电阻装置
RU2478214C1 (ru) Мостовой преобразователь сопротивления пленок
CN104067113A (zh) 低电导率的接触式电导率测试系统
CN108051648B (zh) 一种基于直流电位和涡流检测法的材料电磁属性测量方法
CN202393834U (zh) 一种电池精密欧姆内阻测量仪
CN102768334A (zh) 电路分析仪的分析方法
RU2011132927A (ru) Исследование поверхностей раздела электрод/раствор
CN103063928B (zh) 用于测量大地接地电阻的测试系统和数字相干检波方法
CN108508063A (zh) 电导率计
CN203422878U (zh) 电学综合实验仪整合箱
CN114137470A (zh) 一种带宽测试装置及其测量方法
CN2074913U (zh) 数字式土壤电导率仪
Singh et al. To implement resistance measurement techniques using DC bridge circuits (Wheatstone and Kelvin double bridge) on National Instruments ELVIS-II workstation
CN201965112U (zh) 高精度海水盐度测量装置
CN204028228U (zh) 涡流电导率测量传感器

Legal Events

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

Effective date: 20171119