RU2639622C2 - Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств - Google Patents
Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств Download PDFInfo
- Publication number
- RU2639622C2 RU2639622C2 RU2016123532A RU2016123532A RU2639622C2 RU 2639622 C2 RU2639622 C2 RU 2639622C2 RU 2016123532 A RU2016123532 A RU 2016123532A RU 2016123532 A RU2016123532 A RU 2016123532A RU 2639622 C2 RU2639622 C2 RU 2639622C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- analog
- switch
- digital
- Prior art date
Links
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 24
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims description 19
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 7
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/12—Measuring magnetic properties of articles or specimens of solids or fluids
- G01R33/14—Measuring or plotting hysteresis curves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/32—Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
- G01R33/34—Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
- G01R33/341—Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR comprising surface coils
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
- Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
Abstract
Изобретение относится к магнитным измерениям и предназначено для измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств. Устройство измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств содержит источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, причем к выходу источника питания присоединено масштабирующее устройство, усилитель, дифференциатор, нуль-орган, аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи, согласно изобретению дополнительно введены четыре амплитудных детектора, многополосный фильтр, первое и второе устройства выборки и хранения, коммутатор, персональный компьютер. В основе разработанного устройства измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств лежит метод гармонического баланса для определения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений ВАХ. 2 ил.
Description
Изобретение относится к магнитным измерениям и предназначено для измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств.
Известно устройство для измерения характеристик магнитомягких материалов без нанесения измерительной обмотки [Испытание магнитных материалов и систем. / Е.В. Комаров, А.Д. Покровский, В.Г. Сергеев, А.Я. Шихин. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - С. 243-244], которое содержит последовательно соединенные источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, к выходу источника питания последовательно присоединены масштабирующее устройство, первый вход интегросуммирующего усилителя, первый вход регистрирующего устройства, к выходу измерительного шунта присоединен вход усилителя, к выходу которого присоединен второй вход регистрирующего устройства и второй вход интегросуммирующего усилителя.
Напряжение на выходе источника питания определяется выражением:
где I - ток, протекающий через намагничивающую обмотку; Rн - активная составляющая сопротивления намагничивающей обмотки; dФ - изменение магнитного потока, пронизывающего намагничивающую обмотку за время dt; k - коэффициент, определяемый количеством витков намагничивающей обмотки, длиной магнитной линии, площадью сечения испытуемого образца.
Перенеся IRн в левую часть уравнения и проведя интегрирование по времени обеих частей уравнения, получим формулу, по которой интегросумматор рассматриваемого устройства вычисляет магнитный поток:
Выражение (2) реализуется при соблюдении условия:
где R1 - сопротивление резистора, определяющего коэффициент передачи по первому входу интегросумматора; R2 - сопротивление резистора, определяющего коэффициент передачи по второму входу интегросумматора; kму - коэффициент передачи масштабирующего устройства; kу - коэффициент усиления усилителя; Rш - сопротивление шунта. Активную составляющую Rн сопротивления намагничивающей обмотки предварительно определяют и потом используют при вычислении магнитного потока.
Недостатком устройства является то, что в процессе измерения, вследствие протекания по намагничивающей обмотке тока, происходит ее нагрев, а увеличение температуры намагничивающей обмотки вызывает увеличение активной составляющей Rн ее сопротивления, что приводит к нарушению условия (3).
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является выбранное в качестве прототипа «Устройство для измерения характеристик магнитомягких материалов» (патент РФ. №2390789, 01.04.2009, G01R 33/12), содержащее последовательно соединенные источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, к выходу источника питания последовательно присоединены масштабирующее устройство, первый вход интегросуммирующего усилителя, первый вход регистрирующего устройства, к выходу измерительного шунта присоединен вход усилителя, к выходу которого присоединен второй вход регистрирующего устройства, дифференциатор, вход которого соединен с выходом усилителя, делитель, первый вход которого соединен с выходом масштабирующего устройства, нуль-орган, вход которого соединен с выходом дифференциатора, аналого-цифровой преобразователь, первый вход которого соединен с выходом делителя, а второй - с выходом нуль-органа, регистр, первый вход которого соединен с первым выходом аналого-цифрового преобразователя, а второй - со вторым выходом аналого-цифрового преобразователя, цифроаналоговый преобразователь, первый вход которого соединен с выходом регистра, а второй - с выходом усилителя, выход цифроаналогового преобразователя соединен со вторым входом интегросуммирующего усилителя.
Недостатком данного устройства является следующее.
Определение потока в испытуемом образце осуществляется по выражению:
Результат измерения представляет собой массив пар значений магнитного потока и тока, что не удобно при хранении данных и их обработке. Кроме того, в процессе измерения, вследствие протекания по намагничивающей обмотке тока, происходит ее нагрев, что вызывает увеличение активной составляющей ее сопротивления Rн, что приводит к появлению погрешности в результатах измерения магнитного потока.
В [Горбатенко Н.И., Ланкин М.В., Ланкин A.M. Решение обратной задачи гармонического баланса методом натурно-модельных испытаний электротехнических устройств // В сборнике: Пром-Инжиниринг труды международной научно-технической конференции. ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет). Челябинск, 2015. С. 242-244, Ланкин A.M., Ланкин М.В. Решение обратной задачи гармонического баланса в натурно-модельном эксперименте определения вебер-амперных характеристик электротехнических изделий. - М.: ООО "Книжный перекресток", 2015. - 127 с.] вебер-амперные характеристики (ВАХ) электротехнических устройств, подключенных к источнику синусоидального напряжения - амплитуда напряжения, ω - угловая частота), предлагается определять не как массив пар значений магнитного потока и тока, а в виде аппроксимирующей вебер-амперную характеристику кривой вида:
где ψ - значение магнитного потокосцепления, k(2m-1) - коэффициенты аппроксимирующего ВАХ выражения, n - количество слагаемых в аппроксимирующем выражении, i - сила тока через электротехническое изделия, , I(2m-1) - амплитуда (2m+1)-й гармоники тока.
Активное сопротивление [Евсюков А.А. Электротехника - М.: Просвещение, 1979. - С. 22-25] в цепи, содержащей активное и реактивное сопротивления, можно определить по формуле:
где Imax - максимальное значение тока, UImax - напряжение при максимальном значении тока.
С учетом этого факта и известных законов изменения тока и напряжения уравнение (1) можно записать в следующем виде:
Выбрав значения аргументов из интервала [0; π/2], составляется система из n линейных уравнений и решается, в результате получаем коэффициенты k(2m-1) аппроксимирующего ВАХ выражения:
где - коэффициенты (рассчитываются заранее), зависящие от номера учитываемой гармоники тока (2n-1) и номера коэффициента аппроксимирующего ВАХ выражения (2m-1) [Ланкин A.M., Ланкин М.В., Гречихин В.В., Шайхутдинов Д.В. Определение гистерезисных магнитных характеристик методом решения обратной задачи гармонического баланса // Фундаментальные исследования. 2015. №8-2. С. 303-306].
Таким образом, измеряя амплитуды: нечетных гармоник тока (обычно не более трех) и подводимого к намагничивающей обмотке напряжения, а также определяя значение подводимого к намагничивающей обмотке напряжения в момент, когда ток в намагничивающей обмотке принимает максимальное значение, можно определить коэффициенты k(2m-1) аппроксимирующего ВАХ выражения. Из расчета устранена активная составляющая сопротивления обмотки электротехнического изделия, а значит, отсутствует температурная погрешность, вносимая изменением активного сопротивления цепи обмотки электротехнического изделия, учтен несинусоидальный характер формы тока и исключена операция интегрирования, приводившая к накапливанию этой погрешности.
Технической задачей изобретения является повышение точности измерений вебер-амперных характеристик за счет снижения погрешности, вызванной изменением активной составляющей сопротивления намагничивающей обмотки.
Указанная техническая задача достигается с помощью устройства измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств, содержащего последовательно соединенные источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, к выходу источника питания последовательно присоединен вход масштабирующего устройства, а к выходу измерительного шунта подключен вход усилителя, кроме того, устройство содержит дифференциатор, вход которого соединен с выходом усилителя, нуль-орган, вход которого соединен с выходом дифференциатора, аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи, кроме того, согласно изобретению оно дополнительно снабжено четырьмя амплитудными детекторами, коммутатором, многополосным фильтром, первым и вторым устройствами выборки и хранения, персональным компьютером, вход первого амплитудного детектора, соединен с выходом масштабирующего устройства, выход первого амплитудного детектора подключен к первому входу коммутатора, к выходу усилителя присоединен вход многополосного фильтра, первый выход которого соединен с входом второго амплитудного детектора, выход которого подключен со вторым входом коммутатора, второй выход которого соединен с входом третьего амплитудного детектора, выход которого подключен с третьим входом коммутатора, третий выход которого соединен с входом четвертого амплитудного детектора, выход которого подключен с четвертым входом коммутатора, выход ноль-органа соединен с первыми входами первого и второго устройств выборки и хранения, вторые входы первого и второго устройств выборки и хранения соединены с выходами усилителя и масштабирующего устройства соответственно, а выходы первого и второго устройств выборки и хранения присоединены к пятому и шестому входам коммутатора соответственно, выход коммутатора подключен к входу аналогово-цифрового преобразователя, выход аналогово-цифрового преобразователя присоединен к входу персонального компьютера, к первому выходу которого подключен вход цифроаналогового преобразователя, выход цифроаналогового преобразователя присоединен к входу источника питания, второй выход персонального компьютера соединен со вторыми входами четырех амплитудных детекторов и третьими входами первого и второго устройств выборки и хранения.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием новых элементов: два устройства выборки и хранения, коммутатор, персональный компьютер, четыре амплитудных детектора, многополосный фильтр и их связи с другими элементами.
Следовательно, заявляемое устройство соответствует критерию изобретения «новизна».
На фиг. 1 изображена функциональная схема устройства измерения вебер-амперной характеристики электротехнического устройства.
Устройство для измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств содержит последовательно соединенные источник питания 1, намагниченную обмотку 2, нанесенную на испытуемый образец 3, измерительный шунт 4, к выходу которого подключен вход усилителя 6, к выходу источника питания 1 присоединен вход масштабирующего устройства 5. Кроме того, устройство содержит дифференциатор 7, вход которого соединен с выходом усилителя 6, нуль-орган 8, вход которого соединен с выходом дифференциатора 7, аналого-цифровой 9 и цифроаналоговый преобразователи 10. Предлагаемое устройство также снабжено четырьмя амплитудными детекторами 11, 12, 13, 14, коммутатором 15, многополосным фильтром 16, первым и вторым устройствами выборки и хранения 17, 18, персональным компьютером 19. Вход первого амплитудного детектора 11 соединен с выходом масштабирующего устройства 5, выход первого амплитудного детектора 11 подключен к первому входу коммутатора 15, к выходу усилителя 6 присоединен вход многополосного фильтра 16, первый выход которого соединен с входом второго амплитудного детектора 12, выход которого подключен со вторым входом коммутатора 15, второй выход многополосного фильтра 16 соединен с входом третьего амплитудного детектора 13, выход которого подключен с третьим входом коммутатора 15, третий выход многополосного фильтра 16 соединен с входом четвертого амплитудного детектора 14, выход которого подключен с четвертым входом коммутатора 15, выход нуль-органа 8 соединен с первыми входами первого и второго устройств выборки и хранения 17, 18, вторые входы первого и второго устройств выборки и хранения 17, 18 соединены с выходами усилителя 6 и масштабирующего устройства 5 соответственно, а выходы первого и второго устройств выборки и хранения 17, 18 присоединены к пятому и шестому входам коммутатора 15 соответственно, выход коммутатора 15 подключен к входу аналогово-цифрового преобразователя 9, выход аналогово-цифрового преобразователя 9 присоединен к входу персонального компьютера 19, к первому выходу которого подключен вход цифроаналогового преобразователя 10, выход цифроаналогового преобразователя 10 присоединен к входу источника питания 1, второй выход персонального компьютера 19 соединен со вторыми входами четырех амплитудных детекторов 11, 12, 13, 14 и третьими входами первого и второго устройств выборки и хранения 17, 18.
Устройство работает следующим образом.
С первого выхода персонального компьютера 19 на вход цифроаналогового преобразователя 10 поступает цифровой код, соответствующий по форме синусоидальному напряжению заданной амплитуды. Цифроаналоговый преобразователь 10 преобразует этот цифровой код в управляющее работой источника питания 1 напряжение. С выхода источника питания 1 на намагничивающую обмотку 2, нанесенную на испытуемый образец 3, подается напряжение U1 (фиг. 2). Одновременно напряжение U1 поступает на вход масштабирующего устройства 5, где изменяется по амплитуде до приемлемого для подачи на вход первого амплитудного детектора 11 уровня U11 и управляется процессом запоминания второго устройства выборки и хранения 18. Амплитудный детектор 11 выделяет максимальный сигнал напряжения U11 и подает его на первый вход коммутатора 15. В обмотке 2 протекает ток I2, форма которого определяется видом магнитной характеристики испытуемого образца 3. С выхода измерительного шунта 4 напряжение, пропорциональное току I2 (см. U6) в намагничивающей обмотке 2, поступает на вход усилителя 6 и усиливается до уровня, необходимого для работы многополосного фильтра 16 и первого устройства выборки и хранения U17. Многополосный фильтр 16 выделяет напряжения, пропорциональные первой U16.1, третьей U16.2 и пятой U16.3 гармоникам тока. Амплитудные детекторы 12, 13, 14 выделяют максимальные значения этих гармоник U12, U13, U14 и передают их на второй, третий и четвертый входы коммутатора 15. Так же напряжение U6 подается на вход дифференциатора 7, которым вычисляется производная напряжения, пропорционального току I2 (см. U7), нуль-орган 8 определяет момент перехода напряжения U7 через нулевое значение, что соответствует максимуму тока I2. С выхода ноль-органа 8 сигнал U8 поступает на вторые входы устройств выборки и хранения 17, 18, в результате чего происходит запоминание ими напряжения, пропорционального максимальному току, U7 и напряжения с выхода масштабирующего устройства 5. Эти напряжения подаются на пятый и шестой входы коммутатора 15. Коммутатор 15 поочередно подключает 1-6 входы, через свой выход, к входу аналого-цифрового преобразователя 9, где преобразуют аналоговые сигналы в цифровой код, который передается на вход персонального компьютера 19. Персональный компьютер 19 вычисляет, используя эти коды, коэффициенты аппроксимирующего ВАХ выражения по формуле , где Imax - максимальное значение тока, UImax - напряжение при максимальном значении тока, - коэффициенты (рассчитываются заранее), зависящие от номера учитываемой гармоники тока (2n-1) и номера коэффициента аппроксимирующего ВАХ выражения (2m-1), - коэффициенты (рассчитываются заранее), зависящие от номера учитываемой гармоники тока, I(2р-1) - амплитуда (2р-1)-й гармоники тока, U a - амплитуда напряжения, ω - угловая частота, m - количество слагаемых в аппроксимирующем выражении.
По завершении вычисления на втором выходе персонального компьютера 19 вырабатывается сигнал сброса U19.2 и начинается новый цикл измерения.
Устройство, например, может быть выполнено следующим образом:
- измерительный шунт 4, масштабирующее устройство 5, усилитель 6, дифференциатор 7, нуль-орган 8, аналого-цифровой преобразователь 9, цифроаналоговый преобразователь 10, как в прототипе;
- амплитудные детекторы 11, 12, 13, 14, согласно [Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Том 1. - М.: Москва, 1986 г. - 369 с.];
- многополосный фильтр 16 согласно [Джонсон Д., Джонсон Дж., Мур. Г. Справочник по активным фильтрам. - М.: Энергоатомиздат. 1983. -125 с.];
- устройства выборки и хранения 17, 18, например, на микросхеме LF398N [Герт Шонфелдер, Корнелиус Шнайдер, Измерительные устройства на базе микропроцессора, 4Tmega. - СПб.: БХВ - Петербург, 2012 г. - 288 с.];
- коммутатор 15, например, на микросхеме К590КН5 [О.Е. Аверченков, Основы схемотехники аналогово-цифровых устройств. - М.: Москва, 2012 г. - 79 с.];
- источник питания 1 представляет собой усилитель мощности [Е.Ф. Турута, Микросхемы усилителей мощности низкой частоты и их аналоги. - М.: Патриот. 1997 г. - 192 с.].
Исследования аналогов заявляемого устройства показали, что по сравнению с устройством аналогичного назначения (прототипом) заявляемое устройство обеспечивает повышение точности измерений ВАХ за счет снижения погрешности, вызванной изменением активной составляющей сопротивления намагниченной обмотки 2.
Предлагаемое изобретение наиболее целесообразно использовать на участке выходного контроля при производстве электротехнических устройств, что приведет к повышению выхода годной продукции.
Claims (1)
- Устройство измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств, содержащее последовательно соединенные источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, к выходу источника питания последовательно присоединен вход масштабирующего устройства, а к выходу измерительного шунта подключен вход усилителя, кроме того, устройство содержит дифференциатор, вход которого соединен с выходом усилителя, нуль-орган, вход которого соединен с выходом дифференциатора, аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено четырьмя амплитудными детекторами, коммутатором, многополосным фильтром, первым и вторым устройствами выборки и хранения, персональным компьютером, вход первого амплитудного детектора соединен с выходом масштабирующего устройства, выход первого амплитудного детектора подключен к первому входу коммутатора, к выходу усилителя присоединен вход многополосного фильтра, первый выход которого соединен с входом второго амплитудного детектора, выход которого подключен со вторым входом коммутатора, второй выход многополосного фильтра соединен с входом третьего амплитудного детектора, выход которого подключен с третьим входом коммутатора, третий выход многополосного фильтра соединен с входом четвертого амплитудного детектора, выход которого подключен с четвертым входом коммутатора, выход нуль-органа соединен с первыми входами первого и второго устройств выборки и хранения, вторые входы первого и второго устройств выборки и хранения соединены с выходами усилителя и масштабирующего устройства соответственно, а выходы первого и второго устройств выборки и хранения присоединены к пятому и шестому входам коммутатора соответственно, выход коммутатора подключен к входу аналогово-цифрового преобразователя, выход аналогово-цифрового преобразователя присоединен к входу персонального компьютера, к первому выходу которого подключен вход цифроаналогового преобразователя, выход цифроаналогового преобразователя присоединен к входу источника питания, второй выход персонального компьютера соединен со вторыми входами четырех амплитудных детекторов и третьими входами первого и второго устройств выборки и хранения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016123532A RU2639622C2 (ru) | 2016-06-14 | 2016-06-14 | Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016123532A RU2639622C2 (ru) | 2016-06-14 | 2016-06-14 | Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016123532A RU2016123532A (ru) | 2017-12-19 |
RU2639622C2 true RU2639622C2 (ru) | 2017-12-21 |
Family
ID=60718226
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016123532A RU2639622C2 (ru) | 2016-06-14 | 2016-06-14 | Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2639622C2 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU525902A1 (ru) * | 1974-06-03 | 1976-08-25 | Новочеркасский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Имени Серго Орджоникидзе | Устройство дл измерени напр женности магнитного пол |
WO1999026077A1 (en) * | 1997-11-13 | 1999-05-27 | Raytheon Company | High dynamic range digital fluxgate magnetometer |
RU2149418C1 (ru) * | 1998-07-10 | 2000-05-20 | Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) | Цифровое устройство для измерения напряженности магнитного поля |
RU2390789C1 (ru) * | 2009-04-01 | 2010-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" | Устройство для измерения характеристик магнитомягких материалов |
UA104221C2 (ru) * | 2012-05-14 | 2014-01-10 | Государственное Высшее Учебное Заведение "Приазовский Государственный Технический Университет" | Способ определения вебер-амперной характеристики измерительных трансформаторов напряжения |
US8994367B2 (en) * | 2011-10-20 | 2015-03-31 | Kyocera Document Solutions | Differential transformer type magnetic sensor |
-
2016
- 2016-06-14 RU RU2016123532A patent/RU2639622C2/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU525902A1 (ru) * | 1974-06-03 | 1976-08-25 | Новочеркасский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Имени Серго Орджоникидзе | Устройство дл измерени напр женности магнитного пол |
WO1999026077A1 (en) * | 1997-11-13 | 1999-05-27 | Raytheon Company | High dynamic range digital fluxgate magnetometer |
RU2149418C1 (ru) * | 1998-07-10 | 2000-05-20 | Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) | Цифровое устройство для измерения напряженности магнитного поля |
RU2390789C1 (ru) * | 2009-04-01 | 2010-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" | Устройство для измерения характеристик магнитомягких материалов |
US8994367B2 (en) * | 2011-10-20 | 2015-03-31 | Kyocera Document Solutions | Differential transformer type magnetic sensor |
UA104221C2 (ru) * | 2012-05-14 | 2014-01-10 | Государственное Высшее Учебное Заведение "Приазовский Государственный Технический Университет" | Способ определения вебер-амперной характеристики измерительных трансформаторов напряжения |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2016123532A (ru) | 2017-12-19 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN100575964C (zh) | 用于计量电功率的仪表 | |
CN109188103B (zh) | 一种基于阻抗分析仪测量磁芯损耗的方法 | |
CN203104396U (zh) | 挠性陀螺仪伺服回路 | |
CN110133403B (zh) | 一种适用于辐射环境的运算放大器在线测试电路及方法 | |
CN103235189A (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 | |
CN107037760B (zh) | 一种输入电流型模拟电阻器及电阻控制方法 | |
RU2639622C2 (ru) | Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств | |
CN107228886B (zh) | 水的电导率电阻率检测的测量装置和方法 | |
RU2422838C1 (ru) | Способ и устройство измерения параметров многоэлементных двухполюсников | |
RU2434234C1 (ru) | Способ определения параметров многоэлементных двухполюсников и устройство для его реализации | |
RU172271U1 (ru) | Установка для динамического измерения вольт-амперной характеристики туннельных диодов | |
RU2390787C1 (ru) | Измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников | |
CN202737817U (zh) | 仪表放大器的增益校准系统 | |
RU2627559C1 (ru) | Устройство измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств | |
JPH09243683A (ja) | 抵抗率、電気伝導率及び/又は誘電率の測定方法及び装置 | |
RU165278U1 (ru) | Мост для измерения параметров двухполюсников | |
RU2204839C2 (ru) | Измеритель параметров электрохимических объектов | |
RU2579868C1 (ru) | Способ измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия и устройство для его реализации | |
Al-Hashimi et al. | Bioimpedance spectroscopy system for characterization of cancer cells | |
RU147588U1 (ru) | Устройство для измерения активного сопротивления | |
RU2549255C1 (ru) | Цифровой измеритель температуры | |
RU2677831C1 (ru) | Способ и устройство измерения мощности оптического излучения металлическим болометром | |
RU213443U1 (ru) | Измеритель коэффициента мощности | |
Grachev et al. | Unifying converters of inductive sensors parameters for devices measuring the parameters of electrophysical properties of substances | |
RU2331897C2 (ru) | Способ определения напряжения нейтрали и положения нулевой точки |