RU2645130C1 - Способ измерения электрической емкости - Google Patents

Способ измерения электрической емкости Download PDF

Info

Publication number
RU2645130C1
RU2645130C1 RU2017100191A RU2017100191A RU2645130C1 RU 2645130 C1 RU2645130 C1 RU 2645130C1 RU 2017100191 A RU2017100191 A RU 2017100191A RU 2017100191 A RU2017100191 A RU 2017100191A RU 2645130 C1 RU2645130 C1 RU 2645130C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capacitor
capacitance
measured
measuring
capacitors
Prior art date
Application number
RU2017100191A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Георгиевич Минаев
Владимир Валерьевич Самойленко
Дмитрий Геннадьевич Ушкур
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный 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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет"
Priority to RU2017100191A priority Critical patent/RU2645130C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2645130C1 publication Critical patent/RU2645130C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/26Measuring inductance or capacitance; Measuring quality factor, e.g. by using the resonance method; Measuring loss factor; Measuring dielectric constants ; Measuring impedance or related variables

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при разработке приборов, предназначенных для измерения электрической емкости конденсаторов и конденсаторных датчиков различных технологических параметров (уровня, давления, перемещения и т.д.). Способ измерения электрической емкости заключается в регистрации времени заряда измеряемого конденсатора с момента подачи на него через резистор постоянного напряжения до момента достижения на измеряемом конденсаторе заранее принятого порогового значения напряжения. При этом после подключения последовательно к измеряемому конденсатору образцового конденсатора с известной емкостью снова измеряют время заряда этих конденсаторов, не меняя при этом значения сопротивления резистора, напряжения зарядного источника и заранее принятого порогового значения напряжения на обкладках этих конденсаторов, и измеряемую емкость вычисляют по формуле
Figure 00000013
где CO - емкость образцового конденсатора;
t1 - время заряда конденсатора с измеряемой емкостью CX до заранее принятого порогового значения напряжения на его обкладках;
t2 - время заряда цепи из последовательно соединенных конденсаторов CX и CO до заранее принятого порогового значения напряжения на их обкладках. Техническим результатом является повышение точности измерения электрической емкости. 3 ил., 1 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при разработке приборов, предназначенных для измерения электрической емкости конденсаторов и конденсаторных датчиков различных технологических параметров (уровня, давления, перемещения и т.д.).
Уровень техники
Известно много способов измерения электрической емкости, среди которых можно отметить:
- способы, использующие резонансные свойства колебательного контура, содержащего катушку индуктивности и конденсатор с измеряемой емкостью CX (Полулях К.С. Резонансные методы измерений. - М.: Энергия, 1980. - 120 с.);
- способы измерения параметров RC-генератора, содержащего во времязадающей цепи измеряемый конденсатор CX (Датчики: Справочное пособие / Под общ. ред. В.М. Шарапова, Е.С. Полищука. М.: Техносфера, 2012. - 624 с.);
- мостовые методы, основанные на сравнении измеряемой емкости с образцовой (Шарапов В.М. Емкостные датчики. В.М. Шарапов, И.Г. Минаев и др. Под ред. В.М. Шарапова. - Черкассы: Брама-Украина, 2010. - 152 с.).
Недостаток перечисленных способов заключается в необходимости использования и обработки высокочастотных сигналов, что усложняет их техническую реализацию.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту и принятым авторами за прототип является известный способ измерения электрической емкости на постоянном токе, основанный на измерении параметров переходного процесса в пассивном линейном четырехполюснике, содержащем конденсатор с измеряемой емкостью CX и активное сопротивление R в цепи его зарядки от источника постоянного тока с напряжением E. (Датчики: Справочное пособие / Под общ. ред. В.М. Шарапова, Е.С. Полищука. М.: Техносфера, 2012. - С. 165-166).
Известно, что переходная характеристика такого четырехполюсника, т.е. его реакция на ступенчатый входной сигнал E, графически представленная изменением напряжения U(t) на конденсаторе, имеет вид экспоненты
Figure 00000001
где U(t) - мгновенное значение напряжения на конденсаторе с измеряемой емкостью CX; t - время отсчета с момента поступления ступенчатого сигнала; T - постоянная времени: Т=R⋅CX.
Известный способ измерения емкости основан на измерении мгновенного значения напряжения U(t) в соответствующий момент времени t, что позволяет, используя свойства экспоненты, определить постоянную времени T и по ней значение измеряемой емкости
Figure 00000002
Измерение емкости указанным способом сопряжено с необходимостью стабилизации значений E и R, т.к. их изменение под действием внешних факторов и старения приводит к появлению дополнительной погрешности измерения.
Раскрытие изобретения
Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемого способа измерения электрической емкости, направлен на устранение влияния изменения напряжения E источника постоянного тока, сопротивления R резистора в цепи заряда конденсатора с измеряемой емкостью CX на результат измерения, т.е. на повышение точности измерения электрической емкости.
Технический результат достигается тем, что на измеряемый конденсатор CX через резистор R подают постоянное напряжение E и измеряют время t1 заряда этого конденсатора с момента подачи E до момента достижения на конденсаторе заранее принятого порогового значения U0; затем отключают источник постоянного напряжения E, разряжают конденсатор CX, подключают последовательно с ним образцовый конденсатор емкостью CO, снова подают через тот же резистор R постоянное напряжение E и измеряют время t2 заряда этих конденсаторов до того же порогового значения U0, после чего рассчитывают измеряемую емкость CX по формуле
Figure 00000003
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 изображена принципиальная схема реализации предлагаемого способа измерения емкости. На фиг. 2 - переходные характеристики, показывающие изменение мгновенных значений напряжений U1(t) и U2(t). На фиг. 3 - схема установки для осуществления экспериментальной проверки работоспособности предлагаемого способа измерения электрической емкости.
Осуществление изобретения
Предлагаемый способ опирается на следующие предпосылки.
С помощью ключа K1 (фиг. 1) через резистор R в момент времени t=0 подают постоянное напряжение E на конденсатор CX. Ключ K2 при этом замкнут. Напряжение U1(t) на конденсаторе CX, контролируемое измерителем 1, начинает нарастать по экспоненте (фиг. 2)
Figure 00000004
с постоянной времени T1=R⋅CX.
Как только U1(t) достигнет заранее принятое пороговое значение U0, фиксируют момент времени t1. Отключают с помощью ключа K1 источник постоянного напряжения E. С помощью ключа K3 разряжают конденсатор с измеряемой емкостью CX и, размыкая ключ K2, присоединяют последовательно с конденсатором CX образцовый конденсатор с известной емкостью CO. С помощью ключа K1 снова подают в момент времени t=0 через резистор R постоянное напряжение E на последовательно соединенные конденсаторы CX и CO.
Напряжение U2(t) на участке цепи из последовательно соединенных конденсаторов CX и CO начинает нарастать по более крутой экспоненте с постоянной времени
Figure 00000005
:
Figure 00000006
Как только U2(t) достигнет заранее принятое пороговое значение U0, фиксируют момент времени t2. Так как моменты времени t1 и t2 фиксируют при достижении мгновенными значениями напряжений U1(t) и U2(t) одного и того же уровня U0, то можно записать:
Figure 00000007
С учетом (4) и (5) это условие (6) можно записать:
Figure 00000008
Из (7) следует, что
Figure 00000009
, т.е. t1T2=t2T1 или
Figure 00000010
Решая (8) относительно неизвестного значения CX, получаем формулу для его расчета (3).
При выводе этой расчетной формулы (3) в выражении (7) в левой и правой части равенства произвели сокращение на E, а в выражении (8) - сокращение на R. Такие математические действия с равенствами (7) и (8) возможны в предположении, что за короткое время, необходимое для проведения измерения t1 и t2, эти параметры, т.е. Е и R, остаются неизменными.
Поэтому значения E и R не вошли в расчетную формулу (3), что устраняет возможность появления дополнительной погрешности в случае изменения этих параметров.
Также в расчетную формулу (3) не вошло и значение U0, определяющее моменты t1 и t2.
Следовательно, предлагаемый способ устраняет влияние изменения напряжения источника питания E, сопротивления R в цепи заряда измеряемой емкости и порогового значения напряжения U0, определяющего моменты фиксации t1 и t2.
Кроме того, если при измерении t1 и t2 имела место мультипликативная составляющая систематической инструментальной погрешности, то она также не повлияет на результат измерения емкости по предлагаемому способу, т.к. войдет сомножителем в числитель и знаменатель расчетной формулы (3).
Если предлагаемый способ будет реализован на базе микроконтроллера, то интервал времени, необходимый для его осуществления, т.е. для измерения t1 и t2 и расчета CX по (3), будет составлять доли секунды, что позволяет рассчитывать на постоянство E, R и U0 в столь короткий интервал.
Необходимо отметить, что последовательность измерения t1 и t2 не влияет на результат расчета по формуле (3). Можно сначала с помощью ключа K2 соединить последовательно CO и CX, подать ключом K1 постоянное напряжение E через резистор R на эти конденсаторы и при достижении U2(t) порогового значения UO зафиксировать t2; отключить E; ключом K3 разрядить конденсаторы CO и CX; ключом K3 отсоединить CO от CX; подать E на CX; при достижении U1(t) порогового значения UO зафиксировать t1 и по формуле (3) определить значение измеряемой емкости CX.
Заранее принятое пороговое значение UO, как и в известном способе, основанном на измерении параметров переходного процесса, должно быть меньше значения E и его обычно выбирают в пределах (0,3-0,7)E.
Значение CO с целью повышения чувствительности предлагаемого способа, исходя из общеизвестных положений метрологии, следует брать соизмеримым с предполагаемым значением измеряемой емкости CX, что обеспечивает измерения как t1, так и t2 в равноточных условиях. Исходя из этого можно рекомендовать CO=(0,1…10)CX.
Измерение интервалов времени t1 и t2 возможно с применением любых известных средств как в цифровом, так и аналоговом исполнении, имеющих порог чувствительности, позволяющий проводить измерение емкости в соответствующих пределах. Чем выше чувствительность, тем меньше значение CX, доступное для измерения предлагаемым способом.
Проверка работоспособности предлагаемого способа проводилась на установке (фиг. 3), в которой измеритель напряжения 1 выполнен на базе аналогового компаратора на операционном усилителе, например, типа К554СА3. В качестве измерителя времени установлен электронный цифровой секундомер 2, например, типа СИ8 ОВЕН, с чувствительностью 10 мс, имеющий два входа: один вход 3 для запуска высоким напряжением; другой вход 4 для остановки счета в случае поступления низкого напряжения (менее 0,8 B для этого секундомера).
Такой порог чувствительности позволяет проводить измерения электрической емкости примерно от 0,5 мкФ и выше в сторону увеличения.
При измерении t1 и t2 при срабатывании ключа К1 (фиг. 3) высокое напряжение от источника E поступает на вход 3 секундомера 2, запуская его в работу. Компаратор 1 включен по схеме инвертора, т.к. опорное напряжение UO подается на неинвертирующий вход компаратора, а измеряемое напряжение U1(t) (или U2(t)) поступает на инвертирующий вход компаратора. До тех пор, пока U1(t)<UO (или U2(t)<0) на выходе компаратора высокое напряжение, что обеспечивает работу секундомера. Как только U1(t) (или U2(t)) станет равным UO, на выходе компаратора напряжение станет низким, что остановит работу секундомера и позволит снять его показания.
Как видно из представленной таблицы изменение UO с 5 B до 7,5 B (опыты №1 и №2), изменение E с 10 B до 20 B (опыты №2 и №3), изменение R с 102 кОм до 152 кОм практически не повлияли на точность измерения, и относительная погрешность измерения электрической емкости с использованием предложенного способа не превысила 2%.
Figure 00000011
Предлагаемый способ измерения емкости по сравнению с прототипом и другими известными способами обладает следующими преимуществами:
- устраняет влияние дестабилизирующих факторов, таких как изменение напряжения питания, изменение сопротивления в цепи зарядки конденсатора и изменение значения напряжения срабатывания измерителя временных интервалов, на точность измерения;
- доступность технической реализации на базе общедоступных микроконтроллеров, автоматически выполняющих все необходимые операции по измерению емкости.

Claims (5)

  1. Способ измерения электрической емкости, основанный на регистрации времени заряда измеряемого конденсатора с момента подачи на него через резистор постоянного напряжения до момента достижения на измеряемом конденсаторе заранее принятого порогового значения напряжения, отличающийся тем, что после подключения последовательно к измеряемому конденсатору образцового конденсатора с известной емкостью снова измеряют время заряда этих конденсаторов, не меняя при этом значения сопротивления резистора, напряжения зарядного источника и заранее принятого порогового значения напряжения на обкладках этих конденсаторов, и измеряемую емкость вычисляют по формуле
  2. Figure 00000012
  3. где CO - емкость образцового конденсатора;
  4. t1 - время заряда конденсатора с измеряемой емкостью CX до заранее принятого порогового значения напряжения на его обкладках;
  5. t2 - время заряда цепи из последовательно соединенных конденсаторов CX и CO до заранее принятого порогового значения напряжения на их обкладках.
RU2017100191A 2017-01-09 2017-01-09 Способ измерения электрической емкости RU2645130C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100191A RU2645130C1 (ru) 2017-01-09 2017-01-09 Способ измерения электрической емкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100191A RU2645130C1 (ru) 2017-01-09 2017-01-09 Способ измерения электрической емкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2645130C1 true RU2645130C1 (ru) 2018-02-15

Family

ID=61227015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017100191A RU2645130C1 (ru) 2017-01-09 2017-01-09 Способ измерения электрической емкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2645130C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3761805A (en) * 1971-06-24 1973-09-25 Western Electric Co Methods of and systems for measuring capacitance using a constant current charging technique
US3824459A (en) * 1972-09-21 1974-07-16 Iwatsu Electric Co Ltd Method of measuring the electrostatic capacity of a capacitor
RU2156472C2 (ru) * 1997-05-06 2000-09-20 Ставропольская Государственная Сельскохозяйственная Академия Устройство для измерения электрической емкости
RU2593818C1 (ru) * 2015-03-23 2016-08-10 Акционерное общество "Зеленоградский нанотехнологический центр" Способ и устройство измерения электрической емкости

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3761805A (en) * 1971-06-24 1973-09-25 Western Electric Co Methods of and systems for measuring capacitance using a constant current charging technique
US3824459A (en) * 1972-09-21 1974-07-16 Iwatsu Electric Co Ltd Method of measuring the electrostatic capacity of a capacitor
RU2156472C2 (ru) * 1997-05-06 2000-09-20 Ставропольская Государственная Сельскохозяйственная Академия Устройство для измерения электрической емкости
RU2593818C1 (ru) * 2015-03-23 2016-08-10 Акционерное общество "Зеленоградский нанотехнологический центр" Способ и устройство измерения электрической емкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11346888B2 (en) System and method for sensing battery capacity
CN105634051B (zh) 电池余量预测装置以及电池组
JPWO2016136788A1 (ja) 電池劣化診断方法および電池劣化診断装置
US20190369148A1 (en) Capacitive sensing
Ke et al. Battery modelling and SOC estimation of a LiFePO4 battery
RU2645130C1 (ru) Способ измерения электрической емкости
RU2660283C1 (ru) Способ измерения электрической емкости
RU2647564C1 (ru) Способ измерения электрической емкости
JP2013029466A (ja) 積分型の電流電圧変換回路を有する電気測定装置
Hallstrom et al. Calculable impulse voltage calibrator for calibration of impulse digitizers
RU2377580C1 (ru) Устройство для измерения электрического сопротивления изоляции
RU2461841C1 (ru) Устройство измерения активного сопротивления диссипативных cg-двухполюсников
CN115902372B (zh) 一种直流电压的测量方法、装置、电子设备及存储介质
RU2774047C1 (ru) Устройство измерения емкости для встраиваемых систем управления
RU2616871C1 (ru) Способ определения напряжения локализации тока в мощных вч и свч биполярных транзисторах
RU2563315C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь с управляемым питанием резистивных измерительных цепей методом широтно-импульсной модуляции
RU2506599C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь с уравновешиванием резистивного моста
RU2594376C1 (ru) Способ измерения постоянной времени саморазряда конденсаторов
CN117031380B (zh) 电流传感器低频特性校验电路及其校验方法
RU2552749C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь с функцией измерения тока в цепи резистивного датчика
Marinca et al. In-circuit ESR Measurement Method for Electrolytic Capacitors
RU2490652C1 (ru) Устройство для контроля качества электрической изоляции
RU2503020C1 (ru) Измеритель параметров rc-двухполюсников
SU535840A1 (ru) Цифровой мегомметр
RU2653092C1 (ru) Устройство измерения влажности сыпучих материалов

Legal Events

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

Effective date: 20190110