RU2645130C1 - Способ измерения электрической емкости - Google Patents
Способ измерения электрической емкости Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R27/00—Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
- G01R27/02—Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
- G01R27/26—Measuring 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
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
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
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
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)
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
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:
С учетом (4) и (5) это условие (6) можно записать:
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%.
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)
- 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
- 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.
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)
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 |
-
2017
- 2017-01-09 RU RU2017100191A patent/RU2645130C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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 |