SU110849A1 - Method for determining dynamic parameters of indirect heating thermistors - Google Patents

Method for determining dynamic parameters of indirect heating thermistors

Info

Publication number
SU110849A1
SU110849A1 SU567679A SU567679A SU110849A1 SU 110849 A1 SU110849 A1 SU 110849A1 SU 567679 A SU567679 A SU 567679A SU 567679 A SU567679 A SU 567679A SU 110849 A1 SU110849 A1 SU 110849A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
dynamic parameters
indirect heating
thermistors
determining dynamic
parameters
Prior art date
Application number
SU567679A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
М.Ф. Сорокин
Original Assignee
М.Ф. Сорокин
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 М.Ф. Сорокин filed Critical М.Ф. Сорокин
Priority to SU567679A priority Critical patent/SU110849A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU110849A1 publication Critical patent/SU110849A1/en

Links

Landscapes

  • Control Of Temperature (AREA)

Description

Термисторы косвенного подогрева широко используютс  в системах автоматического регулировани , например , дл  регулировани  уровн  передачи токов высокой частоты на кабельных лини х св зи. Устойчивость и качество работы системы автоматическогорегулировани Indirect heating thermistors are widely used in automatic control systems, for example, to regulate the transmission level of high frequency currents on cable lines. Stability and quality of the automatic adjustment system

(АРУ) определ ютс , главным образом , динамическими параметрами термистора.(AGC) are determined mainly by the dynamic parameters of the thermistor.

Известные способы определени  динамических параметров термисторов основаны на графических или аналитических методах расчета по кривым монотонного переходного процесса, возникающего в цепи, содержащей испытуемый термистор, при воздействии единичного скачкообразного электрического импульса.The known methods for determining the dynamic parameters of thermistors are based on graphical or analytical methods for calculating the curves of a monotonous transient process that occurs in the circuit containing the thermistor being tested, when subjected to a single jump-like electric pulse.

Эти способы не пригодны дл  непосредственного измерени  динамических параметров и поэтому не могут быть использованы дл  целей массового производственного контрол .These methods are not suitable for direct measurement of dynamic parameters and therefore cannot be used for mass production control purposes.

Описываемый ниже способ разрешает задачу непосредственного измерени  динамических параметров термисторов по показани м стрелочпых приборов. Способ состоит в том, что испытуемый термистор включаетс  в цепь безынерционного усилител , охваченного жесткой отрицательной обратной св зью. В результате этого при воздействии единичного скачкообразного электрического импульса свойственный термистору монотонный переходный процесс преобразуетс  в колебательный, показатели которого однозначно св заны с его динамическими параметрами. Например , такие показатели переходного колебательного процесса, как максимальный выброс выходного напр жени  и врем  первого перехода его через нуль (изменение пол рности ) св заны простыми зависимост ми с динамическими параметрами . Эти показатели переходного процесса легко могут быть измерены с помощью стрелочных приборов . Динамические же параметрыThe method described below solves the problem of directly measuring the dynamic parameters of thermistors according to the indications of the switch devices. The method consists in the fact that the thermistor being tested is connected to a circuit of a zero-speed amplifier covered by a rigid negative feedback. As a result of this, under the action of a single discontinuous electric pulse, the monotonic transient process characteristic of a thermistor transforms into an oscillatory one, whose indicators are uniquely related to its dynamic parameters. For example, indicators of a transient oscillatory process, such as the maximum output voltage spike and the time of its first zero crossing (polarity change) are associated with simple dependencies on dynamic parameters. These transient indicators can easily be measured with the help of a dial gauge. Dynamic parameters

могут быть непосредственно определены , если стрелочные приборы отградуированы в значени х этихпараметров .can be directly determined if the dial gauges are calibrated in terms of these parameters.

На фиг. .1 приведена схема, по сн юща  предлагаемый способ измерени  динамических параметров термисторов. На фиг. 2 - крива  переходного колебательного процесса , у которого максимальный выброс выходного напр жени  U , и врем  первого перехода его через о - t определ ют динамические параметры термистора.FIG. .1 is a diagram explaining the proposed method for measuring the dynamic parameters of thermistors. FIG. 2 shows the transition curve of the oscillatory process, in which the maximum output voltage output voltage U, and the time of its first transition through o - t determine the dynamic parameters of the thermistor.

Предмет изобретени  Способ определени  динамических измер емый термисторThe subject of the invention. A method for determining the dynamic measured thermistor.

параметров термисторов косвенного подогрева, отличающийс  тем, что, с целью непосредственного определени  параметров по показани м стрелочных приборов, термистор включают в цепь безынерционного усилител , охваченного жесткой отрицательной обратной св зью, а показатели переходного колебательного процесса, возникающего при воздействии скачкообразного единичного напр жени , используют дл  определени  динамических параметров по шкале стрелочного прибора, градуированного в показател х определ емых параметров термистора.parameters of indirect heating thermistors, characterized in that, in order to directly determine the parameters from the indications of the switch instruments, the thermistor is included in a circuit of a zero-speed amplifier covered by a rigid negative feedback to determine the dynamic parameters on the scale of the switch instrument, graded in terms of the determined parameters of the thermistor.

Фиг. 1 FIG. one

SU567679A 1957-02-25 1957-02-25 Method for determining dynamic parameters of indirect heating thermistors SU110849A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU567679A SU110849A1 (en) 1957-02-25 1957-02-25 Method for determining dynamic parameters of indirect heating thermistors

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU567679A SU110849A1 (en) 1957-02-25 1957-02-25 Method for determining dynamic parameters of indirect heating thermistors

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU110849A1 true SU110849A1 (en) 1957-11-30

Family

ID=48383536

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU567679A SU110849A1 (en) 1957-02-25 1957-02-25 Method for determining dynamic parameters of indirect heating thermistors

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU110849A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1590794A (en) Viscosimeter and/or densitometer
SU110849A1 (en) Method for determining dynamic parameters of indirect heating thermistors
US3054951A (en) Device for measuring the root mean square value of a slowly varying voltage
KR830003728A (en) Method of measuring object by moving probe
GB625024A (en) Improvements in or relating to instruments for measuring moisture content in wool and other substances
US2701337A (en) Time constant meter for tuning forks and the like
SU129251A1 (en) Method for measuring frequency response irregularity
SU796775A1 (en) Device for automatic measuring of noise factor
SU119257A1 (en) Phasonic-sensitive differential indicator to semi-balanced AC bridges
SU366425A1 (en) DEVICE FOR MEASURING A SPECIFIC CURRENT OF A TUNNEL DIODE
SU1205054A1 (en) Method of measuring phase characteristics of two-port networks
SU129679A1 (en) Method for measuring reactive equivalent electrical parameters of piezoelectric resonators
SU466459A1 (en) Measurement method with parametric converters
US2290754A (en) Frequency indicator
SU718799A1 (en) Pulse repetition frequency meter
SU623166A1 (en) Device for measuring steepness of field-effect transistor current-voltage characteristic
SU141901A1 (en) Instrument for measuring the signal level and noise of low-frequency paths
SU472298A1 (en) Automatic compensator
SU143466A1 (en) Device for measuring active resistances
SU890287A1 (en) Measuring device statistical error determination method
SU108727A1 (en) Instrument for measuring average modulation depth
SU566346A1 (en) Digital voltage meter
SU662886A1 (en) Digital meter of magnetic field parameters
SU107366A1 (en) Device for measuring the magnetic field strength
SU43061A1 (en) Method of measuring modulation depth