SU415617A1 - - Google Patents

Info

Publication number
SU415617A1
SU415617A1 SU1721171A SU1721171A SU415617A1 SU 415617 A1 SU415617 A1 SU 415617A1 SU 1721171 A SU1721171 A SU 1721171A SU 1721171 A SU1721171 A SU 1721171A SU 415617 A1 SU415617 A1 SU 415617A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
ferrocondenser
ferro
condenser
curie point
point
Prior art date
Application number
SU1721171A
Other languages
Russian (ru)
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 filed Critical
Priority to SU1721171A priority Critical patent/SU415617A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU415617A1 publication Critical patent/SU415617A1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к области измерительной TexHitKH.The invention relates to the field of measuring TexHitKH.

Известен способ измерени  напр женности посто нного электрического лол , состо щий в том, что в исследуемое чюле помещают сегнетоконденсатор , диэлектрическую проницаемость которого .измен ют вспомогательным переменным полем. Б результате этого воздействи  в объеме сегнето конденсатор а возникает ток смещени , .по которому суд т о напр женности внешнего (измер емого) электрического пол .A known method for measuring the voltage of a constant electrical lol is that a ferrocondenser is placed in the test piece, the dielectric constant of which is changed by an auxiliary alternating field. As a result of this action, a bias current arises in the volume of the ferro capacitor, according to which the intensity of the external (measured) electric field is judged.

Недостатком известного способа измерени   вл етс  низка  точность измерени , обусловленна  асимметрией -петли гистерезиса, привод щей К смещению нул  .прибора; гистерезисным последействием, привод щим к флуктуаци м нул  прибора; наличием скачков Баркгаузена , которые при цикличной перепол ризации сегнетоэлектрика образуют сплошной и дискретный спектры шума, ограничивающие порог чувствительности лрибора.The disadvantage of the known measurement method is the low measurement accuracy due to the asymmetry of the hysteresis loop, which leads to a zero displacement of the device; a hysteresis after-effect resulting in fluctuations of the instrument zero; the presence of Barkgauzen jumps, which, upon cyclic polarization of a ferroelectric, form a continuous and discrete noise spectra, limiting the sensitivity threshold of the lobbyor.

Дл  повыщени  точности измерени  электрического пол  предлагаетс  способ, по которому сегнетоконденсатор разогревают до точки Кюри, стабилизируют температуру вблизи этой точки, а затем, .периодически деформиру  тело сегнетоконденсатора, перемещают точку Кюри по шкале температур и выдел ют электрический сигнал, имеющий частоту механических деформаций, по которому и суд т о напр женности Измер емого электрического пол .To improve the accuracy of the electric field, a method is proposed by which the ferro-capacitor is heated to the Curie point, the temperature is stabilized near this point, and then, periodically deforming the body of the ferro-condenser, the Curie point is displaced along the temperature scale and an to which the strength of the measured electric field is judged.

Кроме того, по этому способу периодическую деформацию тела сегнетоконденсатора производ т при помощи ультразвукового акустического пол  и знакопеременного электрического пол . На чертеже изображена функциональна:In addition, in this method, the body of the ferro-capacitor is periodically deformed using an ultrasonic acoustic field and an alternating electric field. The drawing shows the functional:

схема устройства, по сн юща  описываемый способ.device diagram explaining the described method.

Устройство содержит первичный преобразователь-сегнетоконденсатор 1, устройство 2 дл  подогрева и стабилизации температурыThe device contains a primary converter-ferro-capacitor 1, a device 2 for heating and stabilizing the temperature.

вблизи точки Кюри, инжектор 3, непосредственно св занный с телом сегнетоконденсатора, избирательный усилитель 4, синхронный детектор 5, генератор 6 переменного тока, питающий инжектор 3 и детектор 5, и регистрирующий прибор 7.near the Curie point, an injector 3 directly connected to the body of the ferro-capacitor, a selective amplifier 4, a synchronous detector 5, an alternator 6, a supply injector 3 and a detector 5, and a recording device 7.

Устройство работает следующим образом. Сегнетоконденсатор 1 при помощи устройства 2 разогревают до точки Кюри и стабилизируют вблизи этой точки. Затем включают генератор 6 и инжектором 3 механически воздействуют на сегнетоконденсатор 1. Благодар  воздействию происходит периодическое сжатие и раст жение тела конденсатора, что приводит к периодическим смещени м точки Кюри , а следовательно, и к изменению диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика. В результате этого электрический поток, обусловленный внешним полем, модулируетс  в объеме конденсатора, и возникает ток смещени . Ток поступает на избиратетьный усилитель 4, застроенный па частоту модул ции, и затем па синхронный детектор 5 и регистратор 7.The device works as follows. The carbon condenser 1 is heated to the Curie point using device 2 and stabilized near this point. Then the generator 6 is turned on and the injector 3 mechanically acts on the ferro condenser 1. Due to the effect, the capacitor body is periodically compressed and stretched, which leads to periodic displacements of the Curie point and, consequently, a change in the dielectric constant of the ferroelectric. As a result, the electric current due to the external field is modulated in the bulk of the capacitor, and a bias current is generated. The current arrives at the selective amplifier 4, built-up on the modulation frequency pa, and then on the synchronous detector 5 and recorder 7.

Можно периодическую деформацию тела сегнетоконденсатора производить за счет наложени  у.;ьтразву1кового акустического пол . В этом случае нижектср -Я выполн ют в виде ультразвукового вибратора, имеюо его акустическЕЙ контакт с телом сегнетоконденсатора.It is possible to periodically deform the body of a ferrocondenser by applying a w., Acoustic acoustic field. In this case, the following are performed in the form of an ultrasonic vibrator, having its acoustic contact with the body of the ferro-capacitor.

Можно также периодическое смещение точки Рчюри производить за счет наложени  на сегнетоконденсатор имнульсного знакопеременного электрического пол . Роль инжектора 3 в этом случае будут выполн ть обкладки конденсатора. Следует отмстить, что .нр,и этом способе имлульсное ноле вызывает смещение точки Кюри по шкале темлератур, а не неносредсгвенно воздействует на диэлектрическую проницаемость сегпетоэлектрика.It is also possible to periodically shift the Rchuri point by applying a pulse alternating electric field to the ferro condenser. The role of the injector 3 in this case will be performed by the capacitor plates. It should be avenged that .nr, and this method of impulsive zero causes a displacement of the Curie point on a scale of temperature, and does not directly affect the dielectric constant of a segretoelectric.

П р е д .м е т н з о б р е т е н и  PREd. M etn z obreteni

Claims (3)

1.Способ измерени  напр женности электрического нол  путем изменени  диэлектрической проницаемости сегнетоконденсатора, помещенного в исследуемое лоле, отличающийс  тем, что, с целью цовыщени  точности измерени , темлературу сег.нетоконденсатора довод т до точки Кюри, стабилизируют ее1. A method of measuring the voltage of an electrical zero by changing the dielectric constant of a ferrocondenser placed in the test lola, characterized in that, in order to compute the measurement accuracy, the temperature of a segmented condenser is brought to the Curie point, stabilized вблизи этой точки, периодически деформиру  тело сегнетоконденсатора, перемещают точку Кюри и выдел ют электрический сигнал, имеющий частоту механически.х деформаций, по которому и суд т о нанр женности измер емого электрического лол .Near this point, periodically deforming the body of the ferrocondenser, the Curie point is moved and an electric signal is extracted that has a frequency of mechanical deformations that determine the intensity of the measured electric Lol. 2.Способ по н. 1, отличающийс  тем, что периодическую деформацию тела сегнетоконденсатора производ т при помощи ультразвукового акустического пол .2. Method according to n. 1, characterized in that periodic deformation of the body of the ferro condenser is carried out by means of an ultrasonic acoustic field. 3. Способ по п. 1, отличающийс  тем, что периодическую деформацию тела сегнетоконденсатора нроизвод т при помощи знакопеременного электрического пол .3. A method according to claim 1, characterized in that the periodic deformation of the body of the ferrocondenser is produced by means of an alternating electric field. ьs
SU1721171A 1971-12-06 1971-12-06 SU415617A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1721171A SU415617A1 (en) 1971-12-06 1971-12-06

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1721171A SU415617A1 (en) 1971-12-06 1971-12-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU415617A1 true SU415617A1 (en) 1974-02-15

Family

ID=20495111

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1721171A SU415617A1 (en) 1971-12-06 1971-12-06

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU415617A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU415617A1 (en)
SU682838A1 (en) Apparatus for measuring shf power
SU1033851A1 (en) Method and device for measuring non-magnetic object electrical conductivity
SU115028A1 (en) Apparatus for measuring forces arising, for example, in a cutting chain of mining machines
SU144612A1 (en) Electric wave recorder
SU1357708A1 (en) Method of contactless measurement of flat article thickness
SU591780A1 (en) Device for measuring machine rotating component parameters
SU609950A1 (en) Device for measuring the angle of deflection from vertical
SU1672337A1 (en) Materials property multiple measurement apparatus
SU1531031A1 (en) Method of measuring surface density of electret charge
SU457891A2 (en) Contactless motion parameter meter
SU873162A1 (en) Method of measuring electric field intensity
SU418791A1 (en) METHOD FOR CONTROLLING THE ROUGHNESS OF THE SURFACE OF PRODUCTS IN GGT Bg ^ pmp ^ '^ g ^^ srtpa Fipd oi; -1, .g1io
SU752197A1 (en) Transformation coefficient meter
SU629474A1 (en) Polymer material viscous-elastic characteristic determining apparatus
SU311209A1 (en)
SU442440A1 (en) The method of controlling the polarization of ceramic piezoelectrics
SU935811A1 (en) Device for automatic measuring of piezoelement resonance and anti-resonance frequency
SU489270A1 (en) Method for measuring the degree of polarization of a piezoelectric element
SU1275602A2 (en) Device for measuring pressures of brush on commutator of electric machine
SU602790A1 (en) Method of determining imaginary and real components of mechanical structure oscillation
SU121195A1 (en) Device for measuring electrical and magnetic quantities
SU1262433A1 (en) Device for measuring dynamic magnetostriction
SU455304A1 (en) An apparatus for obtaining calibration marks when detecting alternating magnetic fields
SU505951A1 (en) Method for automatic measurement of fluid parameters