SU521522A1 - Device for separate measurement of complex parameters - Google Patents

Device for separate measurement of complex parameters

Info

Publication number
SU521522A1
SU521522A1 SU2113778A SU2113778A SU521522A1 SU 521522 A1 SU521522 A1 SU 521522A1 SU 2113778 A SU2113778 A SU 2113778A SU 2113778 A SU2113778 A SU 2113778A SU 521522 A1 SU521522 A1 SU 521522A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
voltage
generator
output
time
input
Prior art date
Application number
SU2113778A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Генрих Абрамович Штамбергер
Евгений Евгеньевич Добров
Виктор Николаевич Чорноус
Original Assignee
Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа
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 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа filed Critical Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа
Priority to SU2113778A priority Critical patent/SU521522A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU521522A1 publication Critical patent/SU521522A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Description

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНЫЕ ВЕЛИЧИН(54) DEVICE FOR SEPARATE MEASUREMENT OF PARAMETERS COMPLEX VALUES

Изобретение относитс  к эпектронзмер тепьЕОй технике и может быть использовано при необходимости раздельного измерени  параметров комплексных величин8 например, щ)и й5&2ерении параметров электрическихThe invention relates to the electronic measuring technique of a technician and can be used when it is necessary to separately measure the parameters of complex values, for example,) and 5 &

цепей( а также 1фи намерении неэпектричеоких вепвчЕн с помощью нндуктившэ1Х и емкостных первичных преобразователей,circuits (as well as the intent of non-spectroscopic devices with the help of inductive 1H and capacitive primary converters,

Извастны устройства, в которых измерэ еь&1й сигнал, несущий информацшо о компексной величине, компенсируетс  циклически напр жением тока, фаза Е частота которого совпадает с полезным сигналом, амплитуда йзг ен етс  по пилообразному закону, жвадра1урна  помеха же кймпенсируетс$г статичес- ки налр жением обратной св зи с выхода усжштел  рассогласовани .Wicked devices in which the measurement of its & 1 signal carrying information about the complex value is compensated by cyclically current, phase E whose frequency coincides with the useful signal, the amplitude of yzg enters the sawtooth law, and the same quadruple noise is canceled by a curve. feedback from the output of the mismatch.

Исисйдьзование в таких устройствах сглаживающего фильтра ведет к увеличеншо посто нной еменй и следовательно, к сниж&нию быстродействи ,Isolation of such a smoothing filter in such devices leads to an increase in the constant value and, consequently, to a decrease in speed and

Иазаестен автоь4«.ти всжнй компенсатор паремен:гого тока д   измерении полезного сш-нала на фоне кве,цратурной помехи, в котором измер емое напр жение компенсируетс  напр жением, совпадающим по фазе с полезным сигналом и развертываемым по времени по пилообразному закону в течение одного асщупериода несущей, частоты, причем компенсаци  наступает в момент, когда мгновенное значение кващ)атурной помехи равно нузоо EIIzaaesthen avto4 ".ti vpapny compensator parem: gogo current for measuring usable voltage against the background of quart, a disturbance in which the measured voltage is compensated by the voltage of the useful signal and deployed in time according to the sawtooth law during one carrier frequency, frequency, and compensation occurs at the moment when the instantaneous value of quasch) interference is equal to the null EI

Такой компенсатор может быть использован дл  измерени  параметров комплексных величиН| если покезный сигнал несет информацию об измер емом параметре.Such a compensator can be used to measure the parameters of the complex values | if the signal shows information about the parameter being measured.

Claims (2)

Известно также устройство дл  раздель ного измерени  параметров комплексных величин, содержащее генератор синусоидального напр жени , один из выходов которого через формирователь импульсов соединен с входом электронного ключа, а щзугой его выход через первичный измерительный преобразователь и нуль-орган также соединен с электрОЁЯЫМ ключом, генератор импульсов образцовой частоты, выход которого соединен с входом электронного ключа, генератор компенсирующего напр жени  и цифровой индикатор C-Sj. В таком ьлмденсаторе ; :равЕОвешиЕание гдровзаоднхс  за конечное число шагов, котсфое при малсй псйгрешности дискретности делител  напр жени  может быть довольно 6с 1ыинм« что определ ет невысокое быстро действие устройства. К же тюудность формировани  комденсирующего напр жени  заданной ф(мы, амшштуда которого менй™ етс  по пшюобразноыу закону, пр)аводит к сравнительно невысокой точности измерени  Цель изобретени  - увеличенае быстроде стви  и повышение точности измерени  Это достт гаетс  тем, что устройство сна& шено кольцевым счетчиком импульсов, вход которого соединен с ШаГХОДОМ SJiSKTpOHHOrO ключа а один из выходов кольдевого сче-т чнка имнульсов соединен с входом цифрового индикатора, при этом второй его выход через генератор компенсирующего налр же НИН подключен к входу нуль-органа На фиг, 1 представгаена биок- Схема усрройства дл  разде йьногчз намерени  иарвг метров комтшексныж кзгшчнщ на фиг, 2 временные диаграмл ы, поасн ющне его работу Устройство содержит генератор сцнусо идального напр жени  Is первичный измерк тельный преобразователь 2s формирователь импульсов 3, электронный ключ 4, генера- тор импульсов образцовой частоты 5, коль цевой счетчик импульсов Q, генератор коь пенсирующего напр жени  7 нуль -орган 8 и цифровой индикатор 9. На временных диаграммах (фиг. 2) изображен график процесса компенсации, где: UQ - напр жение генератора; U - выходное напр жение первичного преобразовател , се держащее счвфазную составл юнщо 0 , совпадающую по фазе с U-p , и квадратур ную составл ющую U 5 U - линейно нарастающее компенсирующее напр жение; U0 - псжледовательность коротких кмпуиь сов на выходе формироБателй-, - последовательность шлпульсов на выходе нуль-органа. Напр жение 0 с амхода генератора 1 подаетс  на вход первичного преобразовате-л  2 и на вход фсфмировател  3 При этом на выходе преобразовател  создаетс  надрав жение, синфазна  составл юща  которого содержит информацию об измер емом параметре и подлежит измереншо. На выходе формировател  образуютс  короткие импупь- сы Уф , соответствующие моментам пере хода напр жени  tJ0 через нулевое зна чение Первый Емпульс с выхода фор1 лировател  3 открывает электронный ключ 4„ При этом импульсы от генератора образцовой частоты 5 поступают на кольцевой счетчик импульсов 6, Частота следовани  импухЕьсое гвне ратора 5 в емкость счетчЕка 6 выбираютс  03 услови  заполнени  нсследнего через иатервал времени Т/4, где Т - период синусоидального напр жени . Выходной импульс, соответствующий моменту заполнени  счет чика t J , запускает генератор компенсв рующего нанр женк  7 а возвращает счетчик 6 в исходное состо ние, после чего вновь начинаеэсн его заполнегше иМ пульсами генератора 5. Линейно-нараотающее напр жение U , генератора 7 сра ааваетс  с выходным напр жением U изме pHTaiibHCff o преобразовател  2 с помощьло нуль-органа 8э В мокюнт t ракенства атих напр женки ыух( 8 щлрабать вает пер вый имдузтьс последовательности t , торый зажрывает электронный ключ 4. ОчевадаОв что числа импульсов, аапксанное сче-рЧЕКОМ 6 от момента tj ,j до момента t оиредел ет рассогласование (удаленносэъ систеглы от состо 1ш  ;з:аааараБНовеси )г возншодее после цервшо цшюа кэмпенсалдаи Второй импульс с выхода формировател  3 в момент -t, снова открывает электро ный ключ 4а через который ньшульсы от генератора S поступают на счетчик 6, На шлходе носледнехо в момент i по шпхз  импульсг соответствующий пачному заполне нню счетчика Как н в первом щшше, этот импульс запускает генератор компенсирую- щего наар женна 7 и возвращает счетчшс 6 в исходное состо ние, после чего вновь на чинаетс  его заполнение импульсами генератора 5. Очевидно, во втором цикле компеосадни момент начала развертки i, сдвинут относительно момента iy шюво на величину рассогласовани  возйишпехо посла первого цикла компенсации (интервак , равен интервалу 4 у равенстве ийнейно-нарастающего напр жени  UK г нагф женн  U в момант i, второй вмиузщьс с выхода нунь-Органа закрывает електронш ключ 4. Число импульсов зафикснрованнор счетШ&ои будет соотве1х;твовать HEiepraHy времени ( , который иревысшает й№ тервап аервого рассогласовани  ( i.j , на величину рассогласованнй, возЕйКшего доела второго цикла комненсадии (ж -ге вш времени ). В следующем, трег-ье., пижне комыенса« дин момент начала развертки i окажетсн сдвинутым шносительно момента ig на интервал равный сумме первого ( fci, г второго (ив терзал iy-.-fe,. ) рассогласований Процесс уравновешивани  продо жае-гс  о тех nopt пока равенство напр жбни  U комиенсирующего аанр жени  Ujj не oj дет наступать точно в момент перехода че- рез нуиевое значение квадратурной состав  ющей Ujj . Тогда црем  -Ь от начала развертки до момента компенсации (при което нстве угла наклона линейно нарастаю- g шего напр жени  к оси времени) будет пр МО пропорционально амшштуде синфазной составл ющей tJg 5 т.е. измер емому параметру В частном случае {фиг. 2) npoiiecc новешйвани  заканчиБае1с  на 4 цикла коь пенсазда . Очевидно, в п том и последующих циклах число импузшсов, фиксируемое счетHHKOJi В момент наступлени  компенсадки а пропордйоншшЕ : времени Ь« , не будет |5 изменй1ьсй. Оериод ческсе восЕроизведение этого чЕсла цифровым йн.аикатором 9 позвс л ет ыопучггть отсчет измер емой веа1й5й:вы, Описанный процесс уравновешивани  не изменитс  и н том елучавг, когда моме т хомпенсадЕИ настукае-i раньше перексда квадратурной составл ющей через нуль Предлагаемое устройство дл  раздельно го вакюрени  параметров комютексных величин обеспечивает повьпиенное быстроде ствЕе, посксвхьку в нем шаг- уравновешиваа й тем больше, чем дальше систама находитс  от состо ни  квазЕравновесиЯа, Проведены исследовани  СХОДИМСЮТЕ лродесса уравновешивани  пока-зада, что нри погрешнности неполного уравновешивани  ОД% и компенсации дважды за период максиКШлыаоа число шагов не превьпиает 7 При этом врем  уравновешЕвани  составл ет 7 мкс дл  частоты напр жени  питани  генератора Ю Гц, В прототипе при испо ьзованви поразр дного уравновешивани  н напнчив трех декад делител  Hanpsx-reHES максимальное количество шагов составл ет , Предлагаемое устройство позволает TaiL- же увеличить точность измерени , т.к формирование ланейно-нарастающето компенс рующего напр жени  осуществп етс  с меньг шей погрешностью, чем формирование сннусоидального напр жени  заданной фаал, ампп туда которого измен етс  по пилообразному закону, Формула изобретени  Устройство дл  раздельнох о измерени   араметрОБ комплексных величин, соде жащее геыератср синусоидального напр жени ,, ОДИН нз вьгходов которого через формироват-е л имнульсов соедЕнен с входом зздектронног-о ключа, а другой его выход через первичный измерительный преобразоsaTWtb и нуль-орган также соединен с эле1&трон ым ключом, ген эатор импульсов обрз дсвой частоты, выход которого соединен с входом Электр ош-юго ключа, геператор компенсирующего напр жени  и цифровой ищдикатор, отличающее - с   TeMj 4TOs с целью увеличени  быстро- действи  и повьпиени  точности измерени , оно снабжено кольцевым счетчиком импульсов , вход которого сое/данен с выходом жгектронного ключа, а один из выходов кольцевого счетчика импульсов соединен с входом цЕфрового индикатора;, при этом второй его выход через генератор компенсирук щех о напр жени  подключен к входу нульоргадве Источники информации, прин тые во BHI мание при экспертизе: 1, Авт. св. 238432, Кл.Н 03 К 17/13 ш;- 07о02„68 г It is also known a device for separate measurement of parameters of complex values, comprising a sinusoidal voltage generator, one of the outputs of which is connected to the electronic key input through a pulse shaper, and its output is also connected to an electronic key via a primary measuring transducer and null organ, the pulse generator an exemplary frequency, the output of which is connected to the input of the electronic key, a compensating voltage generator and a digital indicator C-Sj. In such a modulator; : Equivalence in a finite number of steps, given that the discreteness of the voltage divider can be quite small, can be quite short, which determines the device’s low rapidity. In addition, the commanding voltage of a given voltage (we, the amplitude of which varies according to the law, etc.) leads to a relatively low measurement accuracy. The purpose of the invention is to increase the speed and accuracy of measurement. This is due to the fact that the sleep device & A ring pulse counter, the input of which is connected to the SJiSKTpOHHORO SagGET key and one of the outputs of the dial-count count of pulses is connected to the digital indicator input, while its second output is connected to the zero-organ input in FIG. 1, biocommunication scheme for separating intentions and meters for com ponents in fig 2, time diagrams for auxiliary operation The device includes an alternating voltage generator Is primary measuring transducer 2s f pulse generator 3, electronic key 4, pulse generator of exemplary frequency 5, ring pulse counter Q, generator of coen- ding voltage 7, zero-organ 8 and digital indicator 9. Time diagrams (Fig. 2) show the graph of the compensation process, where: UQ is the generator voltage; U is the output voltage of the primary converter, the gripper phase component Y 0 coinciding in phase with U-p, and the quadrature component U 5 U is the linearly increasing compensating voltage; U0 is the short sequence of shortcuts at the output of the form-body, is the sequence of shlpuls at the output of the null organ. The voltage 0 from the amperage of the generator 1 is fed to the input of the primary converter 2 and to the input of the fmmeter 3. At the output of the converter, a warning is created, the in-phase component of which contains information about the parameter being measured and is to be measured. At the output of the imaging unit, short impulses UF, corresponding to the moments of voltage transition tJ0 through zero, are formed. In order to supply the capacitor 5 to the capacitor 6 capacity, 03 conditions of filling are selected through the time interval T / 4, where T is the period of sinusoidal voltage. The output pulse corresponding to the moment of filling the counter t J starts the generator of compensating nanometers 7 and returns the counter 6 to the initial state, after which it starts again with the pulse of the generator 5. The linear voltage of the generator U is alternated with output voltage U measure pHTaiibHCff o converter 2 with null-organ 8e Into the configuration of the voltage of the voltage of the voltage (8 controls the first sequence sequence t, which heals the electronic key 4. Oscillator OI that the number of pulses, aksxan From the time tj, j to the time t, it determines the mismatch (remotely from the state of 1sh; s: aaaarabNoisey) g vsnhodeee after the test cell and the second keynote 4 through which the pulses from the generator S arrive at counter 6, on the gate at the moment i on sphz impulg corresponding to the packaged filling of the counter. As in the first time, this pulse starts the generator of the compensating accumulator 7 and returns the counter 6 to the initial state, after which again begins with its filling with generator 5. pulses. Obviously, in the second cycle of composites, the start of sweep i is shifted relative to the moment iy by the mismatch from the first compensation cycle interval (interval, equal to 4 times the equalization voltage of UKF) U in Moment i, the second vmusts from the Nun-Organ output closes the key 4. The number of pulses is fixed to the count of & o and will correspond to HEiepraHy time (which is higher than the number of tervap the first mismatch (i.j, for the value of the mismatch, who had finished the second cycle of komensadia (well-time). In the following, tragedy, pizhne komyensa “din moment of sweep start i will be shifted by the moment ig by an interval equal to the sum of the first (fci, r second (i was tormented iy -.- fe,) mismatch) So far, the equality of the voltage U of the Ujj commencing signal will not occur at the exact moment of transition through the Nuium value of the quadrature component Ujj. Then, from the beginning of the sweep to the moment of compensation (with coherence of the linearly increasing angle) voltage to the time axis) will be pr MO roportsionalno amshshtude phase component tJg 5 emomu i.e. measured parameter {In the particular case of FIG. 2) npoiiecc noveshyvani zakanchiBae1s 4 ko pensazda cycle. Obviously, in the fifth and subsequent cycles, the number of impulses recorded by the HHKOJi account At the time of the commencement of the compensation, which is “time”, there will be no | 5 change. Repetition of this number by the digital indicator 9 allows you to calculate the measured wavelength: you, the described balancing process does not change and, when the time is compensated, the nastae-i before the quadrature component has a component of the component which is the component of the component. Vacuuming the parameters of the user variables provides a quicker, more effective step in balancing it, the farther the system is from the quasi-equilibrium state. It is necessary to balance while-assay that inaccuracies of incompletely balancing OD% and compensating twice for the maxiMixing time, the number of steps does not exceed 7 At the same time, the equilibration time is 7 µs for the generator voltage frequency of 10% Hz. By filling in three decades of the Hanpsx-reHES divider, the maximum number of steps is. The proposed device allows TaiL to also increase the measurement accuracy, because the formation of a lanyard-increasing compensation voltage With a smaller error than the formation of the snusoidal voltage of a given faale, which is changed according to the sawtooth law, the invention The device for separately measuring averaged complex values, containing the sinusoidal voltage, OTHER, and the waveforms of the spectra, it is one of The key is connected to the input of the two-key, and its other output through the primary measuring transducer is TWtb and the null-organ is also connected to an ele1 & key, the generator of impulses formed for two hours. The output of which is connected to the input of an Electr osh-south key, a compensating voltage accelerator and a digital searcher that differs from the TeMj 4TOs in order to increase the speed and accuracy of measurement, it is equipped with a ring pulse counter, the input of which is given / given with the output of the dongle key, and one of the outputs of the ring pulse counter is connected to the input of the digital indicator; while its second output is connected to the zero terminal via the generator of compensating voltage sources at the examination: 1, Ed. St. 238432, Cl. N 03 K 17/13 sh; - 0702 02 68 g 2. Авт. ев, 310185, Кл.О О1 R 17/О6 от 27.04.70 г.2. Auth. Ev, 310185, Kl.O O1 R 17 / O6 dated 04.27.70 ff
SU2113778A 1975-03-18 1975-03-18 Device for separate measurement of complex parameters SU521522A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2113778A SU521522A1 (en) 1975-03-18 1975-03-18 Device for separate measurement of complex parameters

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2113778A SU521522A1 (en) 1975-03-18 1975-03-18 Device for separate measurement of complex parameters

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU521522A1 true SU521522A1 (en) 1976-07-15

Family

ID=20612826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2113778A SU521522A1 (en) 1975-03-18 1975-03-18 Device for separate measurement of complex parameters

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU521522A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU521522A1 (en) Device for separate measurement of complex parameters
SU758534A1 (en) Device for measuring periodic signal parameters
RU2190229C1 (en) Alternating voltage-to-digital code converter
SU475562A1 (en) Automatic frequency control device
SU1038885A1 (en) Tracking phase meter
SU699455A1 (en) Arrangement for measuring semiconductor devices capacity
SU659993A1 (en) Capacitance and inductance digital meter
SU1651227A2 (en) Method for determination of phase shift
SU1092422A2 (en) Digital power meter
SU808972A1 (en) Device for measuring frequency response of input resistance module in a powered distribution network
SU789884A1 (en) Harmonic analyzer
SU659913A1 (en) Method of measuring resilient oscillatory system logarithmic attenuation decrement
SU525894A1 (en) Pulse frequency measuring device
SU1663425A1 (en) Method for measuring amlitude of sinusoidal mechanical oscillation
SU365821A1 (en) PULSE FORMER
SU864174A1 (en) Meter of coefficient of harmonics
RU2263300C1 (en) Device for measuring cutting tool wear
SU1674003A1 (en) Signal amplitude measurement method
SU702317A1 (en) Digital device for measuring rlc-parameters
SU477352A1 (en) Method for measuring the start time of a light-beam oscilloscope
SU467302A1 (en) Digital resistance, capacitance and inductance meter
SU552580A1 (en) Device for measuring signal parameters
SU938163A1 (en) Quasi-equilibrium detector
SU1213455A1 (en) Synchronizing device for geoelectric prospecting
SU792158A1 (en) Sine voltage amplitude meter