×
19.01.2018
218.016.0108

Результат интеллектуальной деятельности: Мостовой измеритель параметров двухполюсников

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, автоматике и промэлектронике. Мостовой измеритель параметров двухполюсников содержит последовательно соединенные генератор питающего сложного электрического сигнала, мостовую цепь и нуль-индикатор. Генератор состоит из формирователей последовательностей импульсов прямоугольной формы, линейно изменяющейся, квадратичной и кубичной, из коммутатора, усилителя мощности и блока синхронизации. Мостовая цепь состоит из двух ветвей. Первую ветвь образуют последовательно соединенные первый, второй и третий резисторы. Параллельно цепи второго и третьего резисторов подключена индуктивная катушка. Вторую ветвь моста образуют последовательно соединенные одиночный конденсатор и клеммы для подключения двухполюсников объекта измерения. При этом дополнительно введены семь дополнительных резисторов, дополнительная индуктивная катушка и изменено включение элементов. Параллельно второму имеющемуся резистору подключена последовательная цепь, образуемая первым дополнительным резистором и индуктивной катушкой. Параллельно ей подключены последовательно соединенные второй и третий дополнительные резисторы. Параллельно второму дополнительному резистору подключены последовательно соединенные четвертый дополнительный резистор и дополнительная индуктивная катушка. Параллельно последней подключены пятый дополнительный резистор, а также последовательно соединенные шестой и седьмой дополнительные резисторы. Технический результат – раздельное уравновешивание мостовой цепи только регулируемыми резисторами. 1 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, автоматике и промэлектронике. В частности оно позволяет определять параметры четырехэлементных двухполюсников, параметры датчиков с четырехэлементной схемой замещения или параметры нескольких параметрических датчиков, включенных в одну мостовую цепь, например двух емкостных и двух резистивных датчиков.

Известен мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников [Передельский Г.И. АС 1147986, G01R 17/10, 1985, №12], содержащий последовательно соединенные генератор импульсов с изменением напряжения в течение их длительности по закону степенных функций, мостовую электрическую цепь и нуль-индикатор.

Недостатком его является отсутствие возможности уравновешивать мостовую цепь только образцовыми регулируемыми резисторами. Образцовые регулируемые резисторы в изготовлении являются более технологичными, простыми и недорогими по сравнению с изготовлением образцовых регулируемых конденсаторов и образцовых регулируемых индуктивных катушек. У них выше класс точности, меньше габаритные размеры и вес. На них меньшее влияние оказывают электрические и магнитные поля, а также атмосферные условия. При прочих равных условиях предпочтение отдается мостовым цепям с наибольшим числом резисторов в качестве регулируемых уравновешивающих элементов и лучшим вариантом здесь является уравновешивание мостовых цепей только резистивными уравновешивающими элементами.

Известен электрический мост [Передельский Г.И. АС 998967, G01R 17/10, 1983, №7], содержащий последовательно соединенные генератор импульсов трапецеидальной формы, мостовую электрическую цепь и нуль-индикатор.

Недостатком его является отсутствие раздельного уравновешивания по двум из четырех измеряемых параметров.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому устройству является выбранный в качестве прототипа электрический мост [Передельский Г.И. Мостовые цепи с импульсным питанием. М.: Энергоатомиздат, 1988, стр. 52, мост 52], содержащий питающий генератор, мостовую электрическую цепь и индикатор нуля.

Недостатком его является отсутствие возможности раздельно уравновешивать мостовую цепь только регулируемыми резисторами.

Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в обеспечении возможности раздельно уравновешивать мостовую цепь по нескольким параметрам только регулируемыми резисторами.

Это достигается тем, что в мостовой измеритель параметров двухполюсников, содержащий генератор питающих импульсов, который состоит из формирователей импульсов с изменением напряжения в течение их длительности по закону k0t0, k1t1, k2t2 и k3t3, где k0, k1, k2 и k3 - постоянные коэффициенты, t - текущее время, из коммутатора, из усилителя мощности и блока синхронизации, выход каждого формирователя импульсов соединен с одним из входов коммутатора, выход его подключен ко входу усилителя мощности, выход которого образует первый выход генератора импульсов относительно «земли», выход блока синхронизации соединен со входом каждого формирователя импульсов (входом синхронизации), а также выход его образует второй выход (выход синхронизации) генератора импульсов относительно «земли», общая шина генератора импульсов заземлена; мостовую электрическую цепь, которая состоит из двух параллельно включенных ветвей, первая ветвь включает в себя последовательно соединенные первый, второй и третий резисторы, к общему выводу второго и третьего резисторов подключена индуктивная катушка, свободный вывод первого резистора соединен с первым выходом генератора импульсов, свободный вывод третьего резистора заземлен, вторая ветвь мостовой цепи включает в себя последовательно соединенные одиночный конденсатор и две клеммы для подключения двухполюсников объекта измерения, свободный вывод одиночного конденсатора соединен с первым выходом генератора импульсов, общий вывод одиночного конденсатора и первой клеммы для подключения двухполюсников объекта измерения образует один из двух выводов выхода мостовой цепи, вторая клемма заземлена, двухполюсник объекта измерения в частности состоит из последовательно соединенных первого конденсатора и первого резистора, параллельно которому включены последовательно соединенные второй конденсатор и второй резистор; нуль-индикатор, один из двух выводов первого (дифференциального) входа которого соединен с имеющимся одним из двух выводов выхода мостовой цепи, второй вход нуль-индикатора (вход синхронизации) соединен со вторым выходом генератора импульсов, общая шина нуль-индикатора заземлена, введены дополнительная индуктивная катушка, семь дополнительных резисторов и изменено включение первой ветви мостовой цепи, первый дополнительный резистор включен между общим выводом имеющихся первого и второго резисторов и свободным выводом имеющейся индуктивной катушки, параллельно этой имеющейся индуктивной катушке включены последовательно соединенные второй и третий дополнительные резисторы, параллельно второму дополнительному резистору включены последовательно соединенные четвертый дополнительный резистор и дополнительная индуктивная катушка, параллельно этой дополнительной индуктивной катушке включен пятый дополнительный резистор, также параллельно ей включены последовательно соединенные шестой и седьмой дополнительные резисторы, общий вывод их образует еще один (другой) из двух выводов выхода мостовой цепи, который соединен с еще одним (другим) из двух выводов первого (дифференциального) входа нуль-индикатора.

Сущность изобретения поясняется чертежом (фиг. 1).

Мостовой измеритель параметров двухполюсников содержит генератор питающих импульсов 1, мостовую электрическую цепь и нуль-индикатор. Генератор состоит из формирователей 2, 3, 4 и 5 последовательностей прямоугольных, линейно изменяющихся, квадратичных и кубичных импульсов. Генератор содержит также коммутатор 6 и блок синхронизации 8. Входы коммутатора соединены с выходами формирователей, а выход его соединен с усилителем мощности 7, выход последнего является первым выходом генератора импульсов относительно «земли». Выход блока синхронизации соединен со входами синхронизации формирователей, а также этот выход является вторым выходом генератора импульсов относительно «земли» (выходом синхронизации).

Первый выход генератора импульсов подключен ко входу мостовой цепи, образованному общим выводом параллельно включенных двух ее ветвей.

Первая ветвь мостовой цепи имеет последовательно соединенные резисторы 9(R9), 10(R10) и 11(R11). Свободный вывод резистора 9 соединен с незаземленным выводом первого выхода генератора импульсов, а свободный вывод резистора 11 заземлен. Параллельно резистору 10 включены резистор 12(R12) и соединенная с ним последовательно индуктивная катушка 13(R13). Параллельно индуктивной катушке 13 включены последовательно соединенные резисторы 14(R14) и 15(R15). Параллельно резистору 14 включены последовательно соединенные резистор 16(R16) и индуктивная катушка 17(R17). Параллельно катушке 17 включен резистор 18(R18). Также параллельно катушке 17 включены последовательно соединенные резисторы 19(R19) и 20(R20). Общий вывод резисторов 19 и 20 образует один из двух выводов выхода мостовой цепи.

Вторую ветвь мостовой цепи образуют последовательно соединенные одиночный конденсатор 21(C21) и две клеммы для подключения объекта измерения, который состоит из последовательно соединенных конденсатора 22(С22) и резистора 23(R23). Параллельно резистору 23 включены последовательно соединенные конденсатор 24(С24) и резистор 25(R25). Свободный вывод одиночного конденсатора 21 подключен к первому выходу генератора импульсов, а общий вывод этого конденсатора и первой клеммы для подключения двухполюсника объекта измерения является вторым выводом выхода мостовой цепи. Вторая клемма заземлена. Оба вывода выхода мостовой цепи подключены к дифференциальному входу нуль-индикатора 26, его вход синхронизации соединен со вторым выходом генератора импульсов, общая шина нуль-индикатора заземлена.

Мостовой измеритель параметров двухполюсников работает следующим образом.

В исходном состоянии напряжения на входе и выходе мостовой цепи равны нулю. Подадим на вход мостовой цепи с генератора 1 последовательность импульсов прямоугольной формы. При действии очередного импульса в установившемся режиме в ветвях мостовой цепи устанавливаются неизменяющиеся напряжения. Напряжение плоской вершины импульса здесь зависит только от сопротивлений резисторов 9, 10, 11 и 12 и емкостей конденсаторов 21 и 22. Первое условие равновесия мостовой цепи -

Однократной регулировкой значения сопротивления образцового резистора 11 плоская вершина импульсного сигнала неравновесия приводится к нулю, тем самым выполняется первое условие равновесия мостовой цепи (1). Равновесие мостовой цепи здесь и в дальнейшем отмечается по нуль-индикатору 26, при этом сигнал синхронизации со второго выхода генератора 1 на второй вход нуль-индикатора обеспечивает устойчивость его показаний.

В последующие условия равновесия входят повторяющиеся и отдельные фрагменты формул, обозначенные как V1=R14+R16, V2=R14R16 V3=R9(R10+R12)+R10R12, V4=R14+R15, V5=R19+R20, V6=R18+R19+R20, V7=R9[R14(R15+R16)+R15R16]+R10V2, V8=R23R25C21C22C24{R18[V3(L1V1+L2V4)+L1V7]V5+(R14R15+R16V4)]L2V3V6}.

Далее на вход мостовой цепи подается с генератора 1 последовательность импульсов, изменяющихся по линейному закону. При воздействии очередного такого импульса после окончания переходного процесса на выходе мостовой цепи устанавливается импульсный сигнал неравновесия с плоской вершиной. Второе условие равновесия мостовой цепи -

Однократной регулировкой сопротивления образцового резистора 15 приводим плоскую вершину импульсного сигнала неравновесия к нулю, тем самым выполняем второе условие равновесия (2). При этом первое условие равновесия (1) не нарушается, так как регулируемый параметр R15 в него не входит.

Затем на вход мостовой цепи подается с генератора 1 последовательность квадратичных импульсов. При воздействии очередного такого импульса по окончании переходного процесса на выходе мостовой цепи устанавливается импульсный сигнал неравновесия с плоской вершиной. Третье условие равновесия мостовой цепи -

Однократной регулировкой сопротивления образцового резистора R20 приводим плоскую вершину импульсного напряжения неравновесия к нулю и выполняем третье условие равновесия (3), при этом первые два условия равновесия (1) и (2) не нарушаются, так как регулируемый здесь параметр R20 в них не входит.

Далее на вход мостовой цепи подается с генератора 1 последовательность кубичных импульсов. При воздействии очередного такого импульса после окончания переходного процесса на выходе мостовой цепи устанавливается импульсный сигнал неравновесия с плоской вершиной. Четвертое условие равновесия мостовой цепи -

Однократной регулировкой сопротивления образцового резистора 18 приводим плоскую вершину импульса напряжения неравновесия к нулю и выполняем четвертое условие равновесия (4), при этом первые три условия равновесия (1), (2) и (3) не нарушаются, так как регулируемый здесь параметр R18 в них не входит.

Изложенное показывает, что раздельное уравновешивание мостовой цепи следует проводить в приведенной последовательности 11, 15, 20, 18. По уравнениям условий равновесия (1), (2), (3) и (4) выполняется отсчет искомых четырех параметров: C22, R23, С24, R25. Значения параметров элементов 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 мостовой цепи являются постоянными и известными. Параметры элементов 11, 15, 18 и 20 являются регулируемыми и тоже известными.

Таким образом, данный мостовой измеритель параметров двухполюсников обладает свойством раздельного уравновешивания при однократных регулировках сопротивлений только образцовых резисторов.

Мостовой измеритель параметров двухполюсников, содержащий генератор импульсов, который состоит из формирователей импульсов с изменением напряжения в течение их длительности по закону kt, kt, kt и kt, где k, k, k и k - постоянные коэффициенты, t - текущее время, из коммутатора, из усилителя мощности и блока синхронизации, выход каждого формирователя импульсов соединен с одним их входов коммутатора, выход его подключен ко входу усилителя мощности, выход которого образует первый выход генератора импульсов относительно «земли», выход блока синхронизации соединен со входом каждого формирователя импульсов (входом синхронизации), а также выход его образует второй выход (выход синхронизации) генератора импульсов относительно «земли», общая шина генератора импульсов заземлена; мостовую электрическую цепь, которая состоит из двух параллельно включенных ветвей, первая ветвь включает в себя последовательно соединенные первый, второй и третий резисторы, к общему выводу второго и третьего резисторов подключена индуктивная катушка, свободный вывод первого резистора соединен с первым выходом генератора импульсов, свободный вывод третьего резистора заземлен, вторая ветвь мостовой цепи включает в себя последовательно соединенные одиночный конденсатор и две клеммы для подключения двухполюсников объекта измерения, свободный вывод одиночного конденсатора соединен с первым выходом генератора импульсов, общий вывод одиночного конденсатора и первой клеммы для подключения двухполюсников объекта измерения образует один из двух выводов выхода мостовой цепи, вторая клемма заземлена, двухполюсник объекта измерения в частности состоит из последовательно соединенных первого конденсатора и первого резистора, параллельно которому включены последовательно соединенные второй конденсатор и второй резистор; нуль-индикатор, один из двух выводов первого (дифференциального) входа которого соединен с имеющимся одним из двух выводов выхода мостовой цепи, второй вход нуль-индикатора (вход синхронизации) соединен со вторым выходом генератора импульсов, общая шина нуль-индикатора заземлена, отличающийся тем, что в него введены дополнительная индуктивная катушка, семь дополнительных резисторов и изменено включение первой ветви мостовой цепи, первый дополнительный резистор включен между общим выводом имеющихся первого и второго резисторов и свободным выводом имеющейся индуктивной катушки, параллельно этой имеющейся индуктивной катушке включены последовательно соединенные второй и третий дополнительные резисторы, параллельно второму дополнительному резистору включены последовательно соединенные четвертый дополнительный резистор и дополнительная индуктивная катушка, параллельно этой дополнительной индуктивной катушке включен пятый дополнительный резистор, также параллельно ей включены последовательно соединенные шестой и седьмой дополнительные резисторы, общий вывод их образует еще один (другой) из двух выводов выхода мостовой цепи, который соединен с еще одним (другим) из двух выводов первого (дифференциального) входа нуль-индикатора.
Мостовой измеритель параметров двухполюсников
Мостовой измеритель параметров двухполюсников
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 201-210 из 356.
08.03.2019
№219.016.d39a

Способ получения спеченных изделий из электроэрозионных вольфрамосодержащих нанокомпозиционных порошков

Изобретение относится к получению спеченных изделий из электроэрозионных вольфрамсодержащих нанокомпозиционных порошков. Ведут электроэрозионное диспергирование отходов стали Р6М5 и твердого сплава ВК8 в керосине осветительном. Отходы быстрорежущей стали марки Р6М5 диспергируют при напряжении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681238
Дата охранного документа: 05.03.2019
08.03.2019
№219.016.d43a

Устройство для термомеханического бурения скважин

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к устройствам для бурения и расширения скважин в крепких породах. Устройство термомеханического бурения скважин включает буровой орган в виде бурового става, на конце которого установлены породоразрушающие элементы и огнеструйная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681135
Дата охранного документа: 04.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb08

Устройство для гранулирования удобрений

Изобретение относится к производству гранулированного удобрения преимущественно из отходов производства, например дефекта сахарных заводов или смеси дефекта и чернозема, смываемого с корнеплодов свеклы. Технический результат достигнут тем, что устройство для гранулирования удобрений содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682531
Дата охранного документа: 19.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb27

Армированная кирпичная кладка

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при строительстве многоэтажных зданий в сейсмических районах. Технической задачей предлагаемого изобретения является обеспечение нормированных сроков безопасной эксплуатации армированной кладки путем устранения размыва цементного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682384
Дата охранного документа: 19.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed1d

Устройство для автоматизированного расхода тепла на отопление в системах теплоснабжения

Изобретение относится к централизованному теплоснабжению жилых, общественных и промышленных зданий. Устройство для автоматизированного регулирования расхода тепла на отопление в системе теплоснабжения содержит подающий и обратный трубопроводы, перемычку с насосом смешивания, регулятор расхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682960
Дата охранного документа: 22.03.2019
29.03.2019
№219.016.edec

Способ получения порошка псевдосплава w-ni-fe методом электроэрозионного диспергирования в дистиллированной воде

Изобретение относится к получению порошка псевдосплава W-Ni-Fe из отходов. Проводят электроэрозионное диспергирование отходов псевдосплава W-Ni-Fe в виде стружки в дистилированной воде при частоте следования импульсов 156 Гц, напряжении на электродах 100 В и емкости разрядных конденсаторов 65,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683162
Дата охранного документа: 26.03.2019
30.03.2019
№219.016.f8e9

Энергосберегающее устройство для подготовки приточного воздуха

Предлагаемое изобретение относится к строительству и может быть использовано для предварительного подогрева и охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования в зимний и летний периоды, соответственно. Энергосберегающее устройство для подготовки приточного воздуха...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683331
Дата охранного документа: 28.03.2019
05.04.2019
№219.016.fd5b

Устройство для автоматизированного регулирования расхода тепла на отопление в системах теплоснабжения

Изобретение относится к централизованному теплоснабжению жилых, общественных и промышленных зданий. Технической задачей предложенного изобретения является снижение энергозатрат на привод насоса смешивания в условиях поддержания нормированного температурного режима в отапливаемом помещении за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683974
Дата охранного документа: 03.04.2019
13.04.2019
№219.017.0c48

Адаптивное устройство обнаружения и аналого-дискретного преобразования сигналов

Изобретение относится к области радиотехники и контрольно-измерительной техники и предназначено для обнаружения импульсных сигналов на фоне шумовых помех и аналого-дискретного преобразования (предобработки) этих сигналов, в частности для измерения текущих значений параметров выделенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684643
Дата охранного документа: 11.04.2019
19.04.2019
№219.017.295c

Аппарат для обработки газа

Изобретение может быть использовано в химической, нефтехимической, газовой, газоперерабатывающей и других отраслях промышленности для обработки газа жидкостью. Технический результат по обеспечению качественной обработки газа при длительной эксплуатации достигается тем, что аппарат для обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685210
Дата охранного документа: 16.04.2019
Показаны записи 191-192 из 192.
05.06.2023
№223.018.7766

Триггерный логический элемент и/и-не на полевых транзисторах

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Технический результат заключается в повышении нагрузочной способности триггерного логического элемента И/И-НЕ на полевых транзисторах. Триггерный логический элемент И/И-НЕ на полевых транзисторах содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763585
Дата охранного документа: 30.12.2021
05.06.2023
№223.018.776d

Триггерный логический элемент не/или/и/или-не/и-не на полевых транзисторах

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Технический результат: повышение нагрузочной способности триггерного логического элемента НЕ/ИЛИ/И/ИЛИ-НЕ/И-НЕ на полевых транзисторах. Сущность: триггерный логический элемент НЕ/ИЛИ/И/ИЛИ-НЕ/И-НЕ на полевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763152
Дата охранного документа: 27.12.2021
+ добавить свой РИД