×
17.11.2018
218.016.9e6e

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для частотной погрешности бесконтактных термоэлектрических преобразователей, применяемых для измерения высокочастотного тока, наведенного в цепях электрического задействования пиротехнических и взрывных устройств объекта при испытаниях его на воздействие высокочастотного электромагнитного поля. Сущность: устройство содержит источники постоянного и переменного тока, имеющие возможность подключения к входу нагревателя термоэлектрического преобразователя, термопара которого соединена с устройством измерения термо-ЭДС, и измеритель постоянного и переменного напряжения, подключенный к выходу нагревателя. Устройство представляет собой согласованный высокочастотный тракт, включающий волновод, в корпус которого устанавливается термоэлектрический преобразователь. При этом нагреватель термоэлектрического преобразователя включен между входом и выходом волновода. Вход волновода соединен высокочастотным согласованным кабелем с источником постоянного или переменного тока, а его выход присоединен к согласованному входу измерителя постоянного и переменного напряжения. Выводы термопары через отверстия в корпусе волновода подключены к входам фильтров, входящих в конструкцию волновода, выходы которых подключены к устройству измерения термо-ЭДС термопары термоэлектрического преобразователя. Размеры внутренней полости волновода идентичны размерам полости, в которой размещаются цепи электрического задействования пиротехнического (взрывного) устройства. Технический результат: повышение точности измерения. 2 ил.

Изобретение относится к области определения частотной погрешности бесконтактных термоэлектрических преобразователей, применяемых для измерения высокочастотного тока, наведенного в цепях электрического задействования пиротехнических и взрывных устройств объекта при испытаниях его на воздействие высокочастотного электромагнитного поля.

Известен термоэлектрический компаратор [Т.Б. Рождественская «Электрические компараторы для точных измерений тока, напряжения и мощности», 1964 г., стр. 110], содержащий источники постоянного и переменного тока, подключаемые к входу нагревателя термоэлектрического преобразователя, термопара которого соединена с устройством измерения термо-ЭДС, и измеритель постоянного и переменного напряжения, подключенный к выходу нагревателя. Нагреватель термоэлектрического преобразователя шунтирован для расширения пределов измерения безреактивным шунтом.

Измеряемый переменный ток пропускается по шунту и нагревателю. Возникшую термо-ЭДС компенсируют падением напряжения на сопротивлении, регулируя ток в цепи вспомогательной батареи. При достижении компенсации постоянный ток измеряют с помощью потенциометра и образцового сопротивления.

Достоинством приведенного технического решения является определение частотной погрешности термоэлектрического преобразователя при токах, превышающих номинальное значение тока нагревателя термоэлектрического преобразователя.

Однако известное устройство обладает недостатком, заключающимся в ограниченном диапазоне определения частотной погрешности термоэлектрического преобразователя (менее 100 кГц), за счет несогласованности тракта передачи высокочастотного тока к нагревателю термоэлектрического преобразователя и дополнительной частотной погрешности пассивных вспомогательных элементов схемы, таких как шунт и образцовое сопротивление. А также за счет отсутствия учета влияния емкостных связей термоэлектрического преобразователя с конструкцией устройства, в котором нагреватель термоэлектрического преобразователя замещает нагреватель (мостик) цепи электрического задействования устройства для измерения наведенного высокочастотного тока при испытаниях электромагнитной стойкости объекта, что также снижает достоверность определения частотной погрешности.

Данное устройство принимается за прототип, как наиболее близкое по технической сущности к заявляемому.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в расширении частотного диапазона и повышении достоверности определения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей.

Техническим результатом, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, является повышение точности измерения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей, за счет применения согласованного высокочастотного тракта для подачи постоянного и переменного высокочастотного тока в нагреватель термоэлектрического преобразователя.

Указанный технический результат достигается тем, что устройство измерения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей содержит источники постоянного и переменного тока, имеющие возможность подключения к входу нагревателя термоэлектрического преобразователя, термопара которого соединена с устройством измерения термо-ЭДС, и измеритель постоянного и переменного напряжения, подключенный к выходу нагревателя, согласно изобретению устройство представляет собой согласованный высокочастотный тракт, включающий волновод, в корпус которого устанавливается термоэлектрический преобразователь, при этом нагреватель термоэлектрического преобразователя включен между входом и выходом волновода, причем вход волновода соединен высокочастотным согласованным кабелем с источником постоянного или переменного тока, а его выход присоединен к согласованному входу измерителя постоянного и переменного напряжения, при этом выводы термопары через отверстия в корпусе волновода подключены к входам фильтров, входящих в конструкцию волновода, выходы которых подключены к устройству измерения термо-ЭДС термопары термоэлектрического преобразователя, при этом размеры внутренней полости волновода идентичны размерам полости, в которой размещаются цепи электрического задействования пиротехнического (взрывного) устройства.

Выполнение устройства измерения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей в виде согласованного высокочастотного тракта, включающего волновод, в корпус которого устанавливается термоэлектрический преобразователь, при этом нагреватель термоэлектрического преобразователя включен между входом и выходом волновода, причем вход волновода соединен высокочастотным согласованным кабелем с источником постоянного или переменного тока, а его выход присоединен к согласованному входу измерителя постоянного и переменного напряжения, при этом выводы термопары через отверстия в корпусе волновода подключены к входам фильтров, входящих в конструкцию волновода, выходы которых подключены к устройству измерения термо-ЭДС термопары термоэлектрического преобразователя, при этом размеры внутренней полости волновода идентичны размерам полости, в которой размещаются цепи электрического задействования пиротехнического (взрывного) устройства, позволяет расширить частотный диапазон и повысить достоверность определения частотной погрешности термоэлектрического преобразователей.

Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет считать его соответствующим условию «новизна».

Новые признаки, которые содержит отличительная часть формулы изобретения, не выявлены в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».

Изобретение иллюстрируется чертежами:

на фиг. 1 представлена схема устройства измерения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей;

на фиг. 2 -продольный разрез волновода.

Устройство измерения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей содержит калибратор постоянного тока 1, высокочастотный генератор 2, волновод 3, измеритель 4 постоянного и переменного высокочастотного напряжения и вольтметр 5 (фиг. 1).

Волновод 3 выполнен в виде цилиндрического корпуса 6 с продольным отверстием, на внешней поверхности корпуса 6 установлены проходные фильтры 7, выходы которых подключены к входу вольтметра 5, а на торцах корпуса 6 расположены входной 8 и выходной 9 высокочастотные соединители (фиг. 1, 2).

С помощью выходного 9 высокочастотного соединителя волновод 3 непосредственно подключен к согласованному входу измерителя4 постоянного и переменного напряжения, в конкретном примере выполненный в качестве широкополосного осциллографа (фиг. 1).

Размеры внутренней полости волновода 3 идентичны размерам полости, в которой размещается цепь электрического задействования пиротехнического (взрывного) устройства, что позволяет в максимальной степени учесть влияние на частотную погрешность термоэлектрического преобразователя 11 емкостной связи, существующей между цепями электрического задействования и конструкцией пиротехнического (взрывного) устройства в рассматриваемом частотном диапазоне.

Устройство работает следующим образом

В цилиндрический корпус 6 волновода 3 устанавливают термоэлектрический преобразователь 11, выводы термопары 12 которого выводят через отверстия в корпусе 6 и присоединяют к проходным фильтрам 7. Выводы нагревателя 13 термоэлектрического преобразователя 11 подключают к контактам входного 8 и выходного 9 высокочастотных соединителей волновода 3 (фиг. 2).

На калибраторе постоянного тока 1 устанавливают номинальное значение постоянного тока нагревателя 13 термоэлектрического преобразователя 11.

При помощи высокочастотного кабеля 10 входной 8 высокочастотный соединитель волновода 3подключаютк выходу калибратора постоянного тока 1. Во время подачи номинального тока на нагреватель 13 вольтметром 5 измеряют термо-ЭДС (UТПном) термопары 12 термоэлектрического преобразователя 11, одновременно широкополосным осциллографом измеряют напряжение (UТПток) на согласованном входном сопротивлении (50Ом).

На высокочастотном генераторе 2 устанавливают первое значение частоты ƒ из ряда значений, входящих в частотный диапазон, в котором осуществляется проверка частотной погрешности термоэлектрического преобразователя 11.

Затем высокочастотный кабель 10 отключают от выхода калибратора постоянного тока 1 и подключают к выходу высокочастотного генератора 2. Регулировкой уровня выходного сигнала высокочастотного генератора 2 в цепи нагревателя 13 термоэлектрического преобразователя 11 устанавливают действующее значение тока, которое обеспечивает максимальное приближение значения термо-ЭДС термопары 12 (UТПƒ), измеряемой вольтметром 5, к значению термо-ЭДС(UТПном), измеренной вольтметром 5 при номинальном постоянном токе нагревателя 13. Одновременно осциллографом измеряют действующее значение напряжения (Uосцƒ) на согласованном входном сопротивлении. Данную операцию повторяют для всех значений частоты ƒ из ряда значений, выбранных в заданном частотном диапазоне проверки частотной погрешности.

Высокочастотный кабель 10 отключают от выхода высокочастотного генератора 2 и подключают к выходу калибратора постоянного тока 1, выходной ток которого регулируют до установления уровня, при котором измеряемая вольтметром 5 термо-ЭДС (UТПток) термопары 12 равна термо-ЭДС (UТПƒ) при пропускании через нагреватель 13 переменного тока с первым значением частоты ƒ, при этом осциллографом измеряют постоянное напряжение на входном согласованном резисторе (Uосцтк). Описанную операцию повторяют для всех значений частоты ƒ из ряда значений, выбранных в заданном частотном диапазоне проверки частотной погрешности.

После всех измерений рассчитывают значение частотной погрешности δƒ термоэлектрического преобразователя 11 при каждом значении частоты:

где Uосцƒ -действующее значение переменного напряжения на согласованном входе осциллографа при переменном токе частотой ƒ;

Uосцтк - постоянное напряжение на согласованном входе осциллографа при постоянном токе.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного изобретения следующей совокупности условий:

- средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, предназначено для определения частотной погрешности бесконтактных термоэлектрических преобразователей, применяемых для измерения высокочастотного тока, наведенного в цепях электрического задействования пиротехнических и взрывных устройств объекта при испытаниях его на воздействие высокочастотного электромагнитного поля;

- для заявленного устройства в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления;

- средство, воплощающее заявленное изобретение при осуществлении, способно обеспечить повышение точности измерения частотной погрешности термоэлектрического преобразователя.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».

Устройство измерения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей, содержащее источники постоянного и переменного тока, имеющие возможность подключения к входу нагревателя термоэлектрического преобразователя, термопара которого соединена с устройством измерения термо-ЭДС, и измеритель постоянного и переменного напряжения, подключенный к выходу нагревателя, отличающееся тем, что устройство представляет собой согласованный высокочастотный тракт, включающий волновод, в корпус которого устанавливается термоэлектрический преобразователь, при этом нагреватель термоэлектрического преобразователя включен между входом и выходом волновода, причем вход волновода соединен высокочастотным согласованным кабелем с источником постоянного или переменного тока, а его выход присоединен к согласованному входу измерителя постоянного и переменного напряжения, при этом выводы термопары через отверстия в корпусе волновода подключены к входам фильтров, входящих в конструкцию волновода, выходы которых подключены к устройству измерения термо-ЭДС термопары термоэлектрического преобразователя, при этом размеры внутренней полости волновода идентичны размерам полости, в которой размещаются цепи электрического задействования пиротехнического (взрывного) устройства.
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 682.
12.01.2017
№217.015.6030

Способ определения углового положения подвижного объекта относительно центра масс

Способ определения углового положения подвижного объекта относительно центра масс, т.е определение пространственной ориентации при угловом движении, преимущественно летательных аппаратов (ЛА), относительно какой-либо базовой системы координат, путем аналитического ее вычисления на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590287
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.605d

Устройство передачи информации для бесконтактного программирования режимов работы инициатора газодинамического импульсного устройства

Устройство передачи информации для бесконтактного программирования режимов работы инициатора газодинамического импульсного устройства относится к взрывным работам, в частности к устройствам бесконтактного программирования и передаче данных инициатору газодинамического импульсного устройства с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590270
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.66b3

Излучатель твердотельного лазера без жидкостного охлаждения с термостабилизацией диодной накачки

Изобретение относится к лазерной технике. Излучатель твердотельного лазера без жидкостного охлаждения с термостабилизацией диодной накачки содержит активный элемент, установленный в кольцах, термоинтерфейс и блок диодной накачки, состоящий из теплораспределителя с выступами, установленного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592056
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.66bb

Лазерное средство инициирования

Изобретение относится к лазерным средствам инициирования, изготовленным с использованием вторичных взрывчатых веществ (ВВ). Лазерное средство инициирования содержит установленные соосно в корпусе 1 источник излучения 2, заряд ВВ, оптический подпор 3, размещенный между источником излучения 2 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592014
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.66ca

Термочувствительный датчик

Изобретение относится к электротехнике, а именно к тепловым устройствам для контроля температуры деталей и узлов машин, защиты от температурных перегрузок электротехнических объектов. Техническим результатом является повышение надежности, быстродействия срабатывания, повышение удобства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592081
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.66d5

Универсальный излучатель твердотельного лазера

Изобретение относится к лазерной технике. Универсальный излучатель твердотельного лазера с безжидкостным охлаждением содержит резонатор, установленный жестко на основание, устройство накачки и теплообменный блок, содержащий термоэлектрические модули и теплообменники. Устройство накачки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592057
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.66e1

Способ настройки зеркал резонатора

Способ настройки зеркал резонатора заключается в том, что устанавливают оправы с зеркалами с прижатием в трех точках на несущую часть резонатора и совмещают рабочие поверхности зеркал. Настройка проводится в два этапа. На первом этапе - при настройке резонатора, измеряют угол отклонения между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592051
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.680e

Способ извлечения микроконцентраций урана из водных растворов

Изобретение относится к области сорбционной технологии извлечения радионуклидов, а именно к способу извлечения микроконцентраций урана из водных растворов. Способ проводят путем сорбции с использованием тонкослойного неорганического сорбента на основе гидроксида металла, осажденного на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591956
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.69bf

Способ приведения в действие инициатора газодинамического импульсного устройства

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в неконтактных взрывателях боеприпасов. Способ приведения в действие инициатора газодинамического импульсного устройства включает обнаружение объекта. Обнаружение осуществляется с помощью датчика, реагирующего на сближение с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591293
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ba3

Способ создания сквозных микроканалов с диаметрами микронных и субмикронных размеров в кристалле кремния с помощью лазерных импульсов

Использование: для создания сквозных микро- и субмикронных каналов в кристалле кремния. Сущность изобретения заключается в том, что способ создания сквозных микроканалов с диаметрами микронных и субмикронных размеров в кристалле кремния с помощью лазерных импульсов заключается в прошивке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592732
Дата охранного документа: 27.07.2016
+ добавить свой РИД