Измеритель малых сопротивлений

 

Изобретение может быть использовано , например, для послеоперационного контроля качества электроконтактной сварки. Цель изобретения повышение точности измерения и уменьшение потребляемой мощности. Измеритель содержит источник 1 опорного напряжения , стабилизатор 5 тока, усилитель 6 постоянного напряжения и индикатор 12. В устройство введены источник 2 опорного напряжения противоположной полярности, входные 3.4 и выходные 7, 8 аналоговые ключи, ячейки 9 и 10 аналоговой памяти, согласующий блок 11, блок 13 управления и образованы новые функциональные связи. В процессе работы измерителя полезный сигнал складывается, а помехи в виде, например, постоянного напряжения вычитаются . При выполнении условия Ъ-Ь с где с,и 4/2 - импульсы управления , включающие на время своего дейст вия ключи 7 и 4; Т - период напряжения сети, происходит компенсация сетевой наводки. 2 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) А1 (51)4G 01 R 27 02

13,, ц

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Фиг.1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4103531/24-21 (22) 19.05.86 (46) 23.01.88. Вюл. У 3 (71) Волжское объединение по производству легковых автомобилей им. 50-летия СССР (72) А.А.Афанасьев, Е.А.Данилов и В.Г.Лебедев (53) 621.3 17 ° 333(088.8) (56) Справочник по радиоизмерительным приборам./Под ред. В.С.Насонова, т. 1. — М.: Советское радио, 1979, с. 144, рис. 4. 27.

Микроомметр F 4 15. Паспорт и техническое описание. Союззлектроприбор, 1973. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ МАЛЬЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ (57) Изобретение может быть использовано, например, для послеоперационного контроля качества электроконтактной сварки. Цель иэобретения— повышение точности измерения и уменьшение потребляемой мощности. Измеритель содержит источник 1 опорного напряжения, стабилизатор 5 тока, усилитель 6 постоянного напряжения и индикатор 12. В устройство введены источник 2 опорного напряжения противоположной полярности, входные 3.4 и выходные 7, 8 аналоговые ключи, ячейки

9 и 10 аналоговой памяти, согласующий блок 11, блок 13 управления и образованы новые функциональные связи.

В процессе работы измерителя полезный сигнал складывается, а помехи в виде, например, постоянного напряжения вычитаются. При выполнении условия (-c =Т,, где Г и c< — импульсы управления, включающие на время своего действия ключи 7 и 4; Т, — период напряжения сети, происходит компенсация сетевой наводки. 2 ил.

1368810

Изобретение относится к электроиэмерительной технике и может быть использовано для измерения сопротивлений микроомного и миллиомного диапазонов, послеоперационного контроля качества электраконтактной сварки, а также для технической диагностики контуров машин электроконтактной сварки. 10

Цель изобретения — повышение точности измерения и уменьшение потребляемой мощности.

На фиг. 1 представлена блок-схема измерителя малых сопротивлений; на 11 фиг. 2 — временные диаграммы, поясняющие работу измерителя.

Измеритель малых сопротивлений содержит два источника 1 и 2, опорных напряжений противоположной поляр- 20 ности, входные аналоговые ключи 3 и 4, стабилизатор 5 тока, усилитель 6 постоянного напряжения, выходные аналоговые ключи 7 и 8, две ячейки аналоговой памяти, выполненные 25 на запоминающих конденсаторах 9 и 10, операционный усилитель 11, выполняющий функцию согласующего блока, индикатор 12 и блок 13 управления. Для подключения измеряемого сопротивления З0 измеритель содержит два токовых 14 и 15 и два потенциальных 16 и 17 зажима, которые соединены с выходом стабилизатора 5 тока и входом усилителя 6 постоянного напряжения соответственно. К„ — измеряемое сопротивление резистора 18.

Выход источника 1 опорного напряжения соединен с входом входного ана- 4О логового ключа 3, а выход источника 2 — с входом ключа 4, выходы ключей 3 и 4 соединены между собой и с входом стабилизатора 5 тока. Выход усилителя 6 постоянного напряжения 45 соединен с входом выходного аналогового ключа 7, выход которого соединен с входами запоминающих конденсаторов 9 и 1О. Выход конденсатора 9 соединен с входами выходного аналогового ключа 8 и операционного усилителя 11, к выходу которого подключен индикатор 12. Выходы запоминающего конденсатора 10 и выходного аналогового ключа 8 соединены между собой и с общей шиной измерителя. Выходы блока 13 управления соединены с управляющими входами аналоговых ключей 3, 4, 7 и 8, Стабилизатор 5 тока может быть построен по схеме источника тока с заземленной нагрузкой на операционном усилителе, обеспечивающей получение выходного тока обеих полярностей.

Усилитель 6 выполнен по схеме двухкаскадного инвертирующего усилителя.

Блок 13 управления может быть выполнен по любой схеме, обеспечивающей формирование импульсов управления аналоговы):и ключами аналогично представленным временным диаграммам (фиг. 2).

Измеритель работает следующим образом.

В исходном состоянии ключи 3, 4, 7 и 8 разомкнуты, ток стабилизатора 5 равен нулю, запоминающие конденсаторы 9 и 1О подключены последовательно к операционному усилителю 11. С выходом операционного усилителя 11 соединен индикатор 12, который показывает значение предыдущего замера или нуль.

В цикле измерения Ц блок 13 управления вырабатывает в момент времени t, импульсы длительностью Г, и, а в момент времени t — импульс длительностью (фиг. 2). Импульс

I управления (включает на время своего действия ключи 3 и 8 ° При этом стабилизатор 5 тока вырабатывает импульс тока отрицательной полярности, который создает на измеряемом сопротивлении R падение напряжения

R„(-) sb>x 5 (-) х

Импульс управления (., включает на время своего действия ключ 7. Запоминающий конденсатор 10 подключается при этом к выходу усилителя 6 на время действия импульса с, и запоминает выходное напряжение усилителя 6, которое равно ьых 5(-) где К - коэффициент усиления усилителя 6 ..

Импульс управления (включает на время своего действия ключ 4. При этом стабилизатор 5 тока вырабатывает импульс тока положительной полярности, который создает на измеряемом сопротивлении R падение напряжения k„(-) 6blx 5(i) R x

Запоминающий конденсатор 9 запоминает выходное напряжение усилителя 6, равное

1368810

U Sbl» 6(+) ЕЫЛ 5(+) »

По окончании импульсов управления

6 и 6, запоминающие конденсаторы 9 и 10 отключаются от выхода усилителя 6 и подключаются последовательно к входу операционного усилителя 11.

При этом напряжение, подаваемое на индикатор 12 с выхода операционного усилителя 11, равно

U вы» 1(Вык 6(+) Вы» 6(-) (вы» 5(+)

+Ц ВЫ» 5(-)) R»»

10 т.е. полезный сигнал складывается, 15 а помехи в виде постоянного напряжения (термо-ЭДС, смещение нуля усилителя 6) вычитаются. При выполнении условия à — =Т, где Т вЂ” период напряжения сети, происходит и компен- gp сация сетевой наводки.

Формула и э о б р е т е н и я

Измеритель малых сопротивлений, 25 содержащий источник опорного напряжения, стабилизатор тока, один иэ выводов у которых соединен с общей шиной, усилитель постоянного напряжения, токовые и потенциальные зажи- 30 мы для подключения измеряемого сопротивления, соединенные с выходом стабилизатора тока и входом усилителя постоянного напряжения соответственно, и индикатор, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности измерения и уменьшения потребляемой мощности, в него введены второй источник опорного напряжения с полярностью, противоположной первому, два входных и два выходных аналоговых ключа, две ячейки аналоговой памяти, согласующий блок и блок управления, причем выход каждого источника опорного напряжения соединен с входом соответствующего входного аналогового ключа, выходы которых соединены с входом стабилизатора тока, первый выходной аналоговый ключ соединен своим входом с выходом усилителя постоянного напряжения, а выходом — с входами ячеек аналоговой памяти, выход первой из которых соединен с входами второго выходного аналогового ключа и согласующего блока, к выходу которого подключен индикатор, а выходы второй ячейки аналоговой памяти и второго выходного аналогового ключа соединены между собой и общей шиной измерителя, при этом выходы блока управления соединены с входами управления всех упомянутых аналоговых ключей.

Измеритель малых сопротивлений Измеритель малых сопротивлений Измеритель малых сопротивлений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерения и контроля

Изобретение относится к измерениям параметров электрических цепей с сосредоточенными элементами, а также скорости их изменения

Изобретение относится к технике электрических измерений и предназначено для профилактических испытаний изоляции крупных электрических машин и аппаратов, имеющих большую постоянную времени

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения резисторов, сосредоточенных сопротивлений и сопротивления изоляции в электрических цепях
Изобретение относится к исследованию и анализу материалов с помощью электрических средств и предназначено для контроля неоднородности электропроводного изделия по толщине материала, например, при проверки возможной подделки изделия в форме слитка из драгоценного или редкого металла

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения параметров индуктивных элементов, а также исследования и оценки свойств ферромагнитных материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для построения параметрических измерительных преобразователей, инвариантных к изменениям параметров источников питания и другим влияющим величинам

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к способам определения сопротивлений, и может быть использовано при экспериментальных измерениях

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в качестве частотно-независимой меры активного сопротивления в диапазоне 1 - 100 кОм

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для построения параметрических измерительных преобразователей, инвариантных к изменениям параметров источника питания

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для контроля параметров конденсаторов, катушек индуктивностей и резисторов в процессе их производства

Изобретение относится к бесконтактным неразрушающим способам измерения удельной электропроводности плоских изделий с использованием накладных вихретоковых датчиков
Наверх