Способ определения y-параметров электрических (n + 1)- полюсников

 

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и предназначено для контроля и диагностики электронных объектов. Цель изобретения - повышение быстродействия и точности измерения. Способ предусматривает поочередное изменение величины одного из сопротивлений измерительных мостов, начиная со второго, в диапазоне от ± 50% до ± 100% от исходных значений, измерение токов разбалансов всех измерительных мостов, определение элементов матрицы Е разбаланса, составленной из столбцов токов разбаланса, полученных при каждом дискретном изменении сопротивления, определение параметров исследуемого полюсника из системы уравнений. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.^

(l9) (11) СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 R 27/28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4346242/21, 4346245/21 (22) 18.12.87 (46) 15.02. 92. Бюл. N. 6 (71) Самарский политехнический институт им. B.B. ÊóéáûøåBà (72) А.M. Афанасьев, С.M. Тоскин и И.А. Степанов (53) 621.317(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 315126, кл. G 01 R 31/28, 1971.

Авторское свидетельство СССР

N 322726, кл. G 01 R 31/28, 1971. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ У-ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (N+1)-ПОЛЮСНИКОВ (57) Изобретение относится к информационно-измерительной технике и предназначеИзобретение относится к информационно-измерительной технике и предназначено для контроля и диагностики электронных объектов.

Целью изобретения является повышение быстродействия и точности измерения.

На фиг. 1 представлена схема Т-перекрытого четырехполюсника; на фиг. 2 и 3— поясняющие схемы устройства, реализующие операции способа и поясняющие подключение измерительных мостов и измерителей тока.

Способ определения У-параметров электрических (N+1)-полюсников содержит следующие операции. но для контроля и диагностики электронных объектов. Цель изобретения — повышение быстродействия и точности измерения. Способ предусматривает поочередное изменение величины одного из сопротивлений измерительных мостов, начиная со второго, в диапазоне от + 50% до + 100% от исходных значений, измерение токов разбалансов всех измерительных мостов, определение элементов матрицы Е разбаланса, составленной из столбцов токов разбаланса, полученных при каждом дискретном изменении сопротивления, определение параметров исследуемого полюсника из системы уравнений. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

° аеас

1. Каждая пара N одноименных зажимов исследуемого (N+1)-пол юсника и его модели включается в смежные плечи N CO измерительных мостов, каждый из которых Q представляет собой четырехполюсник, со- ставленный по Т-перекрытой схеме (фиг. 1).

Верхние входной и выходной зажимы четырехполюсника подключаются к одноименным зажимам исследуемого(И+1)- полюсника и его модели, а нижние входной и выходной зажимы четырехполюсника подключаются к общим точкам исследуемого (N+1)-полюсника и его модели.

2. В измерительные диагонали N измерительных мостов включаются N измерителей токов.

1712897

3. Осуществляется питание первого измерительного моста генератором тока,. подключенным своими зажимами к одноименным первым зажимам исследуемого (N+1)-полюсника и его модели.

4. С помощью измерителей тока измеряются токи разбаланса, представляющие собой разность токов, протекающих по смежным плечам измерительных мостов.

5. Поочередно дискретно меняется одно из сопротивлений измерительных мостов, начиная со второго. Диапазон изменения сопротивления составляет от 50% до 100% от его исходного значения.

6; Снова, при каждом изменении сопротивления в очередном измерительном мосту, измеряют токи разбаланса всех N изме рител ь н ых мостов.

7. Составляют матрицу разбаланса Е, систему линейных уравнений, решая которую находят матрицу проводимости Ух, элементы которой являются Y-параметрами (N+1)-полюс ника.

Устройство, реализующее способ определения Y-параметров электрических (N+1)полюсников содержит (фиг. 2 и 3) исследуемый электрический (N+1)-полюсник 1, модель 2, источник 3 тока с внутренней проводимостью 4, проводимости 5i — 5(«(, проводимости 61 — 6(ч, изменяемые проводимости 71-7(ч, ключи 81 — 8(N-1) измерители

91-9N тока, проводимости 10 -10N.

Поочередное дискретное изменение величин сопротивлений измерительных мостов осуществляется следующим образом.

А. Либо меняют сопротивление Z>, начиная со второго измерительного моста, при этом во всех измерительных моетах сопротивление 24, включенное последовательно измерителем тока, принимают равным нулю (фиг. 2).

Б. Либо меняют сопротивление Z4, начиная со второго измерительного моста, при этом во всех измерительных мостах, начиная со второго, сопротивление Z<, включенное между одноименными зажимами исследуемого (N+1)-полюсника и его модели, принимают равным бесконечности (фиг. 3).

Процесс составления и решения матричных систем уравнений является однотипным для обоих типов изменения сопротивлений.- Разберем его на примере устройства, представленного на фиг. 3.

В исходном состоянии после подключения объекта контроля Х все ключи 8 — 8N (р1-pN-1) размыкаются, амплитуду источника 3 тока у1 устанавливают такой величины, где e = (е,ег....е,) — матрица токов разбалансов, Yn = diag (-9г9ог, ". -gun )- матрица проводимостей цепей измерителей токов, Y = diag (-g(, -дг... -gn )- матрица проводимостей измерительных плеч, J = diag (-g>, 9г...gn) — матрица источни ка тока, У(= diag (-9п, О, ... О) — матрица выход ных проводимостей источника тока, 1("(г ° X(n х, х2g ... хг„ х,, х„...х» матрица проводимостей исследуемого (N+1)-полюсника 1

Х=

k4 4 к(, ... K

) 21 K z " ««

"и, Кдг" Kn) — матрица проводимостей модели, Т вЂ” знак транспортирования, Решая данное уравнение относительно матрицы Х проводимостей исследуемого. (N+1)-полюсника 1, получаем уравнение

«(«-«) P-(-Y Y, ) Y М Y;)Y„fe, ЕЯ;+ +Y,(Ê- -;Г Y,)"(К-т) "(3 -(к-У-У >.У .(1-(Ч Y;) у„ Е (Y;(K-У-У,1 )S- P-У; (К-У- ;) )VV" Я."

Изменяя величины проводимостей 9ы

N-1 раз получаем еще и-1 матричных уравнений вида. 2), отличающиеся от первого и друг от друга величинами параметров Уп и величинами токов разбалансов Ei,E2....8n.. чтобы обеспечить входное воздействие на исследуемый (И+1}-полюсник 1 близким к режимам его реальной работы.

После измерения токов разбалансов

5 Е1...Ел замыкают ключ 81(р1) и опять измеряют все токи разбалансов E1...En затем замыкают ключ 8г (рг) и так далее.

Процедура повторяется до n-ro ключа.

После замыкания ключа 9(N->) (p(x-ö} и запи10 си разбалансов Е1...E> производится обработка полученной информации по алгоритму, вытекающему из следующих уравнений.

Известно, что описанное выше много15 мерное измерительное устройство описывается матричным уравнением вида

Я) „=(«,"(-Y(«-У) V Y(«-y) «, - (Y(K- Г - т(x-Y) 3ф -(К-у - (ХУ g, ((«- Т -(к-v)- ã)) (ч(«-v)- v(..>(-g„

«/<- С;(К-YI У,(у)- >- .У i!, х;, х; т где Х

1- 1...п.

55

Решение полученной системы матричных уравнений получаем в виде

Предлагаемый способ позволяет определить параметры электрических (И+1)-полюсников в сложных объектах практически без решения режима его нормального функционирования, что повышает быстродействие и точность измерения.

Формула изобретения

1. Способ определения . (-параметров электрических (N+1)-полюсников, основанный на включении каждой пары Модноименных зажимов исследуемого (И+1)-полюсника и его модели в смежные плечи N измерительных мостов, каждый из которых выполнен в виде четырехполюсника, составленного по Т-перекрытой схеме и соединенного одними из своих входных и выходных зажимов с соответствующими зажимами исследуемого (N+1)-полюсника и его модели, а другими входным и выходным зажимами — с общими точками исследуемого (N+1)-полюсника и его модели, включении в измерительные диагонали измерительных мостов измерителей токов, питании первого моста генератором тока, подключенным своими зажимами к одноименным первым зажимам исследуемого (N+1)-полюсника и его модели, измерении с помощью указанных измерителей токов разбалансов, представляющих собой раз5

I ность токов протекающих по смежным плечам N измерительных мостов и решении системы уравнений, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия и точности измерения, поочередно дискретно меняют величину одного из сопротивлений, измерительных мостов, начиная со второго, в диапазоне от + 50% до «+100% от исходных значений, измеряют N токов разбалансов всех и измерительных мостов, определяют элементы матрицы Е разбаланса, составленной из столбцов N токов разбаланса, полученных при каждом дискретном изменении сопротивления, Упараметры исследуемого (N+1)-полюсника— элементы матрицы Yx — определяют из системы вида diag (р (Е) р (У ) )= рз(Е), где у:. — линейные функции.

2. Способ по и. 1, отличающийся тем, что поочередно дискретно меняют величину сопротивления, включенного между одноименными зажимами исследуемого (и+1)-полюсника и его модели, в верхней параллельной ветви Т-перекрытого четырехполюсника, составляющего измерительный мост, во всех измерительных мостах, начиная со второго, а величины сопротивлений, включенных во всех измерительных мостах в их диагоналях последовательно с измерителями токов, принимают равными нулю.

3. Способ по и. 1, о т л и ч а ю щ и й:. я тем, что поочередно дискретно меняют величину сопротивления, включенного so всех измерительных мостах в их диагоналях последовательно с измерителями тока, начиная со второго в диапазоне от MO до 100 от исходного значения, а величины сопротивлений. включенных во всех N измерительных мостах-между одноименными зажимами исследуемого (N+1)-полюсника и его модели в верхней параллельной ветви

Т-перекрытого четырехполюсника, составляющего измерительный мост, начиная со второго принимают равными бесконечности, 1712897

1712897

Составитель Ю,Минкин

Редактор Н.Каменская Техред М.Моргентал Корректор Т.Малец

Заказ 534 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб:, 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ определения y-параметров электрических (n + 1)- полюсников Способ определения y-параметров электрических (n + 1)- полюсников Способ определения y-параметров электрических (n + 1)- полюсников Способ определения y-параметров электрических (n + 1)- полюсников Способ определения y-параметров электрических (n + 1)- полюсников 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения фазочастотны'х и амплитудно-частотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты (смесителем) в диапазоне сверхвысоких частот

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и является усовершенствованием устройства, описанного в авт

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения амплитудно-частотных характеристик смесителей в СВЧ-диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для спектральных исследований в области радиоастрономии и измерений мощности слабого радиоизлучения шумового характера

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерений в электронике СВЧ

Изобретение относится к области измерений в электронике СВЧ

Изобретение относится к измерительной технике и метрологии и может быть использовано для градуировки и калибровки измерительных систем, в частности гидроакустических и гидрофизических преобразователей

Изобретение относится к СВЧ-измерительной технике и может быть использовано в электронной технике при создании пучково- плазменных СВЧ-приборов и исследовании гибридных замедляющих структур

Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и может быть использовано в задачах измерения параметров усилителей низких частот, например усилителей аудиосигналов

Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и может быть использовано для измерения параметров усилителей низких и инфранизких частот, а также для автоматизированного контроля трактов прохождения аудиосигналов
Наверх