Электронный измерительный преобразователь

 

Изобретение относится к технике измерения электромагнитных полей и может быть использовано как измеритель электрической составляющей. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей - достигается за счет того, что преобразов атель выполнен в виде двух симметричных катодов 1, 2 и двух симметричных анодов 3, 5, каждый из которых состоит из двух частей. Преобразователь заключен в вакуумную колбу 8 и установлен на валу 9 с возможностью вращения. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РеспуБлИк (я)5 G 01 R 29/12, 5/28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOP CKOMY СВ ИДЕТЕЛ Ь СТВУ (21) 4777949/21 (22) 05.01.90 (46) 07.03.92. Бюл. O 9 (71) Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова (Ленина) (72) l0.А.Быстров, Е.Н.Заграничный, С.H.За-, граничный, и Г.М. Персианов (53) 621.317.328 (088.8) (56) Патент США М 3544888, кл. 6 01 К 29/12, 1970. (54) ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

„„ Ц „„1718151 А1 (57) Изобретение относится к технике изме-, рения электромагнитных полей и может быть использовано как измеритель электрической составляющей. Цель изобретения— расширение функциональных возможностей — достигается за счет того, что преобразователь выполнен в виде двух симметричных катодов 1, 2 и двух симметричных анодов 3, 5, каждый из которых состоит из двух чаСтей. Преобразователь заключен в вакуумную колбу 8 и установлен на валу 9 с возможностью вращения. 2 ил, 1718151

45

Электронный измерительный преобразователь относится к технике измерения полей, в частности электромагнитных, и может быть использован как датчиК электрической составляющей электромагнитного поля, изменяющегося по произвольному закону в широкой полосе частот, включая и постоянную составляющую.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей эа счет измерения статистического электрического поля.

На фиг.1 представлено устройство предлагаемого электронного измерительного преобразователя; на фиг.2 — характеристика преобразователя.

Преобразователь (фиг.1) содержит электродную систему, расположенную в вакуумном баллоне и состоящую иэ полуцилиндрических полых катодов 1 и 2, имеющих на внутренней стороне оксидное покрытие, и расположенных на одном расстоянии от геометрического центра анодов

3-6. Причем равноудаленные от плоскости симметрии 7 аноды электрически соединены между собой: 3-й с 5-м, а 4-й с 6 — м.

Электродная Система расположена в вакуумном стеклянном балконе 8. Собранная таким образом лампа устанавливается в ламповой панельке, которая, в свою очередь, закрепляется на валу 9 электродвига.теля с помощью специального держателя

10. Ось симметрии электродной системы датчика совмещается с осью вала электродвигателя.

Соединенные в группы аноды 3, 5 и 4, 6 подключаются к стабилизаторам 11, 12 тока, образуя дифференциальную схему, с диагонали которой (между точками А и Б) снимается выходной сигнал. Электродная система вместе с баллоном помещается в исследуемое электрическое поле, направление которого перпендикулярно геометрической оси электродной системы.

Преобразователь работает следующим образом, При подключении измерительного преобразователя к стабилизаторам тока (подаче напряжений на аноды) между катодом 1 и анодами 3, 4 появляется электронный поток. Одновременно появляется направленный противоположно первому второй электронный поток от катода 2 к анодам 5, 20

6. Прием при отсутствии измеряемого электрического поля на все аноды приходят одинаковые токи., а плотность анодногр тока на каждом из анодов одинакова. Мостовая схема измерений находится в состоянии баланса (напряжение между точками А и Б равно нулю).

При попадании в пространство взаимодействия электрического поля, направление которого показано на фиг.1, электронный поток на анодах 3, 5 расширяется, а на анодах 4, 6 сужается, что приводит к изменению плотности анодных токов и к появлению на парах анодов 3, 5 и 4, 6 разных напряжений.

Это приводит к появлению на выходе схемы (между точками А и Б) напряжения, коррелированного с величиной измеряемого переменного электрического поля, Измерительный преобразователь обладает малыми габаритами и позволяет регистрировать в большом динамическом диапазоне электрические поля в широкой полосе частот от 0 до 1 МГц. Типичная выходная характеристика при работе в статическом электрическом поле приведена на фиг,2.

Формула изобретения

Электронный измерительный преобразователь, содержащий центральный продольный катод, параллельный ему симметричный анод, корпус, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью расширения .функциональных возможностей путем измерения электростатического поля, катод выполнен в виде полуцилиндров, кромки которых повернуты симметрично в противоположные стороны от оси устройства, анод выполнен в виде четырех секций, по две со стороны каждого катода, представляющих собой полуцилиндры, которые обращены плоскими поверхностями друг к другу и установлены с зазором, причем зазор выполнен на порядок меньшим, чем диаметр полуцилиндров катода, секции анода, расположенные по одну сторону плоскости симметрии и по разные стороны катода. электрически соединены, корпус выполйен в виде вакуумного баллона, а весь преобразователь закреплен на валу с возможностью вращения„вокруг оси симметрии устройства.

1718151

Составитель Е. Сазонов

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор О. Кундрик

Редактор В: Данко

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

Заказ 879 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Электронный измерительный преобразователь Электронный измерительный преобразователь Электронный измерительный преобразователь 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для оценки величины заряда в электростатическом разряде с наэлектризованных материалов в производственных условиях

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении потенциалов злектрофотографических слоев

Изобретение относится к электроизмерениям и может быть использовано для измерения напряженности электростатического поля, например при контроле степени электризации аэродисперсных сред

Изобретение относится к оптическим поляризационным измерениям и спектроскопии ионизованных газов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике измерений напряженности электростатического поля

Изобретение относится к электроизмерениям , в частности к определению электрофизических свойств диэлектрических материалов, и может быть использовано для определения постоянной времени релаксации объемного заряда диэлектриков, например диэлектрических жидкостей

Изобретение относится к области исследования физических свойств материалов и может быть использовано при контроле статической электризации трением диэлектри22 31 ческих пленочных и листовых материалов, например при контроле антистатических слоев кинофотопленок

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля
Наверх