Измеритель параметров комплексных сопротивлений

 

Использование: в измерительной технике для измерения параметров емкостей, индуктивностей и сопротивлений. Сущность изобретения: выход генератора 3 синусоидального напряжения и первый вход дифференциального усилителя 5.соединены с первым выводом измеряемого сопротивления 15, второй вывод которого соединен с вторым входом дифференциального усилителя 5 и первым входом преобразователя 4 ток - напряжение, выход которого соединен с первым входом компаратора 6 и первым входом блока 8 коммутации каналов. Выход дифференциального усилителя 5 соединен с первым входом компаратора 7 и вторым входом блока 8 коммутации каналов, выход которого соединен с первым входом интегрирующего детектора 9, первый и второй выходы которого соединены с первым и вторым входами аналого-цифрового преобразователя 10, выход которого вместе с выходом счетчика 14 соединен с входом блока 1 управления, выход которого соединен с входом дешифратора 2 команд, выход которого подключен к вторым входам преобразователя 4 ток - напряжение, интегрирующего детектора 9 и счетчика 14 и третьими входами цифрового фазового детектора 11, блока 8 коммутации каналов и аналого-цифрового преобразователя 10. Выходы компараторов 6 и 7 подключены к первому и второму входам цифрового фазового детектора 11, выход которого соединен с вторым входом элемента 12 совпадения, первый вход которого соединен с выходом генератора 13 счетных импульсов, а выход-с первым входом счетчика 14. 1 с.п. ф-лы, 16 ил. 3 ON О О

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю G 01 R 27/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4759619/21 (22) 20.11.89 (46) 30.07.92. Бюл. N 28 (71) Научно-исследовательский институт технологии и 6рганиЗации производства (72) В.Л.Пахомов и А.Е.Малафеев (56) Авторское свидетельство СССР

М 1252739, кл. G 01 R 27/02, 1986.

Измерение параметров цепей с сосредоточенными постоянными. — Радиоизмерительная техника, 1986, с. 17. рис. 26. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ (57) Использование: в измерительной техни ке для измерения параметров емкостей, индуктивностей и сопротивлений. Сущность изобретения; выход генера1ор» 3 синусоидального напряжения и первый вход дифференциального усилителя 5 соединены о первым выводом измеряемого сопротивления. 15, второй вывод которого соединен с вторым входом дифференциального усилителя 5 и первым входом преобразователя 4 ток — напряжение. выход которого соединен. с первым входом компаратора 6 и первым

„,.ЫЛ,, 1751690 А1 входом блока 8 коммутации каналов. Выход дифференциал ьного усилителя 5 соединен с первым входом компаратора 7 и вторйм входом блока 8 коммутации каналов, выход которого соединен с первым-входом интегрирующего детектора 9, первый и второй выходы которого соединены с первым и вторым входами аналого-цифрового преобразователя 10, выход которого вместе с выходом счетчика 14 соединен с входом блока 1 управления, выход которого соединен с входом дешифратора 2 команд, выход которого подключен к вторым входам преобразователя 4 ток : — напряжение, интегрирующего детектора 9 и счетчика 14 и третьими входами цифрового фазового детектора 11, блока 8 коммутации каналов и аналого-цифрового преобразователя 10. Выходы компараторов 6 и 7 подключены к первому и второму входам цифрового фазового детектора 11, выход которого соединен с вторым входом элемента 12 совпадения, первый вход которого соединен с выходом генератора 13 счетных импульсов," а выход--с первым входом счетчика 14. 1 с.п. ф.-лы, 16 ил.

1751690

Выход генератора синусоидального напряжения соединен с входом делителя частоты и входом схемы поглощения импульсов, выход делителя частоты соединен с первым выводом измеряемого сопротивления и первым входом первого ключа, выход которого соединен с первым входом синхронного детектора, второй вывод объекта измерения соединен с первым входом преобразователя ток — напряжение, выход которого соединен с первым входом второго ключа. выход которого соединен с первым входом синхронного. детектора, выход схемы поглощения импульсов соединен с входом делителя частоты, выход которого соединен с вторым входом синхронного детектор*, выход синхронного детектора и выход источника разрядного напряжения через соответствующие резисторы соединены с входом интегратора, выход которого соединен с входом компаратора, выход которого соединен с первым входом элемента совпаденйя, второй вход которого соединен с выходом генератора счетных импульсов, выход элемента совпадения соединен с входом счетчика.

Данные измерители позволяют исключить погрешность, вызванную смещением нуля интегратора и дрейфа фазы фазовращателя, Сдвиг фазы опорного напряжения на угол, кратный л/2, осуществляется цифровым фазовым фазовращателем, состоящим из схемы поглощения импульсов и делителя частоты на четыре. Такой фазовращатель дает достаточно точный сдвиг напряжения íà а /2. Однако измерение проводится в пять тактов, что существенно. снижает быстродействие измерителей.

Целью изобретения является повыше5 ние быстродействия при измерении параметров емкостей, индуктивностей и сопротивлений.

Использование предлагаемого измерителя существенно уменьшает время измерения, а также позволяет практически . полностью избавиться от влияния напряжений смещения на результат измерения. В отличие от прототипа измерение параметров комплексного сопротивления в предлагаемом устройстве проводится не измерением составляющих векторов U и 0 в декартовой системе координат, а измерением их модулей с одновременным измере20 соответственно. другой вывод объекта из- 25

35

Изобретение .относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров емкостей, индуктивностей и сопротивлений.

Изобретение наиболее эффективно может быть использовано для входного контроля элементов, лабораторного измерения

LCR-элементов и внутрисхемного контроля функциональных печатных плат;

Известен измеоитель интегрирувщего типа 4262А фирмы "Hewlett-Packard" (США), который содержит генератор синусоидального напряжения, объект измерения, преобразователь ток — напряжение, выполненный на операционном усилителе, четыре ключа, фазовращатель, синхронный детектор, интегратор, компаратор, схему логического совпадения, генератор счетных импульсов и счетчик, Один вывод объекта измерения соединен с выходом генератора синусоидального напряжения и сигнальными входами двух ключей, выходы которых соединены с входами синхронного детектора и фазовращателя мерения соединен с токовым и потенциальными входами преобразователя ток— напряжение, выход которого соединен с сигнальными входами двух ключей, выходы которых соединены с входами синхронного детектора и фазовращателя соответственно, выход фазовращателя соединен с управ- ляющим входом синхронного детектора, выход которого соединен с управляющим входом интегратора, выход которого соединен с входом компаратора, выход которого соединен с одним из входов схемы логического совпадения, другой вход которой соединен с выходом генератора счетных импульсов, выход схемы логического совпадения соединен с входом счетчика.

Недостатки данного измерителя заключаются в наличии погрешности за счет смещений - синхронного детектора. и интегратора, дрейфа фазы фазовращателя, сложности получения точного и стабильного сдвига напряжения на угол, кратный zr /2, Наиболее близкими к предлагаемому изобретению являются измерители 4274Я, 4275А фирмы "Hewlett-Packard" (СЙА), основанные на интегрирующем методе измерения с относительным опорным напряжением с применением микропроцес сора, каждый из которых содержит генератор синусоидального напряжения, делитель частоты, фазовращатель, выполненный на схеме поглощения импульсов и делителя частоты, измеряемое сопротивление, преобразователь ток — напряжение, выполненный на операционном усилителе, два ключа, синхронный детектор, источник разрядного напряжения, интегратор, компаратор, элемент совпадения, генератор счетных импульсов и счетчик.

1751690 нием сдвига фаэ между векторами Uò и 0„в полярных координатах.

Поставленная цель достигается тем, что в измеритель параметров комплексных сопротивлений, содержащий генератор синусоидального напряжения, преобразователь ток — напряжение, первый вход которого соединен с первым выводом измеряемого сопротивления, элемент совпадения, первый вход которого соединен с выходом генератора счетных импульсов, а выход — с первым входом счетчика, и компаратор, введены блок управления, дешифратор команд, дифференциальный усилитель, блок коммутации каналов, интегрирующий детектор, аналого-цифровой преобразователь, цифровой фазовый детектор и второй компаратор, причем второй вывод измеряемого сопротивления соединен с выходом генератора синусоидального напряжения и первым входом дифференциального усилителя, второй вход которого соединен с первым входом преобразователя ток — напряжение, а выход — с первым входом блока коммутации каналов, выход которого соединен с первым входом интегрирующего детектора, первый и второй выходы которого соединены с первым и вторым входами аналогоцифрового преобразователя соответственно, выходы первого и второго компараторов подключены соответственно к первому и второму входам цифрового фазового детектора, выход которого соединен с вторым входом элемента совпадения, выход счетчика соединен с выходом айалогоцифрового преобразователя и входом блока управления, выход которого соединен с входом дешифратора команд, выход которого соединен с вторыми входами преобразователя ток — напряжение, интегрирующего детектора и счетчика и третьими входами цифрового фазового детектора, блока ком-! мутации каналов и аналого-цифрового преобразователя, вторые входы первого и второго компараторов соединены с общей шиной измерителя, Измерение параметров комплексного сопротивления посредством известного устройства осуществляется в пять тактов, каждый из которых состоит из трех идентичных этапов измерения, Первый такт измерения сводится к измерению и запоминанию напряжения смещения на выходе интегратора при отключенном генераторе синусоидального напряжения.

На первом этапе первого такта происходит интегрирующее детектирование по полупериоду рабочей частоты. посредством синхронного детектора, в результате чего на выходе синхронного детектора выделяется напряжение смещения UcM (t):

Ucae(t) = /, .Г" d t + 0см2 +У T d t,(1) где U«,— напряжение смещения на входе синхронного детектора;

0см — напряжение смещения на выходе синхронного детектора в процессе детектирования;

TD — постоянная времени синхронного детектора.

t1 — момент времени окончания детектирования и начало заряда интегратора: t1Г1 =Тр/2.

T> — период рабочей частоты, на которой происходит измерение.

В момент времени т1 на выходе детектОра ВЫдЕЛяЕтСя НаПряжЕНИЕ 0См (t1).

На втором этапе первого такта происхо20 дит процесс заряда интегратора, в результате чего на его выходе выделяется 2 напряжение U«(t):

Uc (t) = T-/„Uc (t1) б t + „. ". Pt б t +

+ GM + J,2 Т б, (2) где 0 -, напряжение смещения на выходе интегратора;

0см4.- напРяжение смещения выхода синхройного детектора после его сброса (момент t2)

t2 — момент времени окончания заряда интегратора и начала его разряда;

t2=t2-t1 — время заряда интегратора;

Ти — постоянная времени интегратора.

В момент времени i2 на выходе интегратсра ВЫдЕЛяЕтСя НаПряжЕМйЕ 0см (t2): т1 Х2 t2

UcM (t2) — UcM1 .ч + 0см2 +

TD и Ти е

+ GM>gy.y — + 0смЗр

На третьем этапе первого такта происходит процесс разряда,интегратора посред45 ством подключения к его входу источника разрядного напряжения (условимся: постоянная времени цепи разряда интегратора равна постоянной времени цепи заряда Т ).

В результате процесса разряда на выходе

50 интегратора выделится напряжение

UcM (t): з

U,„{ }-- — и )d<+ U, — +

Т„Т Т,т„. 2

55 с Llсм g

СМ12Т Т Т ehh5 ) (4) где Up — величина напряжения источника разрядного напряжения;

1751690 тз- момент времени перехода выходного напряжения интегратора через нулевое значение (конец измерения напряжения

СМЕщЕНИя): 1З-tг= Лrx.

В момент времени тз на выходе интегратора выделяется напряжение Осм (тз)=0: з

U,.H4--LjI Т ц «(p — (-О,„., =0.

2.ТчТр Т«« . (5)

Иэ уравнения (6) можно найти время

Ьтх, которое зафиксирует счетчик и которое будет вычитаться из результата измерения составляющих как величина, пропорциональная величине смещения: цсм((.,«,г см((г

Ьо, —.

ЦР О,м, Т ЦР О,м, < р

"см, ц см ъ

+ ° (g+ Т«« . ц см+ UI(- ц с@4 (6)

В следующие 4 такта измерения известное устройство измеряет две синфазные составляющие Re От, Re UH и две квадратурные составляющие I(q От, Im О((.

Рассмотрим на примере измерения Re О> насколько полно компенсируется напряжение смещения извес.гного устройства. ИдеаЛЬНОЕ ИЭМЕрВННОЕ В р Е М я тх((1 ° пропорциональное величине Re UT (при условии отсутствия напряжения смещения) равно:

20т. аг хц1 Π— «ОЗ pl 2 (7) где в- круговая частота сигнала, посредством которого проводится измерение;

1(р1 — угол сдвига фаз между напряжением U и опорным напряжением Оол.

Используя те же математические операции, что и в первом такте измерения, найдем реально измеренную известным

УСтРОйСтВОМ ВЕЛИЧИНУ rxP1. . В конце первого этапа измерения в момент времени t1 на выходе синхронного детектора выделяется постоянное напряжение 01(t1):

Оф1) ---- - COS р1 + Осм1 -+ Осмг.(8)

20т . 1 +

8 конце второго этапа измерения в момент времени tz на выходе интегратора выделяется напряжение Ог(1г): ц n„„, Ц(Сд = СОе41 ОС А «Т ат т„

Q ч л< л с

+чем -T + C((((1 . T с(("Ъ (9)

«(55

В конце третьего этапа измерения в момент времени з на выходе интегратора выделяется напряжение Оз««з)=0: л Л(Л

" Р("xp(цт с 2 (ь}= U> + цсм + Со 4 + .

3 3 1. С М q. / . -Тлл лг

"(са а са смФТТ см(2ТТ cMg Т усмг 1

zч ч р ч г(10

"0 Гдв тхр1- рЕаЛЬНОЕ ВрЕМя, ЗафИКСИрОВаННОЕ

1 известным устройством без компенсации паразитных смещений.

Из уравнения (11)

p.U< < p <<<<

Л ц лл — аобу<+ —.<

p ((((ем >«u Up "<м<. р

"сна, "смь Ти г

+ см Т, U,-и,м, ир-цс>, (11)

Вычитая из (11) уравнение (6), получим

ОКОНЧатЕЛЬНув ВЕЛИЧИНУ txp1, КОтсрая ИСпользуется в дальнейших расчетах:

20т е

Определим погрешность измерения tx1

Гхи1 хр1 Осм4

30 Txu1 Up — Ucp<(4

На точность измерения txp в известном устройстве влияет величина смещения синХрОННОГО дЕтЕКтОра (Осм4).

В табл. 1 приведены погрешности измерения известным устройством при

Осм4=+10 В при Ор-1; 10В

-2

Однако в результате преобразований, выполненных по формулам (39) и (40) (измере4 ние параметров цепей с сосредоточенным постоянными, с. 29) эта погрешность существенноуменьшается, и практически не.влияет на точность измерения параметров комплексных сопротивлений, Время всего цикла измерения (г „ ) определяется по формуле

4 =5(t 1 +tZ)+Ь|х+t xpt +

+ хрг + хрЗ + Гхр4 р (14)

1 1 (50 ГДЕ Xxpt — ВРЕМЯ РаЗРЯДа ИНтЕГРатОРа ВО втором такте измерения (йеОт);

1 . ххрг — время разряда интегратора в третьем такте измерения (INPUT): ( гхрз — время разряда интегратора в четвертом такте измерения (ReU((); тхр4- ВрЕМя раэряда ИНтЕГратара В Пятом такте измерения (I(((UH).

1751690

Время разряда интегратора обычно находится в пределах Ь гх — 10 rz, причем, как П РаВИЛО, ЕСЛИ хр1 = ХхрЗ = ЛХх, ТО

Tzpg = тхр4 = (TQ — 10 7p) при измерении вы1 1 сокодобротных емкостей или индуктивно(СтЕй ИЛИ, ЕСЛИ Ххр1 Гхрз (т — 10 т ), тО

exp = т,р4 = Лтх, ПрИ ИЗМЕРЕНИИ СОПратИВлений, на основании чего можно определить максимальное и минимальное время измерения известного устройства:

4 макс = 5 <1 + "5 <2 + 3 х (15)

Тцмин = 5 Т1 + 7<2 + 3 ЛТх. (16)

В вышеприведенном анализе учитывается только чистое время измерения без учета времени переходных процессов и времени ожидания синхронного детектирования, максимальная величина которого равна периоду рабочей частоты.

На фиг. 1 изображена структурная схема измерителя параметров комплексных сопротивлений; на фиг. 2 — принципиальная схема блока управления; на фиг. 3 - принципиальная схема дешифратора команд: на фиг,4 — принципиальная схема генератора синусоидального сигнала; на фиг. 5 — принципиальная схема преобразователя ток— напряжение; на фиг. 6 — принципиальная схема дифференциального усилителя; на 0 фиг. 7 — принципиальная схема компараторов; на фиг, 8 — принципиальная схема блока коммутации каналов; на фиг . 9 принципиальная схема интегрирующего детектора; на фиг, 10 — принципиальная схема аналого-цифрового преобразователя; на фиг. 11 — принципиальная схема цифрового фазового детектора; на фиг, 12 — принципиальная схема элемента совпадения и счетчи- 4 ка; на фиг. 13 — принципиальная схема генератора счетных импульсов; на фиг. 14— циклограмма работы микропроцессора; на фиг. 15а, б — временная диаграмма работы предлагаемого измерителя; на фиг. 16а, в— алгоритм работы предлагаемого устройства.

Измеритель параметров комплексных сопротивлений (фиг. 1) выполнен иэ блока 1 управления, дешифратора 2 команд, генератора 3 синусоидального напряжения, пре- 50 образователя ток — напряжение 4, дифференциального усилителя 5, компараторов 6 и 7, блока 8 коммутации каналов, . интегрирующего детектора 9, аналого-цифрового преобразователя 10, цифрового фазового детектора 11, элемента 12 совпадения, генератора 13 счетных импульсов, счетчика 14 и измеряемого сопротивления 15.

Выход генератора синусоидального напряжения 3 и первый вход дифференциального усилителя 5 соединены с первым выводом измеряемого сопротивления 15, второй вывод которого соединен с вторым входом дифференциального усилителя 5 и первым входом преобразователя ток — напряжение 4, выход которого соединен с первым входом компаратора 6 и первым входом блока 8 коммутации каналов, Выход дифференциального усилителя 5 соединен с первым входом компаратора 7 и вторым входом блока 8 коммутации каналов, выход которого соединен с первым входом интегрирующего детектора 9. Его первый и второй выходы соединены с первым и вторым входами аналого-цифрового преобразователя

10 соответственно, выход которого вместе с выходом счетчика 14 соединен с входом блока 1 управления, выход которого соединен с входом дешифратора 2 команд. Выход дешифратора 2 команд подключен к вторым входам преобразователя ток — напряжение

4, интегрирующего детектора 9 и счетчика

14 и третьими входами цифрового фазового детектора 11, блока 8 коммутации каналов и аналого-цифрового преобразователя 10.

Выходы компараторов 6 и 7 подключены к первому и второму входам цифроваго фазового детектора 11 соответственно, выход которого соединен с вторым входом элемента

12 совпадения, первый вход которогосоединен с выходом генератора 13 счетных импульсов, а выход — с первым входом счетчика 14.

Блок 1 управления (фиг.2) выполнен на микропроцессоре серии К1816ВЕ31 и предназначен для приема информации по шине данных, выполнения математических операций и выдачи адресных сигналов на дешифратор 2 команд. Он состоит из микропроцессора Д1, элементов начальной установки МП R1 и СЗ, формирователя такТоВоА частоты на конденсаторах С1 и С2 и резонаторе Â01, адресных регистров Д2 и

Д4, шинного формирователя ДЗ, постоянного запоминающего устройства Д6 и элемента Д5.1.

Дешифратор 2 команд (фиг,3) служит для распределения сигналов с блока 1 уп- . равления по шине управления и выдачи их на управляющие входы соответствующих блоков. Он состоит из параллельно-программируемого адаптера Д7 и элементов начальной установки R2 и С4.

Генератор 3 синусоидального напряжения (фиг.4) предназначен для задания тестового синусоидального сигнала и содержит генератор прямоугольной последовательности импульсов, выполненный на элемен1751690

:-ах Д8.1-Д8.3, резисторах RÇ-R5, конденсаторах С5-С7, частота которого задается кварцевым резонатором BQ2 (4.р.=159 кГц) счетчик-делитель частоты на 100, выполненный на микросхемах Д9, Д10, полосовой фильтр, настроенный на частоту 1,59 кГц, который содержит элементы R6-R13, С8-С11 и микросхемы Д11, Д12, умощнитель на элементах Д13, R14-R27,ЧД1,ЧД2 VT1...„VT4, Преобразователь 4 ток — напряжение (фиг,5) предназначен для преобразования тока, протекающего через измеряемый элемент, в пропорциональное ему напряжение и содержит собственно преобразователь, выполненный на микросхеме Д14, элементах R28-R32, С12-С15, реле К1-К4, и умощнитель, содержащий транзисторы VT5...;, VT8, диоды ЧДЗ, ЧД4 и резисторы RÇÇ-R44.

Дифференциальный усилитель 5 (фиг,б) предназначен для выделения сигнала, пропорционального падению напряжения нэ измеряемом сопротивлении Ух 15 (фиг. 6) и содержит микросхемы Д15,.„,Д18, резисторы R45„.„R58 и конденсатор С16, Компараторы 6 и 7 (фиг,7) идентичны и предназначены для преобраэованйя синусоидального сигнала в меандр, и состоят из микросхем Д19, Д20 и элементов R59-R66, С17-С22.

Блок 8 коммутации каналов(фиг.8) предназначен для переключения сигналов с дифференциального усилителя 5 и преобразователя 4 на интегрирующий детектор 9 и содержит микросхемы Д21,...,Д25 и элементы R67 и С23. йнтегрирующий детектор 9 (фиг.9) предназначен для преобразования синусоидального напряжения в пропорциональное ему постоянное, выдачи этой величины на аналого-цифровой преобразователь 10 и запуска этого преобразователя. Детектор состоит из микросхем Д26...„Д28, Д29 1, Д30.1, Д31, Д32, Д33.1, Д34, Д35, Д36.1 и элементов R68-R82, С24-С27, Аналого-цифровой преобразователь 10 (фиг.10) предназначен для преобразования аналогового сигнала s цифровой код и состоит из входного усилителя и умощнителя на микросхеме Д37, транзисторах VT9, VT10, элементах R83,...,R89 и С28; собственно АЦП Д40 и схемы с тремя логическими состояниями Д38, Д39 для вывода цифрового кода на блок 1 управления.

Цифровой фазовый детектор 11 (фиг. 11) предназначен для выделения импульса, длительность которого равна сдвигу фаз между сигналами, поступающими с компараторов 6 и 7. Он состоит из микросхем

Д29.2, Д33.2 и Д41.

Элемент 12 совпадения (фиг. 12) предназначен. для выдачи на счетчик 14 определенного количества счетных импульсов, соответствующих сдвигу фаз, выделенному

5 детектором 11, Она состоит из элемента

Д42.1.

Генератор 13 счетных импульсов (фиг.13) предназначен для заполнения временного интервала, сдвига фаз прямоуголь10 ной последовательностью импульсов с частотой 70 МГц и состоит из кварцевого резонатора BQ3, транзистораЧТ11, элемента Д42.2, резисторов R90,...,R93, конденсаторов С29-С32 и индуктивностей 1, L2. f5 Счетчик 14 (фиг.12) предназначен для подсчета количества импульсов выхода схемы 12 логического совпадения и выдачи его через регистр с тремя состояниями на блок

1 управления rip шине данных. Он содержит

20 микросхемы Д43,...,Д45.

Устройство работает следующим образом, I

После начальной установки элементами

R1 и С3 блока 1(фиг.2) и элементами R2 и С4

25 соответственно после включения напряжения питания запускается тактовый генератор на элементах С1, С2 и BQ1 с частотой 12

МГц (фиг. 2). Порт Pg микропроцессора (МП) Д1 является мультиплексированным, 30 т.е, по нему передаются младший байт адреса и байт данных, Через порт Р2 передается старший байт адреса. Младший байт адреса записывается в регистр Д2, а старший — в регистр Д4 по сигналу с МП "ALE", 35 Далее МП выдает сигнал "PSEN", который поступает на вход ПЗУ Д6 -CS- (выбор кристалла), осуществляя выборку по заданному адресу внешней программной памяти. Этот же сигнал поступает на вход "А/В" приемо40 передатчика ДЗ, настраивая его на передачу данных к микропроцессору(В"А). Далее МП, расшифровав команду из ПЗУ, производит соответствующее действие, повторяя в нужный момент обращение к внешней програм45 мной памяти. Цикл этого обращения показан на фиг. 14,а. Прием информации по шине данных от блоков 10 и 14 осуществляется через порт Р1 МП, а подсчет импульсов переполнения от блока 14 "Tgl"-встроенным

50 таймером в соответствии с заданным алгоритмом. В соответствии с этим алгоритмом работы; приведенным на фиг.16, осуществляется запись информации от МП в дешифратор 2 команд. Это происходит согласно

55 фиг. 14,6 следующим образом. Адрес записывается в регистры Д2 и Д4 по сигналу

"ALE". Сигнал "PSEN" в этом случае не подается, а после того, как на выходе приемопередатчика ДЗ через порт Рф установлены выводимые данные (разряды Дф,;...Д7) по13

14 дается сигнал "WR" (запись), который, поступая на ППА Д7 (фиг,2), осуществляет запись данных в выбранный адресными разрядами A 5 и А1 выходной порт PA РВ или PC. Сигнал "ВК", поступающий низким 5 уровнем с блока 1, активизирует микросхему Д7 в течение цикла записи. .Адреса портов ППА следующие:

PA — 8gP9 Н;

P8 — 8 99 1Н;

РС вЂ” 8 99 2Н.

Перед началом работы разряды портов

ППА имеют следующие значения (табл. 2), Цикл измерения начинается с поиска нужного диапазона измерения. В преобра- 15 зователе 4 ток — напряжение включается первый диапазон. Это происходит после подачи сигнала ".1 диап" с разряда порта

РАф блока 2 низким уровнем, который включает реле К1 блок 4 (фиг.5), Это реле 20 своими контактами подключает в цепь обратной связи операционного усилителя Д14 элементы R29 и С12, Тестовый сигнал с выхода генератора 3 проходит через измеряемый элемент 15 и с выходов блоков 4 и 5 25 поступает на сигнальные входы блоков 6,7,8 (фиг. 15, а,е,к). Далее в блоке 8 коммутации каналов (фиг. 8) осуществляется коммутация канала Ит на вход интегрирующего детекто10 ра 9. Это происходит после подачи сигнала 30 высокого уровня с порта PA и блока 2, До подачи этого сигнала вход повторителя Д25 блока 8 посредством ключей Д21-Д23 (фиг.8) был отсечен от каналов U u U . Ha

35 выходе повторителя сигнал отсутствовал

После подачи сигнала "Ком,кан. От" (фиг.

15,а,в) ключ Д22.2 закрывается, а ключи

Д21.1 и Д22.1 открываются, обеспечивая прохождение сигнала От через ФНЧ на эле(фиг.5), и установление переходных процес- 45 сов.

Далее происходит интегрирующее де- тектирование сигнала UT по полупериоду рабочей частоты интегрирующим детектором 9, С разряда порта РС2 блока 2 низким 50 уровнем выдается сигнал "Сброс ИД" длительностью 10 мкс (фиг. 15,а), который устанавливает прямой выход 0-триггера Д33.1 блока 9 (фиг. 9) в состояние "0". Замыкается ключ Д32.1, разряжая емкость С24 интегра55 тора Д31. После импульса "Сброс" с разряда порта РСЗ блока 2 подается сигнал "Запуск" (фиг; 15,а,б). На 0-входе триггера Д33.1 блока 9 устанавливается высокий уровень и триггер находится в состоянии готовности. ментах С23 и R67 на выход повторителя 40

Д25, После этого МП блока 1 осуществляет выдержку в 1,0 мс, необходимую для комму. тации диапазонного сопротивления R29 в преобразователе 4 ток — напряжение

После перехода напряжения через ноль в положительную область значения (момент времени тз, фиг. 15,а,з) на прямом выходе которого устанавливае1 ся уровень "1". Размыкается ключ Д32.1 интегратора Д31, вводя его в режим интегрирования, и запускается одновибратор Д34,2, выдающий импульс длительностью Тр/2 (фиг.

15,б,и) (полупериода частоты тестового синусоидального сигнала). Этот импульс выключает ключ Д26.2 и включает ключ Д26.1, подавая сигнал UT на вход интегратора. Начинается процесс интегрирования по полупериоду (фиг. 15,б,к). По окончании импульса одновибратора Д34,2 в момент

ВРЕМЕНИ 14 (фИГ, 15,6,И) СИГНаЛ От ПОСРЕДСтвом ключей Д26 отключается от интегратора

Д31 и детектор 9 переходит в режим хранения информации. Последовательно запускаются два одновибратора Д34.1 и Д36.1, которые через 80 мкс в момент времени t5 выдают на АЦП 10 сигнал низкого уровня

"Запуск АЦП" (фиг. 15,б,л) длительностью 2 мкс, По этому сигналу напряжение UT с выхода усилителя Д35 блока 9 поступает на вход аналого-цифрового преобразователя

10 и преобразуется АЦП Д40 (фиг. 10) в течение 4-6 мкс в 12-разрядный цифровой код, который по сигналам низкого уровня с разрядов порта РА6, РА7 блока 2 "1 байт" и "2 байт" передается через трехстабильные буфера Д38, Д39 побайтно по шине данных (сначала 8 младших разрядов, затем 4 старших) на порт Р1 МП Д1 блока 1 управления.

Если после перевода цифрового кода микропроцессором ему будет соответствовать значение напряжения 10,23 758, то это свидетельствует о том, что измеряемый элемент находится не в допуске и не может быть измерен, В этом случае цикл поиска начинается сначала, а на индикацию выдается сигнал переполнения. Если значение напряжения находится в пределах 18 Одцп<10.23758, то нужно переходить к измерению, Если значение напряжения меньше 18, то необходимо включить 2-й диапазон измерения, предварительно отключив сигнал "Запуск" (установить РС3 в "0"), и подав с разряда порта РС2 сигнал "Сброс

ИД". Далее повторяются те же операции, что и для 1-го диапазона измерения. Если значение напряжения; снятого микропроцессором с АЦП 10, будет меньше 18 и на втором диапазоне,. то включается третий диапазон, а при необходимости и четвертый.

Включение диапазонов осуществляется подачей сигналов "2 диап."; "3 диап." и "4 диап." с разрядов порта РА1,...,РА3 дешифратора команд 2 низким уровнем. В результате в блоке 4 реле К2-К4 будут подключать

1751690

16 в цепь обратной связи ОУ Д14 соответствующие элементы (фиг. 5), Если на четвертом диапазоне напряжение Олцп будет меньше

1В, то все равно осуществляется переход к режиму измерения элемента. Если в процессе поиска в 2-4 диапазонах, напряжение

Одцп=10,2375, то поиск прерывается на данном диапазоне, и вновь начинается с первого диапазона.

Режим измерения состоит из трех тактов, В первом такте проводится измерение и запоминание напряжения смещения на выходе интегрирующего детектора 9 при отключенном генераторе 3 синусоидального напряжения (блок 9 коммутации каналов отключен). В последующих расчетах участвуют времена чистого измерения, но фактическое время измерения будет несколько больше, так как после каждого включения и выключения коммутатора 8 перед подачей импульса "Запуск" или "Калибр" на детектор 9 в предлагаемом измерителе осуществляется задержка длительностью в 350 мкс, необходимая для устранения влияния переходных процессов, Так как при анализе прототипа время переходных процессов не учитывалось, то для корректного сравнения не учитывается это время и при анализе предлагаемого измерителя.

B первом такте происходит интегриру ющее детектирование напряжения смещения по полупериоду тестовой частоты, а также измерение сдвига фаз между сигналами Uz и Ор, поступающими с блоков 4 и 5.

Для этого отключается канал UT в блоке 8 посредством подачи с блока 2 в момент времени ta сигнала "Ком.кан, т" низкого уровня (фиг. 15, а, в). Следует выдержка в 350 мкс, Потом на блок 9 с блока 2 подается сигнал

"Запрет" низким уровнем. Теперь импульсы с компаратора Д27 уже не могут опрокинуть триггер Д33,1 блока 9, Далее на блок 9 с блока 2 в момент времени t7 подается сигнал "Сброс ИД" длительностью 1 мкс (фиг.

15, а,а), который устанавливает триггер

Д33,1 (фиг,9) в исходное состояние, а нэ цифровой фазовый детектор 11 и на счетчик

14 с разрядов портов РС7 и РВ1 Д7 блока 2 подаются сигналы "Сброс ФД" и "Сброс С4" (фиг. 15,а и 15,б,п) низким уровнем длительностью 1 мкс. Выходы 0 0-триггеров Д33,2 и

Д41 блока 11 (фиг.11) устанавливаются в "0", а счетчики Д43 и Д44 блока 14 (фиг. 12) обнуляются. После этого в момент времени ts на блок 9 с блока 2 подается сигнал "Запуск" (фиг.15,а,б) и высоким уровнем сигнал "Калибр" длительностью 1 мкс (фиг. 15,а,д). На фазовый детектор 11 подается сигнал "Разрешение" на измерение сдвига фаз (фиг, 15, 6,м). На выходе интегрирующего детектора

9 выделится напряжение смещения UcM(t) (фиг, 15,б,к):

UcM(t) = . dt + Осм2 .9 ОСМ1 в Тп где UcM — напряжение смещения нуля на входе интегрирующего детектора;

UcM — напряжение смещения нуля на выходе йнтегрирующего детектора;

Тр — период рабочей частоты;

Тр — постоянная времени интегрирующего детектора, В момент времени t9 на выходе детектора выделится постоянное напряжение

Uccvv(t9):

Тр

UcM (t) = Юм1 — + UcMg (18)

2То

В момент времени t>o результат выдается на АЦП 10, снимается микропроцессором и запоминается в ОЗУ микропроцессора блока 1 управления. После этого в момент времени t» на блок 9 выдается импульс

"Сброс ИД", и сигнал "Запуск" принимает уровень "0" (фиг. 15,а,б). Сигнал "Запрет" принимает высокий уровень.

Измерение сдвига фаз начинается в момент времени ta после выдачи сигнала "Разрешение". Триггер Д33.2 цифрового фазового детектора 11 (фиг. 11) находится в состоянии ожидания положительного перепада с компаратора Д19 блока 6 (фиг. 7). На вход компаратора поступает синусоидальный сигнал UT с блока 4. В момент перехода напряжения UT (пропорционального току, 40 протекающему через измеряемый элемент) через ноль (момент времени tH.ô, фиг. 15, а) срабатывает компаратор блока 6 Д19, триггер Д33.2 блока 11 опрокидывается и выдает на вход элемента совпадения Д42.1 блока

12 (фиг,12) разрешение (уровень "1") на прохождение через него счетных импульсов с генератора 13 (фиг, 15,б,н,о) на счетчик Д43 блока 14. Импульсы переполнения с выхода

P счетчика Д43 (фиг; 12) поступают на счетный вход С счетчика Д44, а импульсы переполнения с выхода Р Д44 через шину данных - на таймер "Tg" Mfl блока 1, который находится в режиме приема счетных импульсов. Кроме этого, триггер Д33.2 блока 11 (фиг. 11) в момент опрокидывания переключает триггер Д41,1, который выдает на D-вход триггера Д41.2 разрешение на включение по положительному перепаду сигнала с выхода компаратора Д20 блока 7 (канал U>) (фиг. 7), В момент перехода на17

1751690 пряжения Он (пропорционального падению напряжения на измеряемом элементе) через ноль (момент времени t .ô. фиг. 15,а.е) триггер Д41.2 блока 11 опрокидывается и сбрасывает триггер Д33,2, запрещая тем са- 5 мым прохождение счетных импульсов с генератора 3 через элемент совпадения Д42.1 блока 12 на счетчик 14 (фиг. 15.б,н,о). Счет прекращается. С дешифратора 2 команд на блок 14 через 1,5 мс после te выдается сиг- 10 нала "Конец измерения", который передним фронтом записывает информацию со счетчиков Д43, Д41 (фиг. 12) в регистр с тремя состояниями Д45 и по сигналу "ВК" с блока

2 низким уровнем эта информация по шине 15 данных записывается в порт Р1 МП блока 1 управления, где складывается со значением, накопленным в таймере Т g. После этого сигнал "Разрешение" принимает низкий уровень (фиг.15,б,н).: 20

Во втором такте измерения производится детектирование, измерение и запоминание сигнала U>, пропорционального току, протекающему через объект измерения: (От(— (О((19)

I где (От(- амплитуда сигнала на выходе преобразователя 4;

10 (— амплитуда напряжения на выходе генератора 3; 30

Япд — величина образцового диапазонного сопротивления в цепи обратной связи

Д14 преобразователя 4;

2 — комплексное сопротивление измеряемого объекта; 35

2, — комплексное паразитное сопротивление подключающих проводов, В момент времени t1z (фиг. 15,а,в) на блок 8 с блока 2 высоким уровнем подается сигнал "Ком.канала UT", на вход детектора 9 40 поступает сигнал О (фиг, 15,а,з). На детектор 9 с блока 2 высоким уровнем подается сигнал "Запуск" (фиг, 15,а.б). В момент времени 1з(фиг. 15,а.з) при переходе напряжения От через ноль срабатывает компаратор 45

Д27 блока 9 и начинается процесс интегрирования по полупериоду рабочей частоты (фиг, 15,б,к). В момент 114 (фиг. 15,б,к), определяемый длительностью импульса одновибратора Д34.2 блока 9 (фиг.15,б,и), 50 детектор переходит в режим хранения информации. В отрезок времени 114- 1з на выходе детектора 9 выделится напряжение

Uò,(t):

u,(t) =-)-(f,+,„u, dt+кф.

1 тр 55 .Г Р+, t Un(sly сорсбт) + U,Mg (20) где вр — круговая рабочая частота, на которой проводится измерение;

Л t1 — ошибка выбора начала интегрирования детектором, связанная с наличием паразитных смещений на входе компаратора и на входе детектора;

Кф — коэффициент передачи RC-фильтра в блоке коммутации каналов; . Йм1 + UcMk + ОГ Кос

Лt1 = — — arCSi

Ир Ur i где Осм — напряжение смещения, приведенное к положительному exoqy компаратора (для К554СА3А Осмк 10 В);

Ок — напряжение нуля на выходе компаратора(О(0,28);

Кос — коэффициент. передачи цепи положительной обратной связи компаратора с выхода на вход (Koc--2,56 10 з).

В момент времени t14 (фиг.15,б,к) на выходе детектора выделится напряжение

От(т14):

От(114) = Ос ( т " см Тс у — СОЗЕ 611) + U. 2. (21)

В идеальном варианте (все напряжения смещения равны нулю) в момент!14 на выходе детектора напряжение достигло бы величины От ид(114):

От gp(t14) = — — (COS — C0S0} = (От(К в.т. арТр 2

2 (ЩK (2 гтуТо

После съема микропроцессором блока 1 значения величины напряжения От(т14) с

АЦП (блок 10), МП оценивает результат измерения. Может быть несколько вариантов: а) величина измеренного напряжения

UT(t14) равна 10,23758; в этом случае вся предыдущая информация сбрасывается и

МП переходит к режиму поиска диапазона; б) если величина измеренного напряжения U (t14) удовлетворяет условию 1 B U>(t14)<10,23758, то его величина запоминается в ОЗУ и осуществляется переход к третьему такту измерения; в) если измерение производится в одном из диапазонов (1-3), то если UT<18, то вся предыдущая информация сбасывается и

МП переключается к режиму поиска диапазона.

В третьем такте измерения происходит детектирование, измерение и запоминание сигнала UH, пропорционального падению напряжения на объекте измерения: (Он1= iU / Коу + (23)

2 «! где ) U>(- амплитуда сигнала на выходе дифференциального усилителя 5;

Кду — коэффициент передачи усилителя 5, 1751690

В момент времени t17 дешифратор 2 команд выдает на детектор 9 сигналы "Запуск" низкого уровня (фиг. 15,а,б), устанавливает детектор импульсом "Сброс ИД" в исходное состояние (фиг. 15,а,а), на блок 8 с декодера 5

2 поступают сигналы "Ком.канала UT" низкого уровня и "Ком.канала,UH" высокого уровня {фиг, 15,а,в,г), переключая тем самым на выход Д25 блока 8 сигнал U< с дифференциального усилителя (фиг, 15,а.з). В момент 10 времени tla (фиг. 15,а,б) с блока 2 выдается сигнал "Запуск" на детектор 9. B момент tlg (фиг. 15,б,и) компаратор Д27 срабатывает, опрокидывает триггер Д33,1 и начинается процесс интегрирования по полупериоду 15 (отрезок времени tig-6()); на выходе Д35 детектора 9 выделится напряжение U<(t); и.(0= 1(fтр+/2Л, и,„1бс К, °

f +2 (У )sin tdt)+U<>q (24) 20 где Л12 — ошибка выборки начала интегрирования детектором;

1 UcM1 + UcM)(+ Uf Roc

Ьb = — — arcsln гФ (U>)(> 25 (25)

В момент времени tlg на выходе детектора выделится напряжение U>(t19):

Us(tm) = UcW — 2т — 1- (С98- 2 39

Tp — 2Ь tz (UHIKy и Т вЂ” ХМ гт)р 2) + 0см2, (26)

В идеальном варианте (все йапряжения смещения равны нулю) это напряжение имело бы величину: . . 35

U,,„(t1 ) — " Q, (27)

2 luít

После окончания интегрирования значение напряжения 0н(1) преобразуется АЦП

10 в цифровой код, снимается микропроцес- 40 сором блока 1 и запоминается в ОЗУ Mll Д1.

Далее микропроцессором блока 1 производится вычитание из Ux(t14) и Us(t19) величины паразитного смещения U«(tg) (см,(18)). В результате. получаются оконча- 45 тельные величины UTo и U a, 611

U,. = u,(t14) U..(Е ) = U...—. T(1

- — — (cos — cos АЖ) (28) 1 тl К To г ) 50

Оно = 0и(119) — 2)см{Ь) = — Осм1 ——

Atz

Т(1 — — "— 8 (cos — cos rock>) . (29)

lUhtK Т

03рТ0 2

Далее микропроцессором производит- 55 ся деление Ото на Оио и умножение на Кпд, В результате получается модуль комплексной проводимости измеряемого элемента, Ото

Gx = 2-) — Кпд > где Кпд — диапазонный множитель;

Кду

Кпд = р (30) (31) где Кду — коэффициент усиления дифференциального усилителя 5; йнд — сопротивление обратной связи в преобразователе 4, Величина Gx запоминается в ОЗУ МП, При отсутствии напряжений смещения результат деления соответствовал бы ис тинной величине проводимости измеряемого элемента; (.>т ид 114

Gxuc2 =g д tt Кпд. (32) Подставляя в (32) формулы (22); (27), используя (19); (23) и (31), получаем значение

Gx èñò .

Gx ист = )- ° (33) -х

Погрешность измерения проводимости определяется как:

Gx михист . михист (34)

На основе {34), используя (20); (22); (25); (27); (28) и (29) можно проанализировать величину погрешности измерения дбх при

1)см1 =+ 1О e p>(= ta; ju„) =4a; = 1()

-2 . 4

Анализируя погрешность измерения предлагаемого измерителя, вызванную наличием паразитных смещений постоянного напряжения era цепей, можно сделать вывод; влияния этих смещений практически полностью исключаются и не оказывают существенного влияния на результат измерения даже, если eto величина (смещения) имеет значительную величину, в данном случае от 0,1 до 1, от величины полезного сигнала, В предлагаемом измерителе влияН14е величины паразитного напряжения смещения на результат измерения уменьшается в 100-250 раз и по точности не уступает прототипу. После записи величины

G> в ОЗУ МП переходит к расчету и анализу сдвига фаз между U> и UH. Сначала рассчитывается время сдвига фаз: тх=(256 Яхт+Их о, (35) где Мхт — число, накопленное в таймере Тф микропроцессора;

Nx<- число, снятое микропроцессором с регистра Д43 блока 14;

f0 — частота повторения генератора счетных импульсов (70 МГц).

1751690

Далее значение гх переводится микропроцессором в угловую величину р = 4 (36) и производится анализ сдвига фаз между 0< и UH. Если р< удовлетворяет условию

О < ъ 2, то осуществляется расчет емкостного сопротивления, Вычисляются величины sin p< и cos р<, затем осуществляется расчет емкости (по параллельной схеме включения);

Gх.

C» = —" sing, (37)

Жр и расчет сопротивления (no параллельной схеме включения) или tg о :

Й»=1/G» со$ px (38.1)

19 &sin р,/cos р,, (38.2)

Величины Сх и R» выдаются на индикацию (блок индикации на фиг.1 не показан) или на ЭВМ, в качестве которой может быть использована любая серийная модель ЭВМ с соответствующим интерфейсом. После этого осуществляется переход к первому такту измерения.

Если ох удовлетворяет условию рх —

2 (емкостное или индуктивное сопротивление), то расчет осуществляется следующим образом.

Рассчитывается величина p<, ф, =2 — ф,. (39) .

Если <0,то производится расчет

4 1.

$!п рх и cos(p<, ) а затем емкости Сх (параллельная схема включения):

Сх = jG»/Ag Мп Ipx (40) и сопротивления R» (параллельная схема включения) или tg д:

Й»=1/6» соз фх ; (41.1) таад =, . (41.2) соз1у )

После этого значения Сх и R» выдаются на индикацию и осуществляется переход к . первому такту измерения.

Если у h 0. то осуществляется расчет .индуктивности L» (последовательная схема включения): п (-х . (42) и сопротивления Вх (последовательная схема включения) оз!

R„= -" Щ (ns)

Величины. L» и Ях выдаются на индикацию и осуществляется переход к первому такту измерения.

Время всего цикла измерения тц предлагаемого измерителя определяется по формуле т ц =О+т4+ть +Зубб р (44) где тз — время детектирования напряжений смещения (ts-tg фиг, 15,б,к);

rs — Тр/2;

r< — время измерения (0 (t>2-tqq, фиг.

10 15,а,в; 15б,к); ц — Тр/2-1,5 Тр, т5 — время измерения (u„f (т7-119, фиг.

15,а,г; 15,в,к);

<-4;

15 хб — время преобразования АЦП (tg-Оо: ца-цз; тщ-tgo, фиг,15,б,к,л);

ts =100 МКс.

Можно cpBBHMTb время тц с временем тц (Время измерения прототипа, см, (15) И (16). При работе прототипа на одной и той же частоте время т1 прототипа и тз,та, т предлагаемого измерителя можно считать равными, так как в основе детектирования лежит один и тот же физический принцип.

Время т2 можно приравнять к ts, так как они постоянны и занимают относительно небольшое время в цикле измерения (1030%). Таким образом, время измерения

30 предлагаемого измерителя гц можно переписать во временах т1 и tz прототипа:

2ц = 3 г1 + 3L2 (45)

Выполнение измерителя описанным выше способом обеспечивает повышение

35 быстродействия при измерении параметров комплексных сопротивлений. Измерителем самостоятельно определяется тип измеряемого элемента.

Вследствие этого измеритель, постро40 енный по предлагаемому принципу, при измерении параметров комплексных сопротивлений имеет по сравнению с прототипом выигрыш в быстродействии в 1,72,1 раза.

Формула изобретения

Измеритель параметров комплексйых сопротивлений, содержащий генератор си нусоидального напряжения, преобразователь ток — напряжение, первый вход

50 которого соединен с первым выводом измеряемого сопротивления, элемент совпадения, первый вход которого соединен с выходом генератора счетных импульсов, а выход — с первым входом счетчика, и.компа55 ратор, о л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения, быстродействия, в него введены блок управления, дешифратор команд, дифференциальный усилитель, блок коммутации каналов, интегрирующий детектор, аналого-цифровой преобразователь, циф1751690

Таблица 1

Таблица 2

Тэблицв 3

-1.15

-1,15

"loBoA фазовый детекTQj3 и 870роА K0Mt18p3тор, второй вывод измеряемого сопротивления соединен с выходом генератора синусоидального напряжения и первым входом дифференциального усилителя, второй 5 вход которого соединен с первым входом преобразователя ток — напряжение, а выход — c первым входом блока коммутации каналов и первым входом второго компаратора, 10 выход преобразователя ток — напряжение соединен с первым входом первого компаратора и вторым входом блока коммутации каналов, выход которого соединен с первым входом интегрирующего детектора, первый 15 и второй выходы которого соединены с первым и вторым входами аналого-цифрового преобразователя соответственно, выходы первого и второго компараторов подключены соответственно к первому и второму входам цифрового фазового детектора, выход которого соединен с вторым входом элемента совпадения, выход счетчика соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя и входом блока управления, выход.которого соединен с входом дешифратора команд, выход которого соединен с вторыми входами преобразователя ток — напряжение. интегрирующего детектора и счетчика и третьими входами цифрового фазового детектора, блока коммутации каналов и аналого-цифрового преобразователя, вторые входы первого и второго компараторов соединены с общей шиной измерителя.

1751690

1751690 Риа D ко V кол.9 к Q.9 к%Я к Еп.6 к Fn. к ï.Þ

К п iO к Гп,/у к Бй./У к &./у

« й,9

«bn Я

+ снап.9 к Ъа9 к Sn.(I

А Зй.И (1

1

CLI+

1751690

1751690

1751690

Фиг. 7

1751690

1751690

ШД

К

Юл1

1751690

4!Е

Р5ЕЯ

ИР

ПаР

PSF

Й

t

АОРТ

nor

1751690

i751 690

1 7,р1690 иа fsl

1751690

Составитель Л.Рожецкина

Техред М.Моргентал Корректор 8.Гирняк

Редактор А.Лежнина

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

Заказ 2689 . Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений Измеритель параметров комплексных сопротивлений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике электрических измерений и предназначено для профилактических испытаний изоляции электрических машин и аппаратов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения электрической проводимости жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для цифрового измерения и допускового контроля отклонения сопротивления резисторов , например при точной подгонке номинального значения сопротивления прецизионных пленочных резисторов, их наборов, резистивных микросборок и микросхем

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения параметров электрорадиоцепей

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для измерения импеданса электрохимических систем в широком диапазоне частот при поляризации их заданным током или потенциалом

Изобретение относится к контрольно-, измерительной технике и предназначено для измерения параметров последовательных и параллельных колебательных контуров

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