Многоканальный калибратор

 

386358

Со:ов Советских

Сощивлистииеских

Респубпик

Зависимое от авт. свидетельства №

М. Кл. б 01г 35 00

Заявлено ОВ.Х11.1969 (№ 1383946/18-10) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 14.VI.1973. Бюллетень № 26

Дата оп,бликования описания 4.Х.1973 1ааударстаенный камитет

Сааета Кинистраа СССР па делам нэабретений н аткрытий!

УДК 621.317.089.6 (088.8) Автор изобретения — I I

А. И. Кузьмин

Заявитель

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ КАЛИБРАТОР

Изобретение относится к области измер ительной техники и может быть использовано в устройствах для калибровки многоканальной измерительной аппаратуры.

Известные многоканальные калибраторы, содержащие, источник постоянного напря>кения и формирователь одиночного импульса трапецевидной формы.

Однако известные калибраторы, выполненные на основе распределительной схемы, содержат большое количество элементов и требуют стабилизированный источник питания.

Для повышения точности калибровки и упрощения схемы устройства предлагаемый калибратор снабжен цепочкой последовательно соединенных стабилитронов, количество которых на один превышает число измерительно соединенных стабилитронов, количество которых на один превышает число измерительных каналов, потенциометрами — по числу измерительных каналов и резистором, причем один из полюсов цепочки последовательно соединенных стабилитронов подключен к общему проводу калибратора, второй полюс этой цепочки через резистор соединен с выходом формирователя одиночного импульса, а между каждой из точек соединения стабилитронов между собой и общим проводом калибратора включены своими крайними выводами потенциометры.

На фиг. 1 показана принципиальная схема описываемого калибратора на четыре канала измерения; на фиг. 2 — временная диаграмма.

Схема включает в себя блок питания 1, синхроконтакты 2, конденсатор 8, потенциометр

4, резистор 5, триод 6, резистор 7, потенциометр 8, конденсатор 9, резистор 10, стабилитроны 11 — 15, потенциометры 16 — 19, аттенюатор 20, усилитель постоянного тока 21, реги10 стрирующий орган 22.

Устройство работает следующим образом.

За 0,1 — 0,2 сек до начала измерения включается механизм протя>кки регистрирующего органа 22, например светолучевого осцилло15 графа Н-105, при этом замыкаются синхроконтакты 2 и конденсатор 9 заряжается через открытый триод 6 до напряжения, примерно равного напряжению блока питания 1. Конденсатор 9 остается в заряженном состоянии

20 до того момента, пока не закроется триод б.

Этот момент определяется временем заряда конденсатора 8 и регулируется в широких пределах потенциометром 4. Резистор 5 позволяет конденсатору 8 разряжаться при размыкании

25 синхроконтактов 2, резистор 7 ограничивает базовый ток триода б. С момента начала заряда конденсатора 9 повышается потенциал на положительном электроде стабилитрона 11 (ф,иг. 2 — 2).

30 Пока напряжение на конденсаторе 9 не до386358 стигает U«, стабилитрон 11 закрыт, ток в цепи резистор 10 — стабилитрон 11 не течет, и потенциалы на положительных электродах стабилитронов 12 — 15 равны .нулю. Как только напряжение на конденсаторе 9 превышает

У„(момент времени 3<), открывается стабилитрон 11 и начинает нарастать напряжение на резисторе 1б (фиг. 2 — 3). Когда это напряжение превышает У„(момент времени 4), открывается стабилитрон 12 и начинает нарастать напряжение на потенциометре 17. Таким же образом в моменты времени 4 и 4 открываются стабилитроны 18 и 14 и появляются нарастающие напряжения на потенциометрах

18 и 19. Повышение потенциалов на стабилитронах 15 — 11 продолжается до момента времени 15, после чего потенциалы на анодах стабилитронов 15 — 11 поддерживаются неизменными на уровне соответственно U„„, 2U„„„

ЗУс„4УСТ и 5U,. В момент времени 4 потенциалы на стабилитронах 15 — 11 начинают уменьшаться и становятся равными нулю соответственно в моменты времени 4 —:t«.

Наличие стабилитрона 11 предотвращает медленный спад напряжения на стабилитроне 12.

С движков потенциометров 1б — 19 снимаются калибровочные, импульсы, имеющие различную крутизну переднего и заднего фронтов. Длительность заднего фронта импульсов регулируется в широких пределах потенциометром 8. Различная крутизна задних, а также передних фронтов калибровочных импульсов позволяет легко различать измерительные каналы.

С движков потенциометров 1б — 19 калибровочные импульсы через выходной аттенюатор

20 поступают на многоканальный усилитель постоянного тока 21, а затем на регистрирующий орган 22.

Предмет изобретения

Многоканальный калибратор, содержащий источник постоянного напряжения и формиро15 ватель одиночного импульса трапецевидной формы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности калибровки и упрощения схемы, он снабжен цепочкой последовательно соединенных стабилитронов, количество кото20 рых на один превышает число измерительных каналов, потенциометрами — по числу измерительных каналов и резистором, причем один из полюсов цепочки последовательно соединенных стабилитронов подключен к общему

25 проводу калибратора, второй полю . этой цепочки через резистор соединен с выходом формирователя одиночного импульса, а между каждой из точек соединения стабилитронов между собой и общим проводом калибратора

30 включены своими крайними выводами потенциометры.

386358

Z 3 »»5

t1n

Редактор И. Шубина

3 а к аз 2648/7 Изд. № 1669 Тираж 755 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, K-35, Раушская наб., n. 4 5

Типография, пр. Сапунова, 2 б ò 1г 9

Фиг 2

Составитель Б. Веремейкин

Техред Л. Грачева

Корректоры: Л. Корогод и А. Николаева

Многоканальный калибратор Многоканальный калибратор Многоканальный калибратор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для проверки измерительных трансформаторов тока при рабочем напряжении на месте их эксплуатации при реальной нагрузке

Изобретение относится к технике исследования материалов, в частности к технике обнаружения металлических включений в диэлектрических материалах, и может найти применение в химикофармацевтическом производстве, пищевой, микробиологической и химической промышленностях

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, может быть использовано в производстве электромагнитных амперметров, при их градуировке

Изобретение относится к области метрологии

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при коррекции статических характеристик измерительных преобразователей с несколькими измерительными каналами, обладающими нелинейными передаточными функциями

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения электрических и неэлектрических величин с помощью параметрических датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для калибровки стробоскопических преобразователей (осциллографов), предназначенных для высокоточных измерений сверхширокополосных электрических сигналов
Наверх