Трансформаторный мост

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

<„,739419

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 09.01.78 (21) 2569693/18-21 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл. 2

G 01 R 17/12

Гооударстееииый комитет

СССР

Опубликовано -05.06.80. Бюллетень № 21

Дата опубликования описания 15.06.80 (53) УДК 621.317..733 (088.8) до делам изобретеиий и открытий (54) ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ МОСТ

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к трансформаторным мостам для измерения параметров комплексных сопротивлений.

Известны трансформаторные мосты переменного тока с бесконтактной коммутацией числа витков в регулируемой обмотке трансформатора напряжения (1).

В этих мостах применяются трансформаторы для внутридекадного сложения напряжений. Такое техническое решение приводит к большой погрешности измерения при- 1о боров в диапазоне частот и усложняет устройство.

Наиболее близок к предлагаемому трансформаторный мост, содержаший генератор, трансформатор напряжения с регулируемой и нерегулируемой вторичными обмотками, коммутирующие транзисторы, подключенные к отводам регулируемой обмотки, индикатор равновесия, а также образцовое сопротивление, включенное между индикатором равновесия и вторичной обмоткой трансформатора напряжения (2).

Недостаток известного устройства заключается в повышенной погрешности измерения на высоких частотах. Действительно, 2 между потенциальным выводом одной из вторичных обмоток и заземляемым выводом другой существуют значительные перекрестные емкости. При реализации тесной индуктивной связи между плечами отношений эти емкости могут достигать тысяч пикофарад и более. При этом на высоких частотах по указанным емкостям протекают значительные токи, которые замыкаются через заземляемые концы вторичных обмоток трансформатора напряжений. Поэтому, если между заземляемым концом любой из вторичных обмоток и землей включено некоторое сопротивление, на нем возникает падение напряжения за счет токов, протекающих по межобмоточным емкостям. Последнее обстоятельство приводит к появлению существенной аддитивной погрешности измерения. Включение коммутирующих транзисторов между отводами регулирующей обмотки и общей точкой измерительной цепи приводит к появлению описанного эффекта, так как коммутирующие транзисторы в насыщенном состоянии обладают относительно большим (2 — 5 Ом) сопротивлением.

Цель изобретения — повышение точности измерения в области высоких частот.

7394!9

Поставленная цель достигается тем, что трансформаторный мост переменного тока снабжен источником постоянного напряжения, подключенным к общему проводу, и управляемыми генераторами тока, включенными между источником постоянного напряжения и соответствующими базами коммутирующих транзисторов, причем коллекторы коммутирующих транзисторов соединены и образуют выход регулируемой об— мотки, а их эмиттеры подключены к соответствующим отводам регулируемой обмотки.

На фиг. 1 представлена схема предлагаемого трансформаторного моста; на фиг. 2 показан вариант реализации генераторов тока в виде эмиттерных повторителей.

Мост содержит генератор 1, трансформатор 2 напряжений, коммутирующие транзисторы 31 — З о, транзисторы управляемого генератора тока 4 — 4 о, источник 5 постоянного напряжения, индикатор 6 равновесия, а также образцовое 7 сопротивление, включенное между индикатором 6 равновесия и одной из вторичных обмоток трансформатора напряжения и вторичными обмотками трансформатора 2 напряжения.

Между индикатором 6 и другой вторичной обмоткой трансформатора включают измеряемое сопротивление 8. Мост уравновешивается регулировкой числа витков регулируемой обмотки. Изменение числа витков регулируемой обмотки осуществляется путем поочередной коммутации коммутирую=::-:=":--щих транзисторов 3 †3. Генераторы тока

=. -- в виде эмиттерных повторителей собраны на транзисторах 4 — 4 ip и резисторах 9 — 9 щ (фиг. 21.

Особенностью MQcT3 является включение в измерительную цепь коммутирующих транзисторов и их цепей управления. Как видно на фиг. 1 все коммутирующие транзисторы включены между образцовым сопротивлением и соответствующими отводами регулируемой обмотки.

П ри таком включении ком мути рующих транзисторов через них проходит только ток нагрузки (ток образцового сопротивления) и не проходит ток межобмоточных емкостей трансформатора 2 напряжения. Это предопределяет высокую точность работы устройства. Однако включение коммутирующих транзисторов, использованное в предлагаемом устройстве, приводит к тому, что цепи управления коммутирующего транзистора, являющегося в данный момент насыщенным, находятся под переменным напряжением. В результате этого цепи управления нагружают декадный делитель и вызывают появление существенной погрешности измерения. Для устранения этого недостатка цепи управле" ййя коммутирующих транзисторов выполнены в виде управляемых генераторов тока, имеющих значительное (более п.106 Ом) выходное сопротивление по переменному тоКу.

2$ ю

3$ о

4$

so

В качестве управляемых генераторов тока использованЬ| повторители напряжения, включенные между базами коммутирующих транзисторов и источниками постоянного напряжения. На вход указанных повторителей напряжения подаются сигналы управления коммутацией. Рассмотрим более подробно работу одной коммутирующей ячейки. Пусть на вход повторителя напряжения, собранного на транзисторе 4> подан потенциал управления U . Этот потенциал действует и на резисторе 9i. Поэтому ток, протекающий через резистор 9 (а следовательно, и ток, протекающий в коллекторной цепи транзистора 4, определяется только потенциалом управления и сопротивлением резистора

9 и не зависит от напряжения между коллектором и эмиттером транзистора 4i.

Коллекторный ток транзистора 4 является одновременно базовым током коммутирующего транзистора 3 . Проходя через переход база-эмиттер транзистора 31, этот ток насыщает его и тем самым подключает образцовое сопротивления к отводу регулируемой обмотки. При этом электроды транзистора 31 эквипотенциальны, вследствие чего на коллекторе транзистора 4i действует выходное переменное напряжение регулируемой обмотки. Однако переменный ток, протекающий по цепи управления, весьма незначителен, так как указывалось выше, ток повторителя напряжения, собранного на транзисторе 4, практически не зависит от напряжения между коллектором и эмиттером этого транзистора. Как показывают--.теоретический расчет и экспериментальная проверка, при приемлемых значениях резистора 9i (0,5 — 1,5 кОм) выходное сопротивление коллекторной цепи повторителя напряжения составляет порядка и 106 Ом, Если сопротивление насыщенного коммутирующего транзистора 31 составляет п Ом, то погрешность, вызванная шунтирующим действием цепей управления, в предлагаемом устройстве пренебрежимо мала — порядка

10 6 или 0,0001 /О.

В предлагаемом устройстве, как и в устройстве-прототипе, сигнал управления 11ц подается только на один из транзисторов

4 i †4 (в рассматриваемом случае — на транзистор 41). При этом сигнал управления на базах остальных транзисторов равен нулю. Поэтому равен нулю и ток соответствующих транзисторов 4$ — 4ip, а следовательно и базовый ток коммутирующих транзисторов 3 †3. В этом случае транзисторы

3 †3 могут рассматриваться как два встречно включенных диода (переход эмиттер-база и переход база-коллектор). Сопротивление разомкнутого ключа, при этом, очевидно, определяется для разных полуволн коммутируемого напряжения обратными сопротивлениями двух названных переходов. Для современных кремниевых транзисторов эти сопротивления имеют порядок

739419

Формула изобретения п10 Ом. Ток, протекающий через эти сопротивления, замыкается через насыщенный коммутирующий транзистор и приводит к появлению погрешности измерения. Величину этой погрешности можно оценить как отношение сопротивления насыщенного коммутирующего транзистора (и Ом) к сопротивлению разомкнутого транзистора (и 10 Ом).

Учитывая, что число разомкнутых транзисторов равно девяти и они находятся под различными переменными напряжениями, можно показать, что максимальная погрешность измерения, вызванная неидеальностью свойств коммутирующих транзисторов, будет составлять величину 0,5.10 6, или 0,00005%.

Положительный эффект, даваемый предлагаемым устройством, заключается в повышении на порядок точности трансформаторных мостов в широком диапазоне частот с бесконтактной коммутацией числа витков в регулируемой обмотке трансформатора напряжения.

1. Трансформаторный мост содержащий генератор, к которому подключен трансформатор напряжения с регулируемой и нерегулируемой вторичными обмотками, коммутирующие транзисторы, подключенные к отводам регулируемой обмотки, индикатор равновесия, а также образцовое сопротивление, включенное между индикатором равновесия и вторичной обмоткой трансформатора напряжения, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, он снабжен управляемыми генераторами тока и источником постоянного напряжения, подключенным к минусовой шине, управляемые генераторы тока включены между источником постоянного напряжения и соответствующими базами коммутирующих транзисто10 ров, причем коллекторы коммутирующих транзисторов соединены и образуют выход регулируемой обмотки, а их эмиттеры подключены к соответствующим отводам регулируемой обмотки.

1$

2. Трансформаторный мост по п. 1, отличающийся тем, что управляемые генераторы тока выполнены в виде транзисторов, эмиттеры которых через резисторы подключены к источнику постоянного напряжения, коллекторы подключены к соответствующим щ базам коммутирующих транзисторов, а базы — к источникам коммутирующего сигнала.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 464381, кл. G 01 R 17/12, 1975.

2. Мост переменного тока МЦЕ-12А.

Техническое описание.

739419

Составитель И. Бахтина

Редактор Б. Федотов Техред К. Шуфрич Корректор Г. Назарова

Заказ 2915/38 Тираж 1019 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент>, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Трансформаторный мост Трансформаторный мост Трансформаторный мост Трансформаторный мост 

 

Похожие патенты:

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 области электроизмерительной техники, а конкретно к мостовым методам измерения на переменном токе параметров трехэлементных двухполюсников, схема которых содержит образцовый резистор, параллельно соединенный с последовательно включенными элементами L, C, причем все три параметра GLC - схемы не зависят от частоты

Изобретение относится к технике измерения тепловых параметров компонентов радиоэлектронной аппаратуры, в частности полупроводниковых диодов, и предназначено для контроля качества изделий электронной техники и для оценки их температурных запасов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и предназначено для прецизионного измерения электрической емкости, а также может быть использовано в качестве емкостного датчика для измерения неэлектрических величин

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для дистанционного измерения импеданса двухполюсников
Наверх