Способ поверки фазометров

 

Изобретение относится к измериуельной технике и может быть использовано для поверки, аттестации и настройки радиоимпульсных фазометров , а также при создании средств комбинированного сдвига фаз на уровне эталонных. Цель изобретения - повьшение точности поверки. Сущность способа заключается в следующем. Испытательный сигнал преобразуют в акустический, пропускают через иммерсионную жидкость, например воду, так, чтобы принять отраженный от свободной поверхности воды акустический сигнал, которьй перед поступлением на поверяемый фазометр преобразуют в электрический. Определяют количество вытекающих капель N, соответствующее изменению показаний поверяемого фазометра от О до О через 360 (или кратно 360°), при этом изменяется путь, проходимый акустическим сигналом в воде, на длину волНы акустического сигнала, за счет чего происходит сдвиг фаз испытательного сигнала; сдвиг фаз испытательного сигнала, соответствующий одной капле, равен при этом 360°/N. Задавая требуемый сдвиг фаз испытательного сигнала , отсчитывают количество вытекающих капель N; , которому соответствует этот сдвиг фаз, определяемый как 360° N- /N (здесь Ni - текущее знасл чение количества капель в пределах N ) и сопоставляют значение задаваемого сдвига фаз с показаниями фазометра . Возможность задавать сдвиг фаз испытательного сигнала с высоким ю ю ю разрешением до 1 обеспечивается за счет того, что испытательный сигнал предварительно преобразуют в акустический , пропускают через ш 5мерсионсо ную жидкость, при этом в качестве информативного параметра использутот количество вытекающих капель жидкости . 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛ(1Н

«»Я0»1272291

А1 (51) 4 (o1 1» 35/on

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕ1ЕНИЙ И ОГ>(РЫТИЙ (21) 3881893/24-21 (22) 08.04.85 (46) 23. 1 1. 86 ° Бюл. ¹ 43 (72) В.И. Панин и А.В. Шулатов (53) 621.317.77(088.8) (56) Галахова О.П, и др. Основы фазометрии. — Л.: Энергия, 1976, с ° 243.

Абубакиров А.Б. и др. Измерение параметров радиотехнических цепей.—

Радио и связь, 1984, с. 206. (54) СПОСОБ ПОВЕРКИ ФАЗОИЕТРОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поверки, аттестации и настройки радиоимпульсных фазометров, а также при создании средств комбинированного сдвига фаз на уровне эталонных. Цель изобретения — повьппение точности поверки. Сущность способа заключается в следующем. Испытательный сигнал преобразуют в акустический, пропускают через иммерсионную жидкость, например воду, так, чтобы принять отраженный от свободной поверхности воды акустический сигнал, который перед поступлением на поверяемый фазометр преобразуют в электрический. Определяют количество вытекающих капель М, соответствующее изменению показаний по-.. о веряемого фазометра от 0 до 0 через

360 (или кратно 360 ), при этом изменяется путь, проходимый акустическим сигналом в воде, на длину волны акустического сигнала, за счет че. го происходит сдвиг фаэ испытательного сигнала; сдвиг фаз испытательного сигнала, соответствующий одной капле, равен при этом 360 /N . Задавая требуемый сдвиг фаз испытательного сигнала, отсчитывают количество вытекающих капель N., которому соответствует этот сдвиг фаз, определяемый как

360 N /N (здесь М» †текущее значение количества капель в пределах

N ) и сопоставляют значение задаваеЕ мого сдвига фаз с показаниями фаэометра. Возможность задавать сдвиг фаз испытательного сиГнала с высоким

lt разрешением до 1 обеспечивается за счет того, что испытательный сигнал предварительно преобразуют в акустический, пропускают через иммерсионную жидкость, при этом в качестве информативного параметра используют количество вытекающих капель жидкости. 1 ил.

1272291

1О !

ЭО

Э5

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поверки, аттестации и настройки радиоимпульсных фаэометров, а также при создании средств калиброванного сдвига фаз на уровне эталонных.

Цель изобретения — повьппение точности поверки фазометров достигается за счет повышения точности задания фазовых сдвигов двух сигналов, поступающих на входы поверяемого фазометра, путем изменения длины пути прохождения электрического сигнала при его преобразовании в акустический сигнал и обратно.

На чертеже изображена блок-схема устройства для поверки фазометров.

Способ поверки фазометров осуществляют следующим образом.

На поверяемьп» фазометр подают электрический опорный и испытательный сигналы. Испытательный сигнал преобразуют в акустический, пропускают через иммерсионную жидкость, например воду, так, чтобы принять отраженный от свободной поверхности воды акустический сигнал, который перед поступлением на поверяемый фазометр преобразуют в электрический.

Определяют количество вытекающих капель N, соответствующее изменению г показаний поверяемого фазометра от

0 до 0 через 360 (или кратно 360 ), при этом изменяется путь, проходимьй акустическим сигналом в воде, на длину волны акустического сигнала, за счет чего прдисходит сдвиг фаз испытательного сигнала. Сдвиг фаз испытательного сигнала, соответствующий о одной капле, равен при этом 360 /И

Задавая требуемый сдвиг фаз испытательного сигнала, отсчитывают количество вытекающих капель N,, которому соответствует этот сдвиг фаз, определяемый как 360 N. /»1 (N,. текущее значение количества капель в пределах И ), и сопоставляют значение задаваемого сдвига фаз с показаниями фазометра. Отличие показаний фазометра ot значений задаваемых сдвигов фаз определяет погрешность поверяемого фазометра.

Устройство для реализации способа содержит генератор 1 сигналов, калибровочный канал 2, включающий ультразвуковой преобразователь 3, иммерсионную ванну 4, снабженную капельницей 5, последовательно соединенные усилитель-ограничитель 6 амплитуды и временной с.електор 7, поверяемьй фазометр 8, блок 9 измерения информативного параметра, включающий последовательно соединенные механоэлектрический преобразователь

10, предусилитель 11 и счетчик 12 импульсов, блок 13 сравнения. Ультразвуковой преобразователь 3 помещен в иммерсионную ванну 4, ориентирован акустической осью нормально к свободной поверхности жидкости и соединен с первым выходом генератора

1 сигналов и с входом усилителя-ограничителя 6 амплитуды. Выход временного селектора 7 соединен с первым входом поверяемого фазометра 8.

Второй выход генератора 1 сигналов соединен с вторым входом временного селектора 7, а третий выход — с вторым входом поверяемого фазометра 8, образуя опорный канал. »1еханоэлектрический преобразователь 10 расположен под капельницей 5. Выход счетчика 12 импульсов соединен с первым входом блока 13 сравнения, второй вход которого соединен с индикаторным выходом поверяемого фазометра 8.

Устройство работает следующим образом.

Испытательный: сигнал, например электрический радиоимпульсный, IIo ступает с первого выхода генератора

1 сигналов в калибровочньп» канал 2 на ультразвуковой преобразователь 3, помещенньй в »»ммерсионную ванну 4, снабженную капельницей 5, и ориентированный акустической осью нормально к свободной поверхности воды.ультразвуковой преобразователь 3 преобразует электрический радиоимпульсный сигнал .в акустический, излучает его к свободной поверхности воды и принимает отраженный от нее акустический сигнал, преобразует отраженньй сигнал в электрический импульсный сигнал, который поступает на усилитель-ограничитель 6 амплитуды и с него на временной селектор

7, работой которого управляет генератор 1 сигналов. Временной селектор 7 выделяет эхо-сигнал и подает

его на первый вход поверяемого фазометра. 8, на второй вход которого поступает опорный электрический сигнал с третьего выхода генератора 1

1272291

360 N и

3 сигналов. При открытой капельнице

5 иэ иммерсионной ванны 4 вытекает некоторое количество капель воды, при этом изменяется путь, проходимый акустическим сигналом от преобразователя 3 до свободной поверхности воды и обратно, эа счет чего происходит сдвиг фазы испытательного сигнала. Капли воды подают на механоэлектрический преобразователь

10, который преобразует энергию падающих капель в электрические импульсы. Рабочая плоскость преобра эователя 10 ориентирована к линии падения капель так, что одной капле соответствует один электрический импульс. Электрические импульсы с преобразователя 10 через предусилитель 11 поступают на вход счетчика 12 импульсов. С выхода последнего сигнал, Соответствующий количеству вытекающих капель, поступает на один вход блока 13 сравнения, на другой вход которого поступает сигнал с индикаторного выхода поверяемого фазометра 8, и блок 13 сравнения вычисляет текущее значение погрешности поверяемого фазометра 8 по алгоритму где ду — соответствующие показания фазометра 8

N — количество капель воды, соответствующее изменению

О о фазы от 0 до G через 360

N. — текущее значение количе1

5 ства капель в пределах N

Предлагаемый способ поверки фазометров и устройство, реализующее способ, позволяют получить разрешающую

It способность до 1 и повысить точность поверки до 0,01

Формула и з обретения

<5 Способ поверки фазометров, заключающийся в том, что на поверяемый фа. эометр подают опорный и испытательный сигналы, задают сдвиг фаз испытательного сигнала изменением вели20 чины информативного параметра, линейно связанного со сдвигом фаз, и сопоставляют сдвиг фаз испытательного сигнала с показаниями фазометра, отличающийся тем, что, с

25 целью повышения точности поверки, испытательный сигнал предварительно преобразуют в акустический, пропускают через иммерсионную EHpKocTb> с возможностью приема отраженного

gp акустического сигнала от свободной поверхности жидкости, при этом в качестве информативного параметра используют количество вытекающих капель жидкости.

1272291

Составитель В. Шубин

Техред Л. Олейник

Корректор А. Обручар

Редактор Н. Бобкова

Заказ 6336/46 Тираж 728 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, 5-35, Раушская наб., д; 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ поверки фазометров Способ поверки фазометров Способ поверки фазометров Способ поверки фазометров 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехнических измерений и может быть использовано при построении термисторных мостов измерителей мощности СВЧ, для поверки их основной погрешности на постоянном токе

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к области электроизмерительной техники

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к радиотехническим измерениям

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к интеграторам электрических сигналов

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к области приборостроения

Изобретение относится к электроизмерениям и предназначено для широкого клаасса измерений параметров электрического и магнитного компонентов электромагнитного поля

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