Универсальный калибратор тока

 

Изобретение может быть использовано при создании образцовой автоматизированной аппаратуры для поверки и градуировки электроизмерительных приборов. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей. Калибратор тока содержит предварительный усилитель 4, цифроаналоговый преобразователь 2, поверяемые амперметры 8 и 9, дифференциальный усилитель 5 мощности, образцовый резистор 12, входной регистр 22. В калибратор тока введены переключатель 1, цифроаналоговый преобразователь 3, биполярный источник 10 образцового напряжения , генератор 11 образцовой частоты, блоки 13 и 14 памяти, триггер 15 знака , делитель 16 с переменным коэффициентом деления, блок 17 выбора чистоты калибратора, двоичный реверсив-. ный счетчик 18, блок 19 управления реверсом, блок 20 выбора шкалы поверяемых приборов, инвертор 21, реверсивный счетчик 23 команд и аналоговый компаратор 24. Предложенный калибратор имеет высокую надежность, может быть использован в широком динамическом диапазоне амперметров постоянного и переменного тока. Кроме того, он имеет автоматический режим работы, что обеспечивает высокую производительность поверки без использования дорогостоя1 ей управляющей машины. 1 ил. с (Л со о 00 со О5 со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

114 С 01 к 35/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ е

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ CCCP

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3988338/24-21 (22) 06.12.85 (46) 07.05.87. Бюл. ¹ 17 (71) Житомирский филиал Киевского политехнического института им.50-летия Великой Октябрьской социалистической революции (72) О.И.Гуторов, В.П.Бабашков, P.Т.Мелешко и Ю.В.Корольков (53) 621.317.7(088.8) (56) Калибратор постоянного тока

П321. Техническое описание, 2.389.001 ТО. (54) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАЛИБРАТОР ТОКА (57) Изобретение может быть использовано при создании образцовой автоматизированной аппаратуры для поверки и градуировки электроизмерительных приборов. Цель изобретения — расширение функциональных возможностей. Калибратор тока содержит предварительный усилитель 4, цифроаналоговый преобразователь 2, поверяемые амперметры

„.SU„„1308969 А 1

8 и 9, дифференциальный усилитель 5 мощности, образцовый резистор 12, входной регистр 22. В калибратор тока введены переключатель 1, цифроаналоговый преобразователь 3, биполярный источник 10 образцового напряжения, генератор 11 образцовой частоты, блоки 13 и 14 памяти, триггер 15 знака, делитель 16 с переменным коэффициентом деления, блок 17 выбора чистоты калибратора, двоичный реверсивный счетчик 18, блок 19 управления реверсом, блок 20 выбора шкалы поверяемых приборов, инвертор 21, реверсивный счетчик 23 команд и аналоговый компаратор 24. Предложенный калибратор имеет высокую надежность, может (О .быть использован в широком динамическом диапазоне амперметров постоянного н переменного тока. Кроме того, он имеет автоматический режим работы, что обеспечивает высокую производительность поверки без использования дорогостоящей управляющей машины. 1ил.

1 1308969

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при создании образцовой автоматизированной аппаратуры для поверки и градуировки электроизмерительных приборов, Цель изобретения — расширение функциональных возможностей.

На чертеже представлена функциональная схема калибратора тока.

Калибратор содержит переключатель

1, цифроаналоговые преобразователи 2 и 3, предварительный усилитель 4, диф-. ференциальный усилитель 5 мощности, клеммы 6 и 7 для подключения поверяемых приборов, поверяемые амперметры . 8 и 9, биполярный источник 10 образцового напряжения, генератор 11 образцовой частоты, образцовый реэис- 20 тор 12, блоки 13 и 14 памяти,.триггер

15, делитель 16 с переменным коэффициентом деления, блок 17 выбора частоты калибратора, двоичный реверсивный счетчик 18, блок 19 управления 25 реверсом, блок 20 выбора шкалы поверяемых приборов, инвертор 21, входной регистр 22, реверсивный счетчик 23 команд и аналоговый компаратор 24.

При этом кодовый вход первого цифро- 30 аналогового преобразователя 2 подключен к выходам входного регистра 22 и выходам блока 14 памяти, аналоговый вход и выход первого цифроаналогово.го преобразователя 2 подключены соответственно к неподвижному контакту переключателя 1 и через предварительный усилитель 4 по входу дифференциального усилителя 5 мощности и к входу аналогового компаратора 24, вы- 40 ход которого через реверсивный счетчик 23 команд подключен к адресным входам блока 14 памяти, старые адресные входы которого подключены к выходу блока 20 выбора шкалы поверяе- 45 мых приборов, а управляющий вход подключен через инвертор 21 к управляющему входу входного регистра 22, вход которого подключен к шине данных управляющей ЭВМ, выход генератора 11 0 опорной частоты подключен через делитель 16 с переменным коэффициентом деления, двоичный реверсивный счетчик 18, блок 13 памяти и цифроаналоговый преобразователь 3 к одному из неподвижных контактов переключателя

1, второй неподвижный контакт которого подключен через биполярный источник 10 образцового напряжения, триггер 15 знака, блок 19 управления реверсом к выходу двоичного реверсивного счетчика 18, вход управления которого подключен к второму выходу блока 19 управления реверсом, управляющий вход делителя 16 с переменным коэффициентом деления подключен к выходу блока 17 выбора частоты калибратора, выход дифференциального усилителя 5 мощности подключен к последовательно соединенным клеммам 6 и 7 поверяемыми амперметрами 8 и 9, к образцово 1у резистору 12 и к своему входу.

Блок 17 представляет собой переключатель (или группу переключателей), выходное значение кода которого зависит от его углового положения или нажатой кнопки.

Электрическая схема переключателей, осуществляющих коммутацию образцовых резисторов, выполнена так, что исключается составляющая погрешности воспроизведения тока, которая обусловлена падением напряжения на его контактах. Это достигается тем, что каждое образцовое сопротивление распаивается на две платы или две группы контактов переключателя. Через одну группу контактов проходит задаваемый ток нагрузки, а через вторую группу контактов снимается сигнал, подаваемый на инверсный вход дифференциального усилителя 5 мощности.

Универсальный калибратор тока работает следующим образом.

Сигнал генератора 11 образцовой частоты f0 подается на счетный вход делителя 16 с переменным коэффициентом деления. Коэффициент его деления зависит от кода, подаваемого на его установочные входы, которые вырабатывает блок 17 выбора частоты калибратора. Сигнал частотой и /N с выхода делителя 16 поступает на счетный. вход двоичного реверсивного счетчика 18, а его выходы подключены к адресным входам блока 13 памяти и к входам блока 19 управления реверсом.

При линейном изменении кода адреса, вырабатываемого двоичным реверсивным счетчиком 18, выходной код блока 13 памяти можно представить во времени в виде непрерывной последовательности синусоидальных полуволн положительной полярности

pgq g = марв. 1п Y < N >< 4

13089

П где d4 = — — — — дискретность измес1 мс сс мхс «е я фазы форми руемого сигнала;

N — максимальное значение вымс кс ходкого кода реверсивного счетчика 18;

N — текущее значение кода ресч версивного счетчика 18 °

Когда значение кода двоичного реверсивного счетчика 18, работающего 10 в режиме суммирования, достигает значения М „, срабатывает блок 19 упи6кс равления реверсом и изменяет знак управляющего сигнала, подаваемого на шину реверса, т.е. переводит двоич- 15 ный реверсивный счетчик 18 в режим вычитания.

Когда код счетчика 18 достигает значения N = О, блок 19 опять переводит его в режим суммирования и т.д. 20

Выходы блока 13 подключены к соответствующим входам цифроаналогового преобразователя 3.

В момент перевода счетчика 18 с режима вычитания в режим суммирования, т.е. когда N = О, блок 19 вырабатывает импульс, который изменяет состояние триггера 15 знака. Это приводит к тому, что изменяется полярность источника 10 образцового напряжения, подаваемого на вход цифроаналогового преобразователя 3.

Таким образом, благодаря совместному изменению полярности источника 10 образцового напряжения и кода, формируемого блоком 13 памяти, на выходе цифроаналогового преобразователя 3 вырабатывается напряжение синусоидальной формы. Это напряжение или 40 образцовое напряжение +U0 через контакты переключателя 1 подается на сигнальный вход цифроаналогового преобразователя 2, выходное напряжение которого зависит от кода Ny, подава-45 емого на его адресные входы и определяются выражением

Ny

U = U алых цап-1 о у мсюкс

Код на адресные входы цифроаналогового преобразователя 2 может задаваться либо от управляющей электронной вычислительной машины через входной регистр 22, либо от блока 14 памяти, который совместно с блоком 20 выбора шкалы поверяемых приборов и с реверсивным счетчиком 23 команд выполяет функции командного устройства.

69 4

В зависимости от логического уровня, подаваемого на вход инвертора 21, ; цифроаналоговый преобразователь 2 изменяет уровень выходного сигнала, пропорционального коду N, который вырабатывает блок 14 памяти или управляющая электронно-вычислительная машина.

В блоке 14 памяти матричного типа записано несколько программ. Номер программы определяет блок 20 выбора шкалы поверяемого прибора, вырабатывающий коды старших разрядов, а код младших разрядов, определяющий дискретйость изменения выходного напряжения, задает реверсивный счетчик 23 команд.

Если с исполнительного устройства (не показано) на счетный вход реверсивного счетчика 23 команд, работающего в режиме суммирования, поступают импульсы, то код блока 14 памяти и выходное напряжение цифроаналогового преобразователя 2 увеличиваются до тех пор, пока его выходное напряжение не превышает верхний порог срабатывания аналогового компаратора 24 ° После этого изменяется выходное напряжение на шине реверса и реверсивный счетчик

23 команд переведен в режим вычита ния. Как только выходное напряжение цифроаналогового преобразователя 2 становится ниже Бн второго порогового уровня аналогового компаратора 24, реверсивный счетчик 23 команд вновь переходит в режим суммирования.

Выходное напряжение, формируемое цифроаналоговым преобразователем 2, усиливается предварительным усилителем 4 и поступает на неинвертирующий вход дифференциального усилителя 5 мощности. Выходное напряжение усилителя 5 прикладывается к последовательно соединительным поверяемым (градуируемым) амперметрам 8 и 9 и образцовому резистору 12. Выходное напряжение, снимаемое с этого резистора, подается на инвертирующий вход дифференциального усилителя 5 мощности. Выходное значение тока I< из-за глубокой отрицательной обратной связи, так же как в известном устройстве, определяется из условия т Uex н

R обр

Режим воспроизведения калибратором постоянного или переменного токов

1308969

ВНИППИ Заказ 1795/38 Тираж ?31

Полписное

Произв. полигр. пр-тие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 определяется положением переключателя 1 °

Блок 13 памяти хранит Б „„, аргументов 1/4 периода гармонического колебания с постоянным шагом дискретности по аргументу. Адрес, формируемый реверсивным счетчиком 18, вызывает соответствующее изменение выходного напряжения цифроаналогового преобразователя 3. Для данного мето- 10 да формирования сигнала характерна полная симметрия кривой на каждые четверть периода Т„при линейно-ступенчатом изменении входного кода.

Предлагаемое устройство может быть 15 полностью реализовано на современных интегральных микросхемах, имеет высокую надежность работы, может быть использовано для поверки в широком динамическом диапазоне амперметров по- 20 стоянного и переменного токов, имеет автоматический режим работы, что обеспечивает высокую производительность поверки (градуировки) измерительных приборов без применения дорогостоящей 25 управляющей машины, должно иметь ма лую потребляемую мощность (без дифференциального усилителя мощности не более 7-8 ВА).

Формула из обретения

Универсальный калибратор тока, содержащий дифференциальный усилитель мощности, подсоединенный к клемме для 35 подключения поверяемых амперметров, образцовый резистор, подключенный между корпусом и инвертирующим входом подключенного к второй клемме для подключения поверяемых амперметров дифференциального усилителя мощности, а его неинвертирующий вход через предварительный усилитель, цифроаналоговый преобразователь и входной регистр подсоединен к шине данных управляющей электронно-вычислительной машины, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей, в него введены второй цифроаналоговый преобразователь, два 50 блока памяти, блок выбора шкалы поверяемого прибора, блок управления реверсом„ триггер знака, блок выбора частоты калибратора, инвертор, реверсивный счетчик команд, аналоговый компаратор, переключатель, биполярный источник опорного напряжения, дво.ичный реверсивный счетчик, генератор образцовой частоты и делитель с переменным коэффициентом деления, счетный вход которого подключен к генератору образцовой частоты, а адресные входык блоку выбора частоты калибратора, кодовые входы второго цифроаналогового преобразователя через блок памяти подсоединены к входам блока управления реверсом и к выходам двоичного реверсивного счетчика, а аналоговый вход второго цифроаналогового преобразователя через биполярный источник образцового напряжения и триггер знака связан с выходом блока управления реверсом, адресные входы второго блока памяти соединены с выходом блока выбора шкалы поверяемых приборов и через последовательно соединенные ре( версивный счетчик команд и аналоговый компаратор с выходом предварительного усилителя, вход и выход инвертора соответственно подключены к входам разрешения второго блока памяти и вход" ного резистора, аналоговый вход первого цифроаналогового преобразователя подключен к подвижному контакту переключателя, первый неподвижный контакт которого подсоединен к второму выходу биполярного источника образцового напряжения, а второй неподвижный контакт переключателя подключен к выходу второго цифроаналогового преобразователя, выход блока управления реверсом связан с входом реверса двоичного реверсивного счетчика, выход делителя с переменным коэффициентом деления — с входом двоичного реверсивного счетчика, выходы второго постоянного запоминающего устройства— с кодовыми входами первого цифроаиалогового преобразователя, счетный вход реверсивного счетчика команд является первым управляющим входом калибратора, а вход инвертора вторым управляющим входом калибратора.

Универсальный калибратор тока Универсальный калибратор тока Универсальный калибратор тока Универсальный калибратор тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для автоматизации поверок цифровых измерительных приборов

Изобретение относится к радиотехнике сверхвысокочастотного диапазона и может быть использовано при проверке самобалансирующихся термисторных мостов

Изобретение относится к радиотехнике сверхвысокочастотного диапазона и может быть использовано при проверке самобалансирующихся термисторных мостов

Изобретение относится к радиотехнике сверхвысокочастотного диапазона и может быть использовано при проверке самобалансирующихся термисторных мостов

Изобретение относится к радио , технике сверхвысокочастотного диапазона и может быть использовано при проверке самобалансируюпщхся термисторных мостов
Изобретение относится к области электроизмерительной техники.Цель упрощение автоматизации поверки прибора

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при автоматизации поверки и градуировки стрелочных электроизмерительных приборов

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к приборостроению

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