Преобразователь комплексной проводимости в напряжение

 

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения 1 комплексной проводимости полупроводниковых конденсаторов, емкостных датчиков и т.п. Цель изобретения - повышение точности измерения и упрощение преобразователя . Преобразователь содержит генератор 1, резисторы 2, 3, операционный усилитель 4, резистор 5, образцовый резистор 6. Напряжение на выходе преобразователя прямо пропорционально измеряемой комплексной проводимости, для выделения которой не требуется проводить дополнительных операций, а это повышает точность работы. Отсутствие аддитивной составляющей указывает на то, что исключается необходимость использования блока вычитания, что упрощает преобразователь. При малых значениях проводимости точность повышается на 40%. 1 ил. с Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s G 01 R 27/26

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР - Г |,4

1 . 1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

/Х (21) 4636635/21 (22) 12.01.89 (46) 15.01.91. Бюл. N. 2 (71) Алма-Атинское проектно-конструкторское бюро автоматизированных систем управления (72) А.M,5óõâîc Tîâ (53) 621.317.335.3 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 369512, кл. G 01 R 27/02, 1970.

Авторское свидетельство СССР й. 819749, кл. G 01 R 27/26, 1979. (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ Ь КОМПЛЕКСНОЙ

ПРОВОДИМОСТИ В НАПРЯЖЕНИЕ (57) Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в. устройствах для измерения

„„ Ы„„1620961 А1 комплексной проводимости полупроводниковых конденсаторов, емкостных датчиков и т.п. Цель изобретения — повышение точности измерения и упрощение преобразователя, Преобразователь содержит генератор 1, резисторы 2, 3, операционный усилитель 4, резистор 5, образцовый резистор 6, Напряжение на выходе преобразователя прямо пропорционально измеряемой комплексной проводимости, для выделения которой не требуется проводить дополнительных операций, а это повышает точность работы.

Отсутствие аддитивной составляющей указывает на то, что исключается необходимость использования блока вычитания, что упрощает преобразователь. При малых значениях проводимости точность повышается на 40 . 1 ил.

1620961

R3 обр 2 Ri

1 (3) 10

R3 %б(1

R2 Ri г

Изобретение относится к злектроизмерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения комплексной проводимости полупроводниковых конденсаторов, емкостных датчиков и т д.

Цель изобретения — повышение точности измерения и упрощение преобразователя.

На чертеже приведена структурная электрическая схема преобразователя комплексной проводимости в напряжение.

Преобразователь комплексной проводимости в напряжение содержит генератор

1, выход которого соединен с выходом первого резистора 2 и входом второго резистора 3, вход первого резистора 2 и выход второго резистора 3 соединены соответственно с инвертирующим и неинвертирующим входами операционного усилителя 4, неинвертирующий вход усилителя 4 через третий резистор 5 соединен с общей шиной, а инвертирующий вход через образцовый резистор 6 подключен к выходу операционного усилителя 4, причем инвертирующий вход операционного усилителя 4 является

- клеммой для подключения исследуемой комплексной проводимости 7, другой конец которой подключен к общей шине.

Преобразователь комплексной проводимости в напряжение работает следующим образом.

Сигнал с генератора 1 через резисторы

2 и 3 поступает на операционный усилитель

4. Напряжение на выходе операционного усилителя 4 определяется следующим выражением;

+ Ro6p (7 ) 1 Uax (1) где Ri — сопротивление первого резистора 2;

R2 — сопротивление второго резистора 3;

Вз — сопротивление третьего резистора 5;

Roep — сопротивление образцового резистора 6;

У7-исследуемая комплексная проводимость 7;

Овых — напряжение на входе операционного усилителя 4, При выполнении условия (1 1-- о-2) = —, (2) 5 которое обеспечивается при соотношении сопротивлений напряжение на выходе операционного усилителя 4 пропорционально комплексной проводимости:

Ra

15 Uevx = — Вобр Y7 Uex . (4)

R2 + 3

Из выражения (4) следует, что напряжение на выходе преобразователя прямо пропорционально измеряемой комплексной проводимости, для выделения которой не требуется проводить дополнительных операций, Это повышает точность работы устройства.

Отсутствие аддитивной составляющей в выражении (4) указывает на то, что исключается необходимость использования блока вы— читания, что упрощает преобразователь.

Формула изобретения

Преобразователь комплексной проводимости в напряжение, содержащий генератор, операционный усилитель, инвертирующий вход которого и общая шина являются клеммами для подключения исследуемой комплексной проводимости, инвертирующий вход усилителя соединен с

его выходом через образцовый резистор, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения и упрощения преобразователя, введены последовательно соединенные первый, второй и третий резисторы, причем вход первого резистора соединен с инвертирующим входом операционного усилителя, вход второго резистора — с выходом генератора, входтретьего резистора — с неинвертирующим входом операционного усилителя, выход третьего резистора — с общей шиной, а выходом преобразователя является выход операционного усилителя, при этом величины сопротивлений первого Ri, второго R2, третьего Вз и образцового В бр резисторов находятся в соотношении

Преобразователь комплексной проводимости в напряжение Преобразователь комплексной проводимости в напряжение 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике в области конденсаторостроения и может быть использовано для измерения удельной емкости и тангенса угла потерь фольги, идущей на изготовление электролитических конденсаторов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля емкостных датчиков

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при измерениях комплексной диэлектрической и магнитной проницаемости материалов в диапазоне СВЧ

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для автоматизации контроля и измерения величины емкости проводников многослойных керамических плат

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения разности сопротивлений резистивных датчиков при многоканальных измерениях с поочередной коммутацией каналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения неэлектрических величин при помощи емкостных датчиков

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано, в частности,при контроле параметров МДП-структур

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано для автоматизации процессов разбраковки конденсаторов по допусковым группам

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения параметров электрических цепей

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, индуктивных или резистивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, резистивных или индуктивных датчиков

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике измерений макроскопических параметров сред и материалов, и, в частности, может использоваться при неразрушающем контроле параметров диэлектрических материалов, из которых выполнены законченные промышленные изделия

Изобретение относится к технике измерений с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и может использоваться для дефектоскопии строительных материалов различных типов с различной степенью влажности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, может быть использовано для измерения диэлектрических характеристик веществ с помощью емкостного или индуктивного датчика

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности емкости

Изобретение относится к способам и устройству для передачи электромагнитных сигналов в землю через конденсатор

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении тангенса угла диэлектрических потерь твердых изоляционных материалов, жидких диэлектриков, например, трансформаторного масла
Наверх