Способ измерения емкости с большими потерями

 

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения емкости конденсаторов с большими потерями. Цель изобретения - повышение точности измерений - достигается путем выбора рабочей точки, обеспечивающей максимальную чувствительность измерительного устройства. Способ заключается в том, что подают переменное напряжение фиксированной частоты м от генератора на измерительный контур, состоящий из последовательно соединенных емкости связи Сев и параллельного колебательного контура, образованного индуктивностью L и суммарной емкостью Сх+Со (измеряемой и образцовой емкостями), изменяют емкость Со до получения минимального значение напряжения Умин па измерительном контуре, затем снова изменяют емкость Со до получения максимального значения напряжения Умакс фиксируют среднее значение (Умакс+Умич)/2 ьэ измерительном контуре и отсчитываю1 значение измеряемой емкости по шкале образцового конденсатора. 2 ил,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 R 27/26

ГОСУДАР СТ В Е ННЫ Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4371639/21 (22) 25.01.88 (46) 07.05.91. Бюл. N 17 (71) Белорусская сельскохозяйственная академия (72) Л.И. Кумачев (53) 621.317.33 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 298904, кл. G 01 R27/26,,1986. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЕМКОСТИ С

БОЛЬШИМИ ПОТЕРЯМИ (57) Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения емкости конденсаторов с большими потерями. Цель изобретения— повышение точности измерений — достигается путем выбора рабочей точки, обеспечивающей максимальную чувствительность

Изобретение относится к электроизмерительной технике, предназначено для измерения емкости конденсаторов с большими потерями и может быть использовано при создании влагомеров.

Цель изобретения — повышение точности измерений путем выбора рабочей точки измерительного, контура, в которой максимально компенсируется систематическая погрешность, обусловленная влиянием сопротивления утечек измеряемой емкости.

Цель достигается тем, что на измерительный контур подают переменное напряжение фиксированной частоты от генератора, изменяют значение образцовой емкости до получения минимального значения UM<> на этом контуре. затем изменяют значение образцовой емкости до получения максимальЯ2 1647457 А1 измерительного устройства. Способ заключается в том, что подают переменное напряжение фиксированной частоты о от генератора на измерительный контур, состоящий из последовательно соединенных емкости связи Ccs и параллельного колебательного контура, образованного индуктивностью 1 и суммарной емкостью C<+Cc (измеряемой и образцовой емкостями), изменяют емкость С0 до получения минимального значения напряжения UMLH на измерительном контуре, затем снова изменяют емкость Са до получения максимального значения напряжения Uvavc фиксируют среднее значение (0макс+0мив)/2 h3 измерительном контуре и отсчитывают значение измеряемой емкости по шкале образцового конденсатора. 2 ил. ного значения напряжения UMBKc на измерительном контуре. фиксируют среднее значе0макс + 0мив ние на измерительном контуре и отсчитывают значение измеряемой емкости ilo шкале образцового конденсатора.

Способ может быть реализован с помощью устроиства, приведенного на фиг,1; зависимость выходного напряжения от величины образцовой емкости приведена на фиг.2.

Устройство включает в себя генератор

1, вольтметр 2, емкость 3 связи (Ссо), образцовую индуктивность 4 (L), переменную образцовую емкость 5 (С ), ключ 6. клеммы 7, 8для подключения измеряемой емкости С», 1647457

2

Ссв — Со, 1

Сх

Cx — Ссв — Со, 1 1

2„2

Устройство работает следующим образом.

Изменяют значение емкости 5 (Со) до достижения минимального показания вольтметра, фиксирующего напряжения 5 на измерительном контуре, образованном последовательным соединением емкости 3 (Сов) и параллельного колебательного контура, содержащего индуктивность 4 (), образцовую емкость 5 (Со) и измеряемую емкость 10 (Cx). Полученное минималное значение Омичи (точка! на зависимости фиг.2) соответствует резонансу напряжений в измерительном контуре. Затем снова изменяют значение

Со до достижения максимального значения 15 напряжения U»«на измерительном контуре. Этому соответствует точка Il1 на зависимости фиг.2. При этом в параллельном колебательном контуре имеет место резонанс токов. Определяют среднее значение 20

= 0х, которое устанавлива2 х ют по вольтметру, изменяя величину Со (точка И на зависимости фиг.2). Полученное значение образцовой емкости соответствует 25 измеряемому. При этом образцовая емкость имеет градуировочную характеристику где ш- частота переменного напряжения.

Она следует из условия равенства модулей полных сопротивлений измерительного контура и емкости C«. To есть при уста35 новлении значения Со в соответствии с градуировочным выражением напряжение, контролируемое вольтметром, остается постоянным при замкнутом и разомкнутом со- . стояниях ключа 6, Наличие ключа 6 в схеме устройства не является принципиальным.

8ыбор рабочей точки на участке зависимости, имеющей наибольшую крутизну, приводит к уменьшению инструментальной погрешности устройства, обусловленной влиянием сопротивления утечек измеряемой емкости.

Формула изобретения

Способ измерения емкости с большими потерями, заключающийся в том, что подают переменное напряжение фиксированной частоты от генератора на измерительный контур, изменяют значение образцовой емкости до получения минимального значения наэтом контуре, отл ича ю щи йся тем, что, с целью повышения точности, изменяют значение образцовой емкости до получения максимального значения нэ измерительном контуре, фиксируют полусумму минимального и максимального значений напряжений на измерительном контуре и отсчитывают значение измеряемой емкости по шкале образцового конденсатора: где Cx — значение измеряемой емкости, включенной параллельно образцовой емкости Со и индуктивности 1;

Сов — емкость связи, включенная последовательно с параллельным колебательным контуром L, (Сх+Со) и образующая с ним измерительный контур; в — частота переменного ньпряжения.

1647457

Составитель П.Гарасенко

Редактор Т.Юрчикова Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор М.Шароши

Заказ 1648 Тираж 422 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35. Раушскае наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент, г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ измерения емкости с большими потерями Способ измерения емкости с большими потерями Способ измерения емкости с большими потерями 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрическим измерениям и может быть использовано для испытаний диэлектрических материалов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения электрофизических характеристик твердых и жидких веществ

Изобретение относится к контролю физических параметров и предназначено для неразрушающего контроля диэлектрических характеристик полимерных и других непроводящих материалов

Изобретение относится к электронной технике, в частности к технике измерения параметров электролитических конденсаторов, и может быть использовано при их произвоцстве и при входном контроле

Изобретение относится к системе контроля и измерения и направлено на совершенствование преобразователей параметров электрической цепи в код

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в электротехнике, электронике, физике твердого тела, материаловедении

Изобретение относится к измерительной технике,к измерению с помощью электромагнитных волн, и может быть использовано для изучения свойств сыпучих или пастообразных диэлектрических материалов , например снега, торфа или грунта

Изобретение относится к технике измерения параметров диэлектриков и может быть использовано при исследовании и измерении диэлектрических характеристик материалов, а также для контроля технологических процессов в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения сопротивления изоляции конденсаторов

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