Способ измерения погонной емкости одножильного электрического провода

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям погонной емкости одножильного электрического провода в процессе его производства. Способ заключается в создании гармонического электрического поля между участком поверхности изоляции провода и заземленной электропроводящей жилой посредством помещенного в воду трубчатого измерительного преобразователя, через который перемещают контролируемый провод, с измерительным и двумя обеспечивающими однородность электрического поля на его краях дополнительными защитными электродами, измерении при известных амплитуде и частоте приложенного к электродам гармонического напряжения силы тока, протекающего через измерительный электрод, и суммарной силы тока, протекающего через все электроды измерительного преобразователя, и определении значения погонной емкости по формуле:

где Ix - сила тока, протекающего через измерительный электрод;

I1 - суммарная сила тока, протекающего через все электроды измерительного преобразователя;

С0(I1) и k(I1) - экспериментально определенные функции тока I1. Технический результат заключается в повышении точности измерения. 4 ил.

 

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям погонной емкости одножильного электрического провода в процессе его производства.

Известен способ измерения погонной емкости одножильного провода (одиночной жилы), регламентируемый ГОСТ 27893-88 (СТ СЭВ 1101-87). Кабели связи. Методы испытаний. Москва: Изд-во стандартов, 1989, 26 с. [1]. Способ заключается в измерении емкости между жилой и водой после погружения отрезка провода в бак с водой, соединенный с землей.

Недостатки данного способа заключаются в невозможности контроля провода по всей его длине и получении информации о качестве провода уже после завершения его изготовления.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является свободный от указанных недостатков способ измерения погонной емкости одножильного электрического провода, реализованный в системе контроля емкости (US 20030128038 A1, МПК G01R 27/26, опубл. 10.07.2003) [2]. Способ заключается в том, что создают гармоническое электрическое поле между участком поверхности изоляции провода и заземленной электропроводящей жилой посредством помещенного в воду трубчатого измерительного преобразователя с измерительным и двумя обеспечивающими однородность электрического поля дополнительными защитными электродами. При известных амплитуде и частоте приложенного к электродам гармонического напряжения измеряют силу тока, протекающего через измерительный электрод, по которой судят о значении погонной емкости. Контроль осуществляют непосредственно в технологическом процессе изготовления электрических кабелей на стадии нанесения изоляционной оболочки электропроводящей жилы методом экструзии. Измерительный преобразователь погружают в воду охлаждающей ванны. В процессе контроля, таким образом, измеряют емкость конденсатора, одной из обкладок которого является электропроводящая жила кабеля, а другой - вода, окружающая его изоляционную оболочку и находящаяся в электрическом контакте с трубчатым электродом, через который непрерывно движется контролируемый кабель.

Конструкция измерительного преобразователя, используемого для реализации описанного способа, схематично показана на фиг. 1. Измерительный преобразователь содержит измерительный 1 и два дополнительных 2 и 3 трубчатых электрода, размещенных в металлическом корпусе 4, изолированном от электродов изоляционным материалом 5. Контролируемый электрический провод, имеющий электропроводящую жилу 6 и изоляционную оболочку 7, перемещают через трубчатые электроды измерительного преобразователя. Электроды преобразователя подключают к генератору 8 гармонического напряжения Umsinωt с известными амплитудой Um и частотой ω. Измерительный преобразователь и провод погружают в воду обязательной для производственной линии ванны, служащей для охлаждения нагретой при экструзии изоляции провода (на рисунке не показана). Электропроводящая жила провода 6 соединена с общим проводом (металлическим корпусом охлаждающей ванны).

Сила тока Ix в электрической цепи измерительного электрода связана линейной зависимостью с погонной емкостью Cп участка провода, взаимодействующего с электрическим полем измерительного электрода. Соответственно погонная емкость Cп может быть определена по результатам измерения силы тока Ix:

где С0 и k - постоянная составляющая и коэффициент пропорциональности, значения которых зависят от амплитуды и частоты напряжения генератора 8, а также конструктивных параметров преобразователя и определяются экспериментально при первичной калибровке измерителя.

Недостатком известного способа контроля является существенная зависимость величин С0 и k от электропроводности воды охлаждающей ванны, в которую погружен измерительный преобразователь. Изменение электропроводности воды в процессе контроля может быть обусловлено как изменением концентрации растворенных в ней солей, кислот и оснований, так и температуры воды. Для иллюстрации этой зависимости на фиг. 2 показан характер изменения относительного комплексного значения тока от весовой концентрации λ поваренной соли (NaCl) для случая контроля провода МГШВ-0,35 с наружной изоляцией из поливинилхлорида. Нормирование значений тока производилось по амплитудному значению тока для случая дистиллированной воды (λ→0). Принималось, что фаза действительной составляющей тока совпадает с фазой выходного напряжения генератора 8. Анализ зависимости фиг. 2 показывает, что при изменении концентрации соли в диапазоне (0…3) г/л наблюдаются изменения, как амплитуды, так и фазы измеряемого тока Ix. Данный эффект объясняется тем, что в электрическую цепь измерительного электрода кроме участка провода входят и другие элементы, электрические параметры которых зависят от электропроводности воды.

Схема замещения электрической цепи измерительного электрода показана на фиг. 3. В нее кроме электрических параметров провода-емкости и активного сопротивления изоляции участка провода, взаимодействующего с электрическим полем измерительного электрода Cх и Rx входят также емкости С1 и С2 и активные сопротивления R1 и R2. Элементы электрической цепи С1 и R2 отражают электрические свойства слоя воды, находящейся между внутренней поверхностью измерительного электрода и наружной поверхностью контролируемого провода, а элементы С2 и R2 отражают наличие паразитных емкости и активного сопротивления между измерительным электродом и землей (общим проводом). Значения всех указанных дополнительных элементов электрической цепи в разной мере зависят от электропроводности воды. Без учета этой зависимости погрешность измерения погонной емкости при изменении концентрации соли в указанном диапазоне значений может превышать 10% (в зависимости от значения концентрации, при котором осуществлялась калибровка измерителя).

В случае неизменности в процессе контроля соотношения электрических характеристик провода-емкости Cх и активного сопротивления изоляции Rx возможна отстройка от влияния изменений электропроводности путем измерения фазы тока Ix, функционально связанной, как показывает анализ зависимости фиг. 2, с электропроводностью воды. Принцип такой отстройки описан, в частности, в [Гольдштейн А.Е., Вавилова Г.В. Технологический контроль погонной емкости электрического кабеля в условиях значительных изменений солености воды - Контроль. Диагностика, 2013, №9, с. 57-60 [3]]. Недостатком данного технического решения является неэффективность его использования в случае, если в процессе контроля изменение фазы измеряемого тока происходит не только из-за изменения электропроводности воды, но и при изменении соотношения электрических параметров провода Cх и Rx. Кроме того, в таком случае невозможен раздельный контроль данных электрических параметров, что ограничивает информативность контроля.

Задачей изобретения является повышение точности измерения за счет уменьшения влияния на результат измерения изменений электрической проводимости воды.

Поставленная задача решена за счет того, что согласно способу измерения погонной емкости одножильного электрического провода создают гармоническое электрическое поле между участком поверхности изоляции провода и заземленной электропроводящей жилой посредством помещенного в воду трубчатого измерительного преобразователя, через который перемещают контролируемый провод, с измерительным и двумя обеспечивающими однородность электрического поля на его краях дополнительными защитными электродами, измеряют при известных амплитуде и частоте приложенного к электродам гармонического напряжения не только силу тока, протекающего через измерительный электрод, но также измеряют суммарную силу тока, протекающего через все электроды измерительного преобразователя, и определяют значение погонной емкости Cп по формуле:

где Ix - сила тока, протекающего через измерительный электрод;

I1 - суммарная сила тока, протекающего через все электроды измерительного преобразователя;

С0(I1) и k(I1) - экспериментально определенные функции тока I1.

Используемый в предлагаемом способе измерения погонной емкости одножильного электрического провода принцип отстройки от изменений электропроводности заключается в получении информации об электропроводности воды путем измерения тока I1 генератора, нагрузкой которого являются все электроды измерительного преобразователя. Далее это значение тока, отражающее значение электропроводности воды, используют для корректировки функциональной зависимости (1), используемой для определения значения погонной емкости участка провода Cп по результатам измерения тока Ix.

Значение тока I1 практически линейно связано со значением электропроводности воды. Корректировка функциональной зависимости (1) заключается в замене определяемых при калибровке значений величин С0 и k, соответствующих фиксированному значению электропроводности (например, при λ→0), на их скорректированные значения С0(I1) и k(I1).

Функции C0(I1) и k(I1) с достаточной степенью приближения могут быть описаны полиномами второй степени, коэффициенты которых зависят от конкретных конструктивных параметров измерительного преобразователя и определяются экспериментально при первичной калибровке измерителя.

Благодаря такой отстройке от изменений электропроводности воды их влияние на результаты измерения емкости может быть уменьшено в несколько раз.

На фиг. 1 показана конструкция известного измерительного преобразователя и схема его включения.

На фиг. 2 представлена зависимость сигнала измерительного преобразователя от изменения электрической проводимости воды.

На фиг. 3 показана схема замещения электрической цепи измерительного электрода.

На фиг. 4 представлена структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Устройство, реализующее предлагаемый способ (фиг. 4), содержит измерительный преобразователь, который содержит трубчатый измерительный электрод 1 и два защитных трубчатых электрода 2 и 3, размещенных в металлическом корпусе 4, изолированном от электродов 1, 2 и 3 изоляционным материалом 5, генератор 8 (Г), измерители силы тока 9 (ИСТ1) и 10 (ИСТ2). Контролируемый электрический провод, имеющий электропроводящую жилу 6 и изоляционную оболочку 7, перемещают через трубчатые электроды измерительного преобразователя. Измерительный преобразователь и провод погружены в воду охлаждающей ванны (на чертеже не показана).

Измеритель силы тока 9 (ИСТ1) включен между выходом генератора 8 и электрически соединенными дополнительными электродами 2 и 3. Измеритель силы тока 10 (ИСТ2) включен между измерительным 1 и электрически соединенными дополнительными электродами 2 и 3. Корпус измерительного преобразователя 4 и электропроводящая жила провода 6 соединены с общим проводом (металлическим корпусом охлаждающей ванны).

Устройство работает следующим образом. На выходе генератора 8 (Г) в процессе измерения поддерживают стабильное по частоте и амплитуде гармоническое напряжение Umsinωt, благодаря чему внутри измерительного электрода 1, подключенного к выходу генератора 8 (Г) через измеритель силы тока 9 (ИСТ1), создается электрическое поле. Дополнительными электродами 2 и 3 обеспечивается высокая однородность этого поля в продольном направлении. Измерителем силы тока 10 (ИСТ2) осуществляют измерение тока 1x в электрической цепи измерительного электрода 1, а измерителем силы тока 9 (ИСТ1) - измерение силы тока I1 генератора 8 (Г). Для реализации способа измеряют амплитудные либо действующие значения токов, либо их комплексные составляющие. Значение тока Ix связано с электрическими параметрами провода. Значение тока I1 связано с электропроводностью воды. Измеренное значение тока I1 используют для определения величин C0(I1) и k(I1). Далее вычисляют значение емкости Сп по формуле (2).

Эффективность использования предлагаемого способа измерения погонной емкости одножильного электрического провода в условиях существенных изменений электрической проводимости воды была подтверждена результатами лабораторных и производственных испытаний опытного образца устройства на участке экструзии изоляции кабельного предприятия. Был использован измерительный преобразователь с измерительным электродом 1 длиной 0,2 м и внутренним диаметром 0,02 м. Амплитуда и частота напряжения генератора 8 (Г) составляли 3,5 В и 50 кГц. Для первичной калибровки измерителя были использованы образцы одножильного провода с известными значениями погонной емкости в диапазоне (100…400) пФ/м. Диапазон изменений весовой концентрации поваренной соли в воде составлял (0…2) г/л. Экспериментально были определены коэффициенты полиномов второго порядка, используемых для аппроксимации функций C0(I1) и k(I1):

В данном случае использовались амплитудные значения токов в амперах.

Испытания опытного образца показали, что при использовании предлагаемого способа измерения погонной емкости может быть достигнута высокая точность измерения даже при значительных изменениях электрических параметров контролируемого провода и воды и без проведения дополнительной калибровки. Погрешность от влияния изменений электропроводности по результатам испытаний не превышала 2,5%.

Так, для провода МГШВ-0,35 с действительным значением погонной емкости 198 пФ/м, которое было определено в соответствии с [1], в указанном диапазоне изменений концентрации поваренной соли разброс результатов измерений погонной емкости без корректировки функциональной зависимости (1) находился в диапазоне (190…218) пФ/м. Относительная погрешность измерений в этом случае достигает 10%. При использовании функциональной зависимости (2), корректируемой в соответствии с предлагаемым способом с учетом изменений электропроводности (силы тока генератора) согласно (3), разброс результатов измерений погонной емкости находился в диапазоне (195…202) пФ/м. В этом случае относительная погрешность измерений не превышает 2%.

Способ измерения погонной емкости одножильного электрического провода, заключающийся в создании гармонического электрического поля между участком поверхности изоляции провода и заземленной электропроводящей жилой посредством помещенного в воду трубчатого измерительного преобразователя, через который перемещают контролируемый провод, с измерительным и двумя обеспечивающими однородность электрического поля на его краях дополнительными защитными электродами, измерении при известных амплитуде и частоте приложенного к электродам гармонического напряжения силы тока, протекающего через измерительный электрод, по которой судят о значении погонной емкости, отличающийся тем, что измеряют суммарную силу тока, протекающего через все электроды измерительного преобразователя, и определяют значение погонной емкости Cп по формуле:

где Ix - сила тока, протекающего через измерительный электрод;
I1 - суммарная сила тока, протекающего через все электроды измерительного преобразователя;
C0(I)1 и k(I1) - экспериментально определенные функции тока I1.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и метрологии, а именно к технике измерения электрической емкости на постоянном электрическом токе, измеряемой путем счета электронов.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения физических параметров материала, в том числе и при экстремальных температурах. Способ включает в себя измерение напряжения зондирующего сигнала во входной цепи первичного преобразователя, заполняемого контролируемым материалом, причем первичный преобразователь выполнен в виде отрезка длинной линии.

Использование: для определения комплексной диэлектрической проницаемости материалов с помощью электромагнитных волн. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит отрезок металлической волноводной линии передачи, плоскопараллельную пластину и дополнительно введены второй отрезок металлической волноводной линии передачи, снабженный фланцами с обоих концов, одинакового внутреннего поперечного сечения с первым отрезком металлической волноводной линии передачи, варакторный диод, внутренняя часть второго отрезка металлической волноводной линии передачи заполнена диэлектриком, плоскопараллельная пластина выполнена из металла и снабжена окном с размерами, равными размерам внутреннего поперечного сечения отрезка металлической волноводной линии передачи, металлические выводы варакторного диода и плоскопараллельная пластина разделены изолятором, плоскопараллельная пластина и фланец одного конца второго отрезка металлической волноводной линии передачи соединены между собой механически, длина второго отрезка металлической волноводной линии передачи кратна половине длины электромагнитной волны во втором отрезке металлической волноводной линии передачи с диэлектриком.

Техническое решение относится к измерительной технике и предназначено для измерения диэлектрической проницаемости и влажности материала. Способ включает в себя измерение напряжения зондирующего сигнала во входной цепи первичного преобразователя, заполняемого контролируемым материалом, причем первичный преобразователь выполнен в виде короткозамкнутого на конце отрезка длинной линии.

Изобретение относится к области сварочного производства. Представленные устройство и способ могут быть использованы для определения во время процесса сварки индуктивности сварочного кабеля на основе измерения размаха пульсации напряжения на выходных сварочных клеммах при переключении силовых полупроводниковых переключателей.

Группа изобретений относится к медицине и может быть использована для емкостного измерения физического движения в пациенте, который содержит изменяющиеся во времени статические заряды.
Предложен способ определения диэлектрической проницаемости и толщины твердых образцов на металле. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения толщины и диэлектрической проницаемости материала на металле.

Изобретение относится к области измерения характеристик материалов и может быть использовано для определения диэлектрической проницаемости изоляционных композитных и других материалов.

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для контроля качества изоляции, характеризуемого ее пробивным напряжением, и может быть использовано в средствах для диагностики состояния межвитковой изоляции обмотки асинхронного или синхронного двигателя.

Изобретение относится к измерительной технике. В частности, оно может быть использовано в радиочастотных резонансных датчиках.

Изобретение относится к измерению потенциала земли. Способ измерения электрического потенциала земли, включающий этапы: размещения измерительной пластины в непосредственной близости от земли, но с обеспечением электрохимического разделения указанной пластины и земли при помощи барьера, причем измерительная пластина имеет оперативную емкостную связь с землей; измерения электрического потенциала земли при помощи измерительной пластины; подачи первого сигнала, представляющего потенциал, измеренный измерительной пластиной, на усилитель, содержащий по меньшей мере один каскад; и сравнения потенциала, измеренного измерительной пластиной, с опорным напряжением. Технический результат заключается в возможности измерения потенциала земли без осуществления электрохимических процессов. 5 н. и 52 з.п. ф-лы, 1 табл., 12 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения диэлектрической проницаемости и влажности материалов при помощи устройства влагомер-диэлькометр, которое содержит электронный блок, измерительную ячейку и первичный преобразователь, представляющий собой отрезок длинной линии, образованный металлическим прутком и металлическим основанием, при этом измерительная ячейка конструктивно совмещена с первичным преобразователем и содержит детектор, подключенный непосредственно к входу первичного преобразователя. Предложено пять вариантов выполнения первичного преобразователя. Вариант 1 - металлическое основание выполнено в виде прямоугольной рамки, вариант 2 - металлическое основание выполнено в виде полого цилиндра с продольными щелями. Первичные преобразователи указанных вариантов устанавливаются на стержень для контроля материалов в резервуаре. Для контроля проб устройство снабжено кассетой. Вариант 3 выполнен на основе кюветы с дополнительной пластиной-крышкой. В варианте 4 преобразователь выполнен в виде трубы для измерения материалов в потоке под давлением. В варианте 5 устройства внутренний проводник первичного преобразователя совмещен конструктивно с его корпусом, что позволяет встраивать первичный преобразователь в стенку трубы буровой колонны или в стенку камеры бетоносмесительного устройства. Повышение точности измерения диэлектрической проницаемости и влажности материала непосредственно в резервуарах на разных уровнях, в трубопроводах под давлением, а также в условиях жестких механических воздействий является техническим результатом изобретения. 5 н. и 18 з.п. ф-лы, 17 ил.

Изобретение относится к электроизмерительной техник, в частности к устройствам для контроля качества изоляции, характеризуемого ее пробивным напряжением, и может быть использовано в средствах для диагностики состояния изоляции асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя с функцией мегомметра содержит микроконтроллер 1 (МК 1), делитель напряжения 2, управляемый источник опорного напряжения 3, первый ключ 4, индикатор 5, источник постоянного напряжения 6, диагностируемую обмотку электродвигателя 7, второй ключ 8, образцовую индуктивность 9, полупроводниковый диод 10 и конденсатор 11. Второй вывод источника постоянного напряжения 6 подключен к первым выводам диагностируемой обмотки электродвигателя 7 и образцовой индуктивности 9, вторые выводы которых соединяются со вторым выводом второго ключа 8, который может находиться либо в «нижнем» положении - подключается диагностируемая обмотка 7, либо в «верхнем» - включаются образцовая индуктивность 9 и анод полупроводникового диода 10, катод которого соединен с первой обкладкой конденсатора 11. Первый вывод второго ключа 8 подключен ко вторым выводам первого ключа 4 и делителя напряжения 2. Вывод управления первого ключа 4 подключен к МК 1, вход управления источника опорного напряжения 3 подключен в выходу широтно-импульсного модулятора МК 1, выход источника опорного напряжения 3 подключен к первому входу аналогового компаратора МК 1, ко второму входу аналогового компаратора МК 1 подключен средний вывод делителя напряжения 2, первый крайний вывод которого соединен с первыми выводами первого ключа 4 и источника постоянного напряжения 6, а также со второй обкладкой конденсатора 11. Индикатор 5 подключен к выходу соответствующего порта МК 1. Измеряемое сопротивление изоляции подключается к обкладкам конденсатора 11. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей устройства диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя за счет организации измерения сопротивления изоляции, т.е. реализации функций мегомметра. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для построения средств измерения физических величин с помощью емкостных датчиков. Измерительный преобразователь емкость-напряжение содержит емкостный датчик, переходной конденсатор, источник опорного напряжения, генератор импульсов, масштабный преобразователь, первый двухпозиционный переключатель, первый операционный усилитель с конденсатором в цепи обратной связи, опорный конденсатор, второй операционный усилитель с накопительным конденсатором в цепи обратной связи, второй двухпозиционный переключатель. Для достижения технического результата введен усилитель, вход которого подключен к выходу первого операционного усилителя, а выход через переходной конденсатор подключен к входу второго двухпозиционного переключателя. Технический результат - повышение точности преобразования величины емкости в напряжение. 1 ил.

Использование: для оценки свойств исследуемых областей, с использованием «мягкого поля». Сущность изобретения заключается в том, что способ включает: получение информации о приложенных входных сигналах и измеренных выходных сигналах для возбуждаемого объекта с использованием множества преобразователей; формирование матрицы полной проводимости на основе упомянутой информации о приложенных входных сигналах и измеренных выходных сигналах; определение множества моментов с использованием упомянутой матрицы полной проводимости и вычисление распределения свойств возбуждаемого объекта с использованием упомянутого множества моментов. Технический результат: обеспечение возможности повышения точности и скорости визуализации свойств объектов. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к области измерения электрических величин, а именно к измерению электрической емкости. Способ измерения электрической емкости заключается в измерении отношения напряжений на последовательно соединенных эталонной и измеряемой емкостях, заряжаемых от источника постоянного напряжения. Устройство для осуществления предлагаемого способа содержит измеряемую и эталонную емкости, АЦП и микропроцессор, обеспечивающий заряд и разряд емкостей, при этом дифференциальный измерительный вход АЦП соединен с выводами эталонной емкости, а дифференциальный вход опорного напряжения АЦП соединен с выводами измеряемой емкости. Технический результат заключается в повышении точности, быстродействия, улучшении линейности характеристик, а также увеличении температурной стабильности, при одновременном упрощении. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Устройство измерения остаточной емкости химического источника тока относится к области измерительной техники и может использоваться для перманентного контроля аккумуляторной батареи или химического источника тока (ХИТ) которые используются в автомобилях, электромобилях, складских электрокарах и в других бытовых и промышленных приборах, для которых источником энергии служит ХИТ, что позволит предотвратить непредвиденный выход ХИТ из строя. Новым в устройстве измерения остаточной емкости ХИТ является разделение устройства на два блока и упрощение конструкции, таким образом, что в первом блоке содержится конденсатор с ключом заряда который жестко крепиться как можно ближе к клеммам ХИТ для наименьшей длинны подводящих проводов, во втором блоке располагаются остальные компоненты устройства с индикатором, на который будет выводиться информация об остаточной емкости ХИТ. Устройство измерения остаточной емкости ХИТ состоит из конденсатора известной емкости, электронных управляемых ключей заряда и разряда, устройства выборки-хранения, делителя напряжения, микроконтроллера, пульта управления, фильтра нижних частот, индикатора на который выводиться остаточная емкость ХИТ. Запуск устройства производиться вручную или автоматически. При поступлении команды с пульта управления, микроконтроллер подает управляющий импульс на устройство выборки-хранения и запоминает значение электродвижущей силы ХИТ. С выхода устройства выборки-хранения величина напряжения поступает на вход модуля АЦП микроконтроллера и на делитель напряжения (с коэффициентом деления 0,9) с выхода которого напряжение поступает на вход микроконтроллера соответствующего входу первого компаратора. С выхода микроконтроллера поступает сигнал управления на электронный ключ заряда, после чего начинает заряжаться конденсатор и таймер начинает отсчет времени заряда конденсатора. На вход микроконтроллера соответствующего входу второго компаратора поступает напряжение с заряжаемого конденсатора. Второй компаратор срабатывает при достижении на его входе 0,9 уровня напряжения ХИТ и таймер фиксирует время заряда конденсатора. Далее микроконтроллер вносит поправку во время заряда конденсатора из-за влияния сопротивления ключа. Откорректированное значение времени заряда вводится в модуль ШИМ который формирует последовательность импульсов, длительность которых обратно пропорциональна времени заряда конденсатора. Импульсы, проходящие через фильтр нижних частот, формируют опорное напряжение для АЦП. Содержащаяся программа в микроконтроллере с алгоритмом обработки данных по завершению вычислений выводит информацию на индикатор, и микроконтроллер подает сигнал управления на электронный ключ разряда, и конденсатор разряжается, на этом завершается цикл измерения и устройство готово к новому измерительному циклу.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в различных областях промышленности, в частности, в приборостроении, с целью измерения постоянной времени саморазряда конденсаторов. Способ заключается в том, что к одному электроду исследуемого конденсатора подключают металлическую пластину 2, второй электрод конденсатора соединяют с землей. Параллельно металлической пластине помещают измеритель электростатического потенциала или измеритель напряженности электростатического поля с чувствительным элементом 4. Расстояние между пластиной и чувствительным элементом выбирается в зависимости от прилагаемого напряжения источника питания и диапазона измерений прибора. К конденсатору подключают источник питания с ключом. Кратковременно замкнув ключ, происходит заряд исследуемого конденсатора. Фиксируют показания измерителя, после чего размыкают ключ и проводят повторные измерения через некоторый промежуток времени, который задается оператором. Вычисляют постоянную времени саморазряда конденсаторов по формуле: где: τ - постоянная времени саморазряда конденсатора; t - временной интервал; A1 - начальное показание измерителя; A2 - конечное показание измерителя. Технический результат заключается в повышении точности измерения. 1 ил.

Изобретение относится к СВЧ-технике и может быть использовано для определения электрофизических параметров и неоднородностей диэлектрических покрытий на поверхности металла. Повышение быстродействия и надежности СВЧ-устройства для измерения электрофизических параметров, увеличение точности измерения и вероятности обнаружения неоднородностей покрытия является техническим результатом изобретения. СВЧ-устройство для измерения электромагнитных параметров диэлектрических и магнитодиэлектрических покрытий на металле состоит из последовательно соединенных генератора СВЧ, блока коммутации антенн, имеющего N-выходов, N-антенн возбуждения медленных поверхностных волн, размещенных в азимутальной плоскости по кругу, при этом n-выход блока коммутации, где , соединен с входом соответствующей антенны, приемной антенны Е-волн и приемной антенны Н-волн, а также из последовательно соединенных блока управления, блока синхронизации, механизма перемещения, взаимодействующих с приемными антеннами, а также блока обработки сигналов, при этом второй, третий и четвертый выходы блока управления соединены со входом СВЧ-генератора, вторым входом блока коммутации антенн, вторым входом механизма перемещения соответственно, а выходы приемных антенн соединены с первым и вторым входом блока обработки сигналов соответственно, при этом второй выход устройства синхронизации соединен с третьим входом блока обработки сигналов. 1 ил.

Изобретение относится к цифровой измерительной технике, а именно к устройствам преобразования емкости в частоту, и может быть использовано в устройствах первичной обработки информации емкостных преобразователей микромеханических гироскопов и акселерометров. Высокочувствительный преобразователь емкости в частоту содержит измеряемую емкость, образцовый конденсатор, генератор опорной частоты, счетчик импульсов. Также введены генератор прямоугольных импульсов, в частотозадающую цепь которого включены образцовый конденсатор и параллельно ему измеряемая емкость, второй образцовый конденсатор, второй генератор прямоугольных импульсов, в частотозадающую цепь которого включен второй образцовый конденсатор, логический элемент 2И-НЕ, логический элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, логический элемент 2ИЛИ-НЕ, логический элемент НЕ, второй счетчик импульсов, асинхронный RS-триггер, выход которого является выходной шиной устройства, причем образцовые конденсаторы имеют равные емкости. Технический результат заключается в увеличении чувствительности и снижении погрешности преобразования измеряемой емкости в частоту. 2 ил.
Наверх