Автоматический измеритель входного сопротивления длинной линии

 

1 ватентно-; охннческазЗ

6ибл и@тека МЕ A >

ОП ИСАЙЯ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советокиз

Социвлиотичеокиз

Реопублив

Зависимое от авт. свидетельства №

Кл. 21а, 74

Заявлено 21.VI11.1968 (¹1263854/26-9) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 12Х.1970. Бюллетень ¹ 17

Дата опубликоьания описания 20ХП1.1970

М П К G O l r 27/04

УДК 621.317.73 (088.8) Комитет по делом изобрвтеиий и открытий при Совете Министров

СССР

Л вторы изобретения В. П. Тихомиров, Б. А. Левинсон, И. Б. Киселев, А. А. Шелковников и И. А. Дворянчиков

Заявитель Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения

АВТОМАТИЧЕСКИ Й ИЗМ ЕР ИТЕЛ Ь ВХОДНОГО

СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛИННОЙ ЛИНИИ

Изобретение относится к облас.и высокочастотных измерений в устройствах радиотехники, связанных с автоматическим определением параметров длинной линии и может быть применено в радиотехнических приборах, например, там, где необходимо осуществить измерение электрической длины длинной линии.

Известны устройства автоматического определения сопротивления длинной линии, работающие в режиме стоячих волн. При измерении уровня жидкости, влажности пара, диэлектрической постоянной вещества с помощью дифференциального съемника сигнала и электромеханической следящей системы осуществляется косвенное измерение сопротивления длинной линии путем слежения за положением одного из узлов стоячей волны, образующейся в линии в результате сложения падающей отраженной волн.

Однако в известных устройствах наряду с необходимостью использования электромеханической системы наблн1дается значительная погрешность из-за разности коэффициентов передачи детекторов, взаимного влияния контуров элементов связи. разности сопротивлений контуров, разности коэффициентов связи контуров с электромагнитным полем в измерительной липни.

С целью повышения точности II надежности устройства в предлагаемом устройстве послсдоватсльно с измеряемым отрезком длинной линии включен параметрический управляемый элемент.

На чертеже представлена блок-схема пред5 лагаемого устройства.

Последовательно с длинной линией 1, концевой участок которой представляет собой датчик 2, заполненный контролируемой средой, включ"åòñÿ управ.ляемый эле.м.ент 8, па10 раметры которого зависят от приложенного к нему напряжения (варпкап), в результате чего входное сопротивление линии и сопротивление управляемого элемента образуют резонансный контур, запптываемь|й от высокоча15 стотного генератора 4, Лрп изменении входного сопротивления линии автоматически изменяется сопротивление управляемого элемента за счет пзмепенпя приложенного к нему постоянного напряжения, и контур настраи20 вается в резонанс. Для обеспечения фазочувствптельпости входное сопротивление линии периодически изменяется на величину ЛУ, что осуществляется подключением к линии в точке А (электронным ключом 5) с частотой

25 модуляции реактивного сопротивления Хр 6, в результате чего эквпвалептное сопротивление контура Zoe ïðèíèìàñò значения в пределах

AZ

У„+ . Напряжение на управляемый эле2

30 мент прп нулевом значении контролируемого

270842

Предмет изобретения

Составитель В. Поветкин

Редактор Т. 14. Морозова Текред А. А. Камышннкова Корректор H. С. Сударенкова

Заказ 2242 9 Тираж 480 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изооретеиий н открытий при Совете Министров СССР

Москва, )К-35, Раушская иаб., д. 4г5

Типография, пр. Сапунова, 2 параметра подается таким, чтобы напряжение на контуре в момент времени t, когда реактивное сопротивление Хр не подключено к

dZ линии и сопротивление контура равно Z + г и в момент времени 1, когда реактивное сопротивление подключено к линии н сопротив Я ление контура равно Z« — —, были равны по амплитуде. В этом случае разностный сигнал в точке Б съема сигнала равен нулю. При изменении нагрузки на копие линии входное сопротивление линии отличается от величины сопротивления управляемого элемента, и напряжения на контуре в моменты t, и t2 не равны между собой — появляется разностный сигнал, который детектируется детектором 7, усиливается усилителем 3, выпрямляется фазочувствительным выпрямителем 9 и подается на управляемый элемент, замыкая цепь обратной связи и изменяя его сопротивление до нового значения входного сопротивления, тем самым восстанавливая экстремальное значение напряжения на контуре с точностью до величины статизма. 1-1апряжение, подаваемое на управляемый элемент, является выходным сигналом, однозначно связанным с входным сопротивлением линии.

Автоматический измеритель входного сопротивления длинной линии, содержащий генератор СВЧ, модулятор, детектор, усилитель, фо15 точувствительный выпрямитель и компенсационный параметрический управляемый элемент, от гичагоигийся тем, что, с целью повышения точности измерения, последовательно с измеряемым отрезком длинной линии включен

20 параметрический управляемый элемент.

Автоматический измеритель входного сопротивления длинной линии Автоматический измеритель входного сопротивления длинной линии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системе и процессу для определения композиционного состава многокомпонентных смесей, которые являются либо неподвижными, либо текущими в трубах или трубопроводах, где компоненты имеют различные свойства полного электрического сопротивления и могут, или не могут, присутствовать в различных состояниях

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к мостовым методам измерения на переменном токе параметров трехэлементных двухполюсников

Изобретение относится к расчету переходных процессов, в сложных электрических цепях с распределенными параметрами

Изобретение относится к способам измерения диэлектрической проницаемости и удельной проводимости жидких дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования величин диэлектрической проницаемости и удельной проводимости преимущественно пожаро-взрывоопасных и агрессивных жидких сред в процессе производства в химической и других областях промышленности

Изобретение относится к радиоизмерениям параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь композиционных материалов типа углепластиков

Изобретение относится к измерению электрических величин и может быть использовано в производстве существующих и новых поглощающих материалов типа углепластиков, применяется в СВЧ диапазоне, а также для контроля электрических параметров диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь

Изобретение относится к электронной технике

Изобретение относится к измерительной технике - к области измерения и контроля электрофизических свойств жидких технологических сред

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной относительной диэлектрической проницаемости композиционных материалов типа углепластиков, характеризующихся большими значениями комплексной относительной диэлектрической проницаемости, имеющих шероховатую поверхность

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при управлении линией электропередачи (ЛЭП), на основе ее Г-образной адаптивной модели, перестраиваемой по текущей информации о параметрах электрического режима ЛЭП
Наверх