RU2449295C1 - Способ определения параметров двухполюсника - Google Patents

Способ определения параметров двухполюсника Download PDF

Info

Publication number
RU2449295C1
RU2449295C1 RU2010150986/28A RU2010150986A RU2449295C1 RU 2449295 C1 RU2449295 C1 RU 2449295C1 RU 2010150986/28 A RU2010150986/28 A RU 2010150986/28A RU 2010150986 A RU2010150986 A RU 2010150986A RU 2449295 C1 RU2449295 C1 RU 2449295C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
parameters
voltage
measurement
bipole
terminal
Prior art date
Application number
RU2010150986/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Константинович Долгов (RU)
Борис Константинович Долгов
Станислав Викторович Балакин (RU)
Станислав Викторович Балакин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority to RU2010150986/28A priority Critical patent/RU2449295C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2449295C1 publication Critical patent/RU2449295C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, что представляет существенный практический интерес для контроля широкого спектра выпускаемых электрорадиоизделий, а также двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов на промышленных объектах и транспортных средствах. Задачей предлагаемого способа определения параметров двухполюсника является повышение точности измерения при изменении параметров двухполюсника, удаленного от измерительной цепи на существенное расстояние. Решение поставленной задачи достигается тем, что в способе определения параметров двухполюсника, заключающемся в формировании синусоидального напряжения на двухполюснике, измерении тока через эталон с последующим определением параметров двухполюсника, в отличие от прототипа, производят формирование синусоидальных напряжений на n-1 заданных частотах, где n - число элементов двухполюсника. Затем последовательно производят измерение величин токов через двухполюсник и эталон на каждой из n-1 частот, а также на постоянном токе, после чего снимают воздействия напряжениями и проводят измерение токов смещения через двухполюсник и эталон с последующей фиксацией их значений, определение параметров двухполюсника производят по схеме его замещения. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, что представляет существенный практический интерес для контроля широкой гаммы выпускаемых электрорадиоизделий (резисторов, конденсаторов, индуктивностей), а также двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах.
Известный способ определения параметров пассивных двухполюсников описан в статье авторов Ю.Р.Агамалова, Д.А.Бобылева, В.Ю.Кнеллера «Измеритель-анализатор параметров комплексных сопротивлений на основе персональной ЭВМ» в журнале «Измерительная техника», 1996, №6 [1].
В основу способа положен один из методов косвенного измерения параметров иммитанса при формировании напряжения синусоидального воздействия на объект измерения, нашедший применение благодаря инвариантности по отношению к характеру объекта измерения и его схеме замещения. Согласно этому способу измеряются два комплексных тока, которые преобразуются в пропорциональные напряжения, напряжение на объекте измерения и на резистивной мере. Чтобы получить измерительную информацию, необходимую при вычислении комплексного сопротивления или проводимости, циклически по сигналам с ПЭВМ производится подключение измерительной цепи сначала к объекту измерения, а затем к резистивной мере с соответствующими переключениями фазы опорного напряжения с дискретностью
Figure 00000001
, где n - целое число. В результате каждого измерительного цикла получается напряжение, которое соответствует проекции вектора измеряемого напряжения на вектор фазосдвигающего опорного напряжения (симметричный прямоугольный меандр). Коды, несущие информацию о проекциях вектора измеряемого напряжения на вектор опорного напряжения, поступают в персональную электронную вычислительную машину (ПЭВМ) для вычисления действительной и мнимой составляющих напряжений на объекте измерения и резистивной мере. Из описания видно, что способ измерения, использованный в аналоге, требует фазовых измерений и четырехпроводной схемы подключения измеряемого двухполюсника.
При использовании аналога для измерения параметров удаленного объекта измерения получается результат с большой погрешностью измерения. Это объясняется тем, что синусоидальное воздействие на удаленном объекте измерения получит неоднозначный фазовый сдвиг за счет влияния длинной линии, и поэтому по отношению к циклически фазосдвигающему опорному меандру синусоидальное воздействие будет иметь неопределенный фазовый сдвиг, что приведет к появлению значительной погрешности измерения.
Специфика эксплуатации изделий ракетно-космической техники (РКТ) для проведения измерения параметров двухполюсников выставляет свои требования, способствующие поиску новых технических решений в области измерений. Обозначим наиболее характерные из них:
- удаленность до 500 метров объекта измерения от средства измерения. Примером тому может служить процесс определения параметров комплексного сопротивления емкостного датчика уровня заправки (ДУЗ), вмонтированного в бак ракеты, которая находится в испытательном корпусе или на стартовом комплексе во время ее заправки компонентами топлива. При этом основные технические требования при измерении параметров емкостного ДУЗ (через длинную линию до объекта измерений до 500 м) должны быть следующими:
- диапазон измерения значений электрической емкости ДУЗ должен быть (100-2500) пФ с относительной погрешностью измерения не более 0,1%. Очевидно, что высокая точность измерения параметров удаленного ДУЗ напрямую связана с массой гарантийных запасов топлива на борту ракеты. Чем выше точность, тем меньше масса гарантийных запасов топлива, тем выше эффективность ракеты, позволяющей вывести большую массу полезной нагрузки;
- диапазон измерения значения паразитной электрической емкости (паразитная электрическая емкость - емкость между проводником, подключающим ДУЗ к измерителю и экраном проводника) (100-30000) пФ с относительной погрешностью измерения 0,5%;
- диапазон измерения сопротивления изоляции (контроль состояния электрически разобщенных цепей) от 50 кОм до 29 мОм с относительной погрешностью измерения не более 1,0%;
- высокое быстродействие определения параметров двухполюсника, позволяющее расширить функциональные возможности способа измерения, и использовать его аналогичным образом в уровнемере бортовой терминальной системы автоматического управления, которой является система управления расходованием топлива ракеты.
Вышеперечисленные требования являются предпосылками для поиска более быстродействующих и высокоточных способов определения параметров двухполюсников.
Наиболее близким по технической сущности является способ определения параметров двухполюсника, описанный в патенте РФ №2260809, авторов Долгова Б.К., Балакина С.В., опубликованный 20.09.2005, бюллетене №26 [2].
Способ определения параметров двухполюсника заключается в воздействии синусоидальными напряжениями на заданных частотах на двухполюсник и эталон, последовательном измерении величин токов через двухполюсник и эталон на каждой из заданных частот и фиксации результатов измерений, а также в последующем определении параметров двухполюсника в соответствии со схемой его замещения.
В основу способа положен метод косвенного измерения параметров двухполюсника при формировании напряжения синусоидального воздействия на объект измерения, нашедший применение благодаря инвариантности по отношению к характеру объекта измерения и его схеме замещения. Измерение параметров импеданса пассивного двухполюсника осуществляется на n заданных частотах (где n - число элементов двухполюсника). Этот способ позволяет осуществлять измерения параметров двухполюсника, удаленного до 500 метров от средств измерения. Однако при использовании упомянутого способа определения параметров двухполюсника, выбранного авторами за прототип, экспериментально установлено:
- на результат измерения влияют токи, наводимые на длинной линии связи от внешних источников, и остаточные напряжения выходного каскада синусоидального напряжения измерителя. Подавить такие токи смещения с помощью аналоговых и цифровых фильтров является не простой задачей;
- на результат измерения влияет разность частот, на которых осуществляют воздействие на двухполюсник. Причем чем больше значение разности частот, тем выше точность измерения параметров двухполюсника;
- при измерении параметров двухполюсника через линию до 500 метров максимальное значение частоты синусоидального напряжения должно быть не более 10 кГц, поскольку погрешность от влияния длинной линии пропорциональна квадрату частоты измерения. Поэтому повышение частоты выше 10 кГц с целью увеличения разности частот синусоидального напряжения не приводит к повышению точности измерения.
Таким образом, недостатком прототипа является недостаточная точность измерения параметров двухполюсника, удаленного от измерительной цепи на существенное расстояние.
В связи со сказанным выше задачей предлагаемого способа определения параметров двухполюсника является повышение точности измерения, которое достигается путем измерения и учета токов смещения при определении параметров двухполюсника с помощью схемы замещения, а также путем увеличения разности частот за счет применения одного измерения на постоянном токе вместо воздействия на двухполюсник синусоидальным напряжением с частотой ωn. Причем анализ показывает, что создаваемые на основе предлагаемого способа средства измерения при сохранении высоких метрологических качеств одновременно упрощаются в смысле схемотехники и последовательности действий.
Технический результат достигается тем, что в способе определения параметров двухполюсника, заключающемся в воздействии синусоидальными напряжениями на заданных частотах на двухполюсник и эталон, последовательном измерении величин токов через двухполюсник и эталон на каждой из заданных частот и фиксации результатов измерений, а также в последующем определении параметров двухполюсника в соответствии со схемой его замещения, в отличие от прототипа, производят последовательно воздействия на двухполюсник и эталон синусоидальными напряжениями на n-1 заданных частотах (где n - число элементов двухполюсника) и воздействие напряжением постоянного тока, при каждом воздействии синусоидальным напряжением на каждой из n-1 заданной частоте и воздействии напряжением постоянного тока последовательно измеряют ток через двухполюсник и эталон, после чего снимают воздействия синусоидальными напряжениями и напряжением постоянного тока и проводят измерение токов смещения через двухполюсник и эталон, результаты всех измерений фиксируют, далее определяют разности токов, измеренных под напряжениями и токов смещения, полученные результаты фиксируют и по ним определяют параметры двухполюсника, используя схему замещения.
Совокупность признаков, характеризующих использование постоянного напряжения, для воздействия на двухполюсник и эталон, вместо синусоидального напряжения n-ой частоты, позволяет добиться максимальной разности между измерительными частотами напряжений и таким образом повысить точность измерения.
С другой стороны, совокупность признаков, характеризующих измерение тока смещения, наводимого на длинной линии связи, и вычитание его из токов, измеренных по результатам воздействия напряжений на двухполюсник и эталон, позволяет исключить влияние тока смещения на результат измерения и тем самым повысить точность измерения параметров двухполюсника.
При создании средств измерения на основе предлагаемого способа измерения удастся, в отличие от прототипа, получить следующие технические преимущества при измерении параметров удаленных двухполюсников:
- обеспечить измерение значений электрической емкости ДУЗ и других пассивных двухполюсников в диапазоне (100-2500) пФ с относительной погрешностью измерения не более 0,1%;
- обеспечить измерение значений паразитной электрической емкости измерительных цепей ДУЗ в диапазоне (100-30000) пФ с относительной погрешностью измерения 0,5%;
- обеспечить измерение сопротивления изоляции (контроль состояния электрически разобщенных цепей) от 50 кОм до 29 мОм с относительной погрешностью измерения не более 1,0%.
Для практической реализации заявленного способа авторами использована технология автоматизированного проектирования электронных схем, построенная на применении программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) разработки фирмы Xilinx. На базе ПЛИС построены такие функциональные блоки, как аналогового-цифровой преобразователь интегрирующего типа, генератор синусоидального напряжения, схемы управления по частоте и масштабу усиления. При этом используется программное обеспечение Foundation Series. Данный пакет проектирования включает в себя комплекс средств, позволяющих осуществить разработку ПЛИС фирмы Xilinx, начиная от описания внутреннего содержимого устройства до загрузки конфигурации ПЛИС и отладки непосредственно на печатной плате. Программное обеспечение Foundation Series позволяет реализовать все необходимые функции, включая реализацию численных методов вычисления значений.
На фиг.1 представлена схема замещения двухэлементного двухполюсника, элементы которого, индуктивность и резистор, соединены последовательно.
На фиг.2 представлена схема замещения емкостного ДУЗ.
На фиг.3 представлена схема замещения четырехэлементного двухполюсника.
На фиг.4 представлена векторная диаграмма схемы замещения двухполюсника согласно фиг.3.
Осуществление способа рассмотрим на следующих примерах. На фиг.1 представлена схема замещения двухэлементного двухполюсника, элементы которого являются резистором и индуктивностью, соединенными последовательно. Представленный двухполюсник, параметры которого нужно определить, может быть подключен к средству измерения через длинную линию.
Так как двухполюсник двухэлементный, то в соответствии с признаком формулы изобретения на двухполюсник воздействуют синусоидальным напряжением частоты ω1 и постоянным напряжением. В результате воздействия на двухполюсник синусоидальным напряжением через него протекает ток Iω1, для которого справедливо следующее соотношение:
Figure 00000002
В результате воздействия на двухполюсник напряжением постоянного тока через него протекает ток I0, для которого справедливо соотношение
Figure 00000003
Для определения значения напряжений Vω1, V0 на двухполюснике используют результаты измерения токов через эталон при воздействии на него синусоидального напряжения частоты ω1 и затем напряжения постоянного тока. Пусть в качестве эталона использован резистор сопротивлением RЭТ. Тогда значения напряжений на двухполюснике будет соответствовать выражениям:
Figure 00000004
Figure 00000005
Результаты измерений по (3), (4) фиксируют, то есть заносят в память вычислительного устройства.
Согласно признакам формулы изобретения, характеризующим снятие напряжения воздействия на двухполюсник и эталон, измерение тока смещения, наводимого на длинной линии связи, и вычитание его из токов, измеренных по результатам воздействия напряжений на двухполюсник и эталон, позволяет исключить влияние тока смещения на результат измерения.
С этой целью снимается воздействие синусоидальным напряжением и напряжением постоянного тока на двухполюсник и эталон и производится измерение тока смещения IСМ.
Затем формируют разность токов, вычитая из выражений (1) и (2) измеренный ток смещения:
Figure 00000006
Figure 00000007
Полученные значения разности токов фиксируют для последующего определения параметров двухполюсника в соответствии со схемой замещения.
Итак, в соответствии с вышеописанными признаками формулы изобретения величины Iω1, I0,
Figure 00000008
,
Figure 00000009
, IСМ измерены и зафиксированы, на основании этих величин определены и зафиксированы разности токов. В конечном счете получаем два уравнения
Figure 00000010
Figure 00000011
и два неизвестных параметра R, L.
Решая эти уравнения, имеем следующие выражения для определения его параметров:
Figure 00000012
Figure 00000013
В качестве средства измерения, как вариант, может быть использовано устройство, включающее генератор синусоидального напряжения, управляемый по частоте, питающий цепь измерения, источник постоянного тока и ключ, обеспечивающий последовательную подачу как синусоидального, так и постоянного напряжения, а также снятие напряжения. Кроме того, устройство включает преобразователь ток-напряжение, последовательно соединенный с масштабирующим усилителем и аналогово-цифровым преобразователем. Последний соединен с вычислительным устройством, которое фиксирует результаты измерений токов через двухполюсник и эталон и в соответствии с выражениями (9) и (10) определяет параметры двухполюсника. При необходимости могут быть определены тангенс угла сдвига между током и напряжением, то есть могут быть определены все параметры двухполюсника.
В качестве прикладного примера осуществления способа рассмотрим измерение параметров емкостного датчика уровня заправки бака, заполняемого диэлектрической жидкостью (например, керосином).
Емкостному датчику уровня соответствует схема замещения, приведенная на фиг.2, где: Cp есть рабочая электрическая емкость датчика, которая несет полезную информацию об уровне заправки бака. Cp при заправке бака является величиной переменной, так как изменение в значение электрической емкости вносит диэлектрическая проницаемость жидкости, заполняющей датчик по мере заполнения бака; R - сопротивление тока утечки через диэлектрик, которое зависит от заправляемой жидкости и состояния сопротивления кабельной сети. В силу специфики эксплуатации изделий ракетно-космической техники емкостный ДУЗ может быть удален на расстояние до 500 метров от средства измерения.
Так как двухполюсник двухэлементный, то в соответствии с признаком формулы изобретения на двухполюсник последовательно воздействуют синусоидальным напряжением частоты ω1 и постоянным напряжением. В результате воздействия на двухполюсник синусоидальным напряжением через него протекает ток Iω1, для которого справедливо следующее соотношение:
Figure 00000014
В результате воздействия на двухполюсник напряжением постоянного тока через него протекает ток I0, для которого справедливо соотношение
Figure 00000015
Для определения значения напряжений Vω1, V0 на двухполюснике согласно признакам изобретения воздействуют синусоидальным напряжением частоты ω1 и затем напряжением постоянного тока на эталон, в качестве которого использован резистор сопротивлением RЭТ, после чего производят измерение значений токов через эталон. Результаты измерений фиксируют.
Значения напряжений на двухполюснике будут соответствовать выражениям:
Figure 00000016
Figure 00000017
Согласно признакам формулы изобретения, характеризующим снятие напряжения воздействия на двухполюсник и эталон, измерение тока смещения, наводимого на длинной линии связи, и вычитание его из токов, измеренных по результатам воздействия напряжений на двухполюсник и эталон, позволяет исключить влияние тока смещения на результат измерения.
Таким образом, снимают воздействие синусоидальным напряжением и напряжением постоянного тока на двухполюсник и эталон, после чего производят измерение тока смещения IСМ. Затем формируют разность токов согласно выражениям (5), (6), вычитая из выражений (11) и (12) ток смещения. Полученные значения разности токов фиксируют для последующего определения параметров двухполюсника в соответствии со схемой замещения.
Итак, в соответствии с вышеописанными признаками формулы изобретения величины Iω1, I0,
Figure 00000018
,
Figure 00000019
, IСМ измерены и зафиксированы, а RЭТ и ω1 заданы. На основании этих величин определены и зафиксированы разности токов. В конечном счете получаем два уравнения
Figure 00000020
Figure 00000021
и два неизвестных параметра R, С.
Решая эти уравнения, имеем следующие выражения для определения его параметров:
Figure 00000022
Figure 00000023
Очевидно, что способ определения параметров двухполюсника по отношению к прототипу позволяет расширить его функциональные возможности. Расширение функциональных возможностей заключается в определении параметров удаленного на расстояние двухполюсника. В примере конкретной реализации способа с высокой точностью определяются: емкостная составляющая полного сопротивления емкостного датчика, зависящая от степени заполнения его жидкостью; активная составляющая, которая характеризуется сортностью керосина и состоянием сопротивления изоляции кабельной сети. Учет активной составляющей диэлектрической жидкости, заполняющей датчик, при определении уровня существенным образом повышает точность измерения уровня заправки, соответственно повышается эффективность ракеты за счет снижения гарантийных запасов топлива.
Рассмотрим более общий случай использования способа.
На фиг.3 представлена схема замещения четырехэлементного двухполюсника, а на фиг.4 - его векторная диаграмма.
В результате формирования на двухполюснике синусоидального напряжения через него протекает комплексный ток.
Активные составляющие токов по цепям двухполюсника соответствуют выражениям:
Figure 00000024
Figure 00000025
Активную составляющую тока в цепи полного тока можно записать следующим выражением
Figure 00000026
Реактивные составляющие токов по цепям двухполюсника описываются выражениями:
Figure 00000027
Figure 00000028
Тогда реактивная составляющая комплексного тока в цепи двухполюсника запишется соотношением
Figure 00000029
Из выражений (19)-(24) следует, что комплексный ток через двухполюсник зависит от параметров элементов (R1, R2, C, L) и параметров его питания (V, ω).
Согласно признаку формулы изобретения последовательно производят измерения токов через двухполюсник и эталон на каждой из четырех заданных частот, причем последнюю частоту ω4 полагают равной нулю, то есть проводят измерения на постоянном токе. Результаты измерений фиксируют. После чего согласно заданной схеме замещения по четырем зависимостям рассчитывают четыре параметра двухполюсника, используя при этом зафиксированные и заданные величины.
Источники информации
1. Агамалов Ю.Р., Бобылев Д.А., Кнеллер В.Ю. Измеритель-анализатор параметров комплексных сопротивлений на основе персональной ЭВМ. Измерительная техника. 1996, №6, с.56-60.
2. “Способ определения параметров двухполюсника”, описанный в патенте РФ №2260809, авторов Долгова Б.К., Балакина С.В., опубликованный 20.09.2005, бюллетене №26 [2].
3. К.Б.Карандеев, Ф.Б.Гриневич, А.И.Новик. Емкостные самокомпенсированные уровнемеры. М.: Издательство «Энергия», 1966, с.135.
4. А.И.Новик. «Системы автоматического уравновешивания цифровых экстремальных мостов переменного тока», Киев: Наукова Думка, 1983, с.9-10.
5. Патент РФ №2025666, кл. G01F 23/26, «Многоточечный сигнализатор уровня (его варианты)».
6. Патент №2144196, кл. G01R 17/10, 27/02, «Способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников частотно-независимыми мостами переменного тока».

Claims (1)

  1. Способ определения параметров двухполюсника, заключающийся в воздействиях синусоидальными напряжениями на заданных частотах на двухполюсник и эталон, последовательном измерении величин токов через двухполюсник и эталон на каждой из заданных частот и фиксации результатов измерений, а также в последующем определении параметров двухполюсника в соответствии со схемой его замещения, отличающийся тем, что производят последовательно воздействия на двухполюсник и эталон синусоидальными напряжениями на n-1 заданных частотах, (где n - число элементов двухполюсника) и воздействие напряжением постоянного тока, при каждом воздействии синусоидальным напряжением на каждой из n-1 заданной частоте и воздействии напряжением постоянного тока последовательно измеряют ток через двухполюсник и эталон, после чего снимают воздействия синусоидальными напряжениями и напряжением постоянного тока и проводят измерение токов смещения через двухполюсник и эталон, результаты всех измерений фиксируют, далее определяют разности токов, измеренных под напряжениями и токов смещения, полученные результаты фиксируют и по ним определяют параметры двухполюсника, используя схему замещения.
RU2010150986/28A 2010-12-13 2010-12-13 Способ определения параметров двухполюсника RU2449295C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150986/28A RU2449295C1 (ru) 2010-12-13 2010-12-13 Способ определения параметров двухполюсника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150986/28A RU2449295C1 (ru) 2010-12-13 2010-12-13 Способ определения параметров двухполюсника

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2449295C1 true RU2449295C1 (ru) 2012-04-27

Family

ID=46297605

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010150986/28A RU2449295C1 (ru) 2010-12-13 2010-12-13 Способ определения параметров двухполюсника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2449295C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2583879C2 (ru) * 2014-10-08 2016-05-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ определения параметров двухполюсника

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1244598A1 (ru) * 1983-10-12 1986-07-15 Пензенский Завод-Втуз При Заводе Вэм (Филиал Пензенского Политехнического Института) Устройство дл измерени параметров пассивного комплексного двухполюсника
SU1348739A1 (ru) * 1986-06-18 1987-10-30 Пензенский сельскохозяйственный институт Устройство дл измерени составл ющих комплексного сопротивлени (проводимости) двухполюсника
US4831324A (en) * 1986-03-20 1989-05-16 Hitachi, Ltd. Method and apparatus for analyzing the electrode inpedance
RU94028416A (ru) * 1994-07-27 1996-05-27 Ю.М. Мельников Способ определения комплексного сопротивления двухполюсника в диапазоне частот
RU2167429C1 (ru) * 2000-03-17 2001-05-20 Ульяновский государственный технический университет Способ измерения теплового сопротивления двухполюсников с известным температурным коэффициентом сопротивления
RU2212677C2 (ru) * 2001-03-26 2003-09-20 Самарский государственный технический университет Устройство для определения параметров многоэлементных двухполюсных цепей
US6774643B2 (en) * 2001-03-21 2004-08-10 Signature Control Systems Non-bridged single electrode impedance measurement system for determining a condition of a dielectric according to impedance related changes over a range of frequencies
RU2260809C2 (ru) * 2003-10-01 2005-09-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Способ определения параметров двухполюсника
RU2262115C2 (ru) * 2003-10-01 2005-10-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Устройство для определения параметров двухполюсника
RU2262669C2 (ru) * 2003-10-01 2005-10-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Способ определения уровня диэлектрического вещества
RU2366962C2 (ru) * 2007-08-30 2009-09-10 Василий Викторович Филатов Способ дистанционного измерения импеданса двухполюсников
CN101710157A (zh) * 2009-12-14 2010-05-19 南京师范大学 基于双电阻校准和麦夸尔特法的emi内阻抗测量方法
RU2397455C1 (ru) * 2009-08-31 2010-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" Способ измерения уровня диэлектрического вещества
RU2407993C1 (ru) * 2009-11-09 2010-12-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Емкостный способ измерения уровня жидкостей и устройство для его осуществления

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1244598A1 (ru) * 1983-10-12 1986-07-15 Пензенский Завод-Втуз При Заводе Вэм (Филиал Пензенского Политехнического Института) Устройство дл измерени параметров пассивного комплексного двухполюсника
US4831324A (en) * 1986-03-20 1989-05-16 Hitachi, Ltd. Method and apparatus for analyzing the electrode inpedance
SU1348739A1 (ru) * 1986-06-18 1987-10-30 Пензенский сельскохозяйственный институт Устройство дл измерени составл ющих комплексного сопротивлени (проводимости) двухполюсника
RU94028416A (ru) * 1994-07-27 1996-05-27 Ю.М. Мельников Способ определения комплексного сопротивления двухполюсника в диапазоне частот
RU2080609C1 (ru) * 1994-07-27 1997-05-27 Юрий Михайлович Мельников Способ определения комплексного сопротивления двухполюсника в диапазоне частот
RU2167429C1 (ru) * 2000-03-17 2001-05-20 Ульяновский государственный технический университет Способ измерения теплового сопротивления двухполюсников с известным температурным коэффициентом сопротивления
US6774643B2 (en) * 2001-03-21 2004-08-10 Signature Control Systems Non-bridged single electrode impedance measurement system for determining a condition of a dielectric according to impedance related changes over a range of frequencies
RU2212677C2 (ru) * 2001-03-26 2003-09-20 Самарский государственный технический университет Устройство для определения параметров многоэлементных двухполюсных цепей
RU2260809C2 (ru) * 2003-10-01 2005-09-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Способ определения параметров двухполюсника
RU2262115C2 (ru) * 2003-10-01 2005-10-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Устройство для определения параметров двухполюсника
RU2262669C2 (ru) * 2003-10-01 2005-10-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Способ определения уровня диэлектрического вещества
RU2366962C2 (ru) * 2007-08-30 2009-09-10 Василий Викторович Филатов Способ дистанционного измерения импеданса двухполюсников
RU2397455C1 (ru) * 2009-08-31 2010-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" Способ измерения уровня диэлектрического вещества
RU2407993C1 (ru) * 2009-11-09 2010-12-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Емкостный способ измерения уровня жидкостей и устройство для его осуществления
CN101710157A (zh) * 2009-12-14 2010-05-19 南京师范大学 基于双电阻校准和麦夸尔特法的emi内阻抗测量方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2583879C2 (ru) * 2014-10-08 2016-05-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ определения параметров двухполюсника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7383140B2 (en) Capacitance, inductance and impedance measurements using multi-tone stimulation and DSP algorithms
CN110865238B (zh) 一种基于准谐波模型采样算法的交流电阻测量方法及装置
CN105229645A (zh) 电感器的仿真方法及电感器的非线性等效电路模型
CN104730342B (zh) 交流电阻时间常数的测量电路和测量方法
Simić Complex impedance measurement system for the frequency range from 5 kHz to 100 kHz
US20050021254A1 (en) Method and apparatus for determining the complex impedance of an electrical component
RU2262668C2 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрического вещества
RU2449295C1 (ru) Способ определения параметров двухполюсника
Su et al. A theoretical study on resistance of electrolytic solution: Measurement of electrolytic conductivity
RU2260809C2 (ru) Способ определения параметров двухполюсника
Shenil et al. An auto-balancing scheme for non-contact ac voltage measurement
CN105115535B (zh) 电容传感器的模拟装置
RU2262115C2 (ru) Устройство для определения параметров двухполюсника
RU2262669C2 (ru) Способ определения уровня диэлектрического вещества
Avramov-Zamurovic et al. A high-stability capacitance sensor system and its evaluation
Crotti et al. FPGA-based real time compensation method for medium voltage transducers
RU2456552C1 (ru) Способ определения уровня диэлектрического вещества
RU2583879C2 (ru) Способ определения параметров двухполюсника
RU2499232C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрического вещества
Djermanova et al. Portable Arduino-Based LCR–Meter
Satish et al. Evaluation of three terminal capacitance standards at CSIR-NPL
RU2499231C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрического вещества
RU2650745C1 (ru) Устройство для определения уровня диэлектрического вещества
Sreenath et al. A direct-digital interface circuit for sensors representable using parallel RC model
Khan et al. A non-contact capacitance type level transducer for liquid characterization