RU2509311C1 - Bridge metre of parameters of passive multielement rlc dipoles - Google Patents

Bridge metre of parameters of passive multielement rlc dipoles Download PDF

Info

Publication number
RU2509311C1
RU2509311C1 RU2012130646/28A RU2012130646A RU2509311C1 RU 2509311 C1 RU2509311 C1 RU 2509311C1 RU 2012130646/28 A RU2012130646/28 A RU 2012130646/28A RU 2012130646 A RU2012130646 A RU 2012130646A RU 2509311 C1 RU2509311 C1 RU 2509311C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
bridge
resistor
circuit
shoulder
Prior art date
Application number
RU2012130646/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2012130646A (en
Inventor
Владимир Ильич Иванов
Сергей Геннадьевич Емельянов
Виталий Семенович Титов
Original Assignee
Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
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 Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) filed Critical Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority to RU2012130646/28A priority Critical patent/RU2509311C1/en
Publication of RU2012130646A publication Critical patent/RU2012130646A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2509311C1 publication Critical patent/RU2509311C1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

FIELD: measurement equipment.
SUBSTANCE: device comprises a generator of voltage of n extent, a metering bridge, a differential amplifier, a control device, a zero indicator, an n-cascade differentiator, and also an object of measurement. The first branch of the bridge circuit comprises two serially connected dipoles - a single resistor and a multielement dipole with controlled elements, made in accordance with the scheme of a frequency-independent dipole (FIDP), in parallel to which an RLC dipole of the object of measurement is connected. The second branch comprises two serially connected resistors. To determine generalised parameters of conductivity of the measured multielement dipole, the dipole circuit is tuned, being formed by two dipoles - frequency-independent and measured, - to the mode of frequency independence, under which in FIDP voltage there are no pulses of voltage of all extents, apart from the senior one, n. The metre preserves the property of separate balancing and expanded functional capabilities, making it possible to create devices for determination of parameters of different versions of multielement dipole circuits, having substitution schemes of RLC type.
EFFECT: expansion of functional capabilities of a bridge metre with supply by voltage pulses.
1 dwg

Description

Изобретение относится к информационно-измерительной технике, автоматике и промышленной электронике и может быть использовано для контроля и определения параметров объектов измерения, а также физических величин посредством параметрических датчиков.The invention relates to information-measuring equipment, automation and industrial electronics and can be used to control and determine the parameters of the measurement objects, as well as physical quantities by means of parametric sensors.

Известен мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников по патенту РФ 2365921, G01R 17/00, Бюл. №24, 2009, содержащий последовательно соединенные генератор импульсов напряжения, изменяющегося по закону степенных функций, в состав которого входят коммутируемые формирователи импульсов прямоугольной, линейной, квадратичной и кубичной формы, мостовую цепь для определения параметров двухполюсников с разнородными реактивными элементами (R-L-C) и нуль-индикатор. Для расширения функциональных возможностей вторая ветвь содержит многоэлементные двухполюсники и в плече отношения (с фиксированными параметрами элементов), и в плече сравнения (с регулируемыми параметрами). Недостатками такого измерителя являются:Known bridge meter parameters of multi-element passive two-terminal according to the patent of the Russian Federation 2365921, G01R 17/00, Bull. No. 24, 2009, containing a series-connected voltage pulse generator that varies according to the law of power functions, which includes switched rectangular, linear, quadratic and cubic pulse shapers, a bridge circuit for determining the parameters of two-terminal devices with heterogeneous reactive elements (RLC) and zero indicator. To expand the functionality, the second branch contains multi-element two-terminal devices both in the shoulder of the relation (with fixed parameters of the elements) and in the shoulder of the comparison (with adjustable parameters). The disadvantages of such a meter are:

1) наличие потерь и искажение формы питающих мостовую цепь импульсов в цепях коммутации;1) the presence of losses and distortion of the shape of the pulses supplying the bridge circuit in the switching circuits;

2) отсутствие унифицированной процедуры и сложный вид аналитических выражений для вычисления измеряемых параметров при различных конфигурациях схемы замещения объектов;2) the lack of a unified procedure and the complex form of analytical expressions for calculating the measured parameters for various configurations of the equivalent circuit of objects;

3) отсутствие возможности измерять параметры двухполюсников с бесконечным сопротивлением (обрывом) между полюсами на постоянном токе.3) the inability to measure the parameters of two-terminal with an infinite resistance (break) between the poles at constant current.

Из известных устройств наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к данному изобретению является мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников по патенту РФ 2144195, G01R 17/10, Бюл. №1, 2000. С целью упрощения аппаратуры мостовой измеритель содержит единственный генератор последовательностей импульсов напряжения кубичной формы. В измерительную диагональ моста включены входы дифференциального усилителя, а к выходу дифференциального усилителя подключены последовательно соединенные три дифференциатора. Выходы дифференциаторов, а также выход дифференциального усилителя подключены к входам нуль-индикатора. Уравновешивание моста осуществляют после окончания переходных процессов в его цепях, последовательно приводя к нулевому значению напряжения на выходах третьего, второго и первого дифференциаторов, а затем и дифференциального усилителя. Недостатками этого мостового измерителя являются:Of the known devices, the closest in technical essence and the achieved results to this invention is a bridge meter for the parameters of multi-element passive two-terminal devices according to the patent of the Russian Federation 2144195, G01R 17/10, Bull. No. 1, 2000. To simplify the equipment, the bridge meter contains a single generator of sequences of voltage pulses of cubic form. The inputs of the differential amplifier are included in the measuring diagonal of the bridge, and three differentiators connected in series to the output of the differential amplifier. The outputs of the differentiators, as well as the output of the differential amplifier are connected to the inputs of the zero indicator. The bridge is balanced after the end of transient processes in its circuits, sequentially leading to a zero voltage value at the outputs of the third, second and first differentiators, and then the differential amplifier. The disadvantages of this bridge meter are:

1) сложная схема ветви с многоэлементным двухполюсником отношения и многоэлементным уравновешивающим двухполюсником, в состав которого входят регулируемые резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности;1) a complex circuit of a branch with a multi-element bipolar relationship and a multi-element balancing bipolar, which includes adjustable resistors, capacitors and inductors;

2) отсутствие унифицированной процедуры и сложный вид аналитических выражений для вычисления измеряемых параметров при различных конфигурациях схемы замещения объектов;2) the lack of a unified procedure and the complex form of analytical expressions for calculating the measured parameters for various configurations of the equivalent circuit of objects;

3) отсутствие возможности измерять параметры двухполюсников с бесконечным сопротивлением (обрывом) между полюсами на постоянном токе.3) the inability to measure the parameters of two-terminal with an infinite resistance (break) between the poles at constant current.

Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в расширении функциональных возможностей мостовой цепи, упрощении и унификации процедуры вычисления измеряемых параметров многоэлементных пассивных двухполюсников.The problem to which the invention is directed is to expand the functionality of the bridge circuit, simplify and unify the procedure for calculating the measured parameters of multi-element passive two-terminal devices.

Поставленная задача решается тем, что в мостовой измеритель параметров пассивных многоэлементных RLC двухполюсников, содержащий генератор импульсов напряжения, изменяющегося по закону n-й степени времени, выход которого подключен ко входу четырехплечей мостовой цепи, первая ветвь которой состоит из последовательно включенных образцового резистора в первом плече отношения и многоэлементного двухполюсника с уравновешивающими элементами в первом плече сравнения, а вторая ветвь - из образцового резистора во втором плече отношения и одиночного регулируемого резистора во втором плече сравнения, общий вывод плеча отношения и плеча сравнения первой ветви образует первый вывод выхода мостовой цепи, а общий вывод плеча отношения и плеча сравнения второй ветви - второй вывод выхода мостовой цепи, свободный вывод плеча сравнения второй ветви моста заземлен; дифференциальный усилитель, входы которого соединены с выходом мостовой цепи, а выход подключен к n-каскадному дифференциатору, состоящему из n последовательно включенных дифференцирующих RC звеньев; нуль-индикатор, первый вход которого соединен с выходом n-го дифференцирующего RC звена, второй вход - с выходом (n-1)-го RC звена, и т.д., n-й вход - с выходом 1-го RC звена, (n+1)-й вход - с выходом дифференциального усилителя; устройство управления, выходы синхронизации которого соединены с входами синхронизации генератора импульсов и нуль-индикатора, в плечо сравнения первой ветви в качестве многоэлементной двухполюсной цепи с уравновешивающими элементами введен потенциально частотно-независимый двухполюсник, который содержит две параллельно соединенные двухполюсные цепи, одна из которых резисторно-емкостная (RC типа) состоит из последовательно включенных первого конденсатора и первого резистора, параллельно которому подключены последовательно соединенные второй конденсатор и второй резистор, другая двухполюсная цепь резисторно-индуктивная (RL типа) содержит последовательно включенные первый резистор и первую катушку индуктивности, параллельно которой включена последовательная цепь, состоящая из второго резистора и второй катушки индуктивности; общий вывод полюсов RC и RL двухполюсных цепей и резистора плеча отношения первой ветви моста соединен с первой клеммой для подключения двухполюсной RLC цепи объекта измерения, вторая клемма для подключения двухполюсной RLC цепи заземлена.The problem is solved in that in a bridge meter of parameters of passive multi-element RLC bipolar, containing a voltage pulse generator that varies according to the law of the nth degree of time, the output of which is connected to the input of the four-arm bridge circuit, the first branch of which consists of a series-connected reference resistor in the first arm relations and a multi-element bipolar with balancing elements in the first shoulder of comparison, and the second branch - from the reference resistor in the second shoulder of the relationship of a different adjustable resistor in the second comparison arm, the common output of the ratio arm and the comparison arm of the first branch forms the first output of the bridge circuit output, and the common output of the ratio arm and the comparison arm of the second branch forms the second output of the bridge circuit output, the free output of the comparison arm of the second bridge branch is grounded; a differential amplifier, the inputs of which are connected to the output of the bridge circuit, and the output is connected to an n-cascade differentiator, consisting of n series differentiating RC links; a null indicator, the first input of which is connected to the output of the nth differentiating RC link, the second input is with the output of the (n-1) th RC link, etc., the n-th input is with the output of the 1st RC link , (n + 1) -th input - with the output of a differential amplifier; The control device, the synchronization outputs of which are connected to the synchronization inputs of the pulse generator and the zero indicator, introduces a potentially frequency-independent two-terminal circuit into the shoulder of the comparison of the first branch as a multi-element bipolar circuit with balancing elements, which contains two bipolar circuits connected in parallel, one of which is a resistor capacitive (RC type) consists of a series-connected first capacitor and a first resistor, in parallel with which are connected in series the second capacitor and the second resistor, the other bipolar resistor-inductive circuit (RL type) contains a series-connected first resistor and a first inductor, in parallel with which is connected a series circuit consisting of a second resistor and a second inductor; the common terminal of the poles RC and RL of the two-pole circuits and the shoulder resistor of the relationship of the first branch of the bridge is connected to the first terminal for connecting the two-pole RLC circuit of the measurement object, the second terminal for connecting the two-pole RLC circuit is grounded.

Сущность изобретения поясняется чертежом. Мостовой измеритель параметров пассивных двухполюсников содержит генератор 1 импульсов напряжения, имеющих форму степенной функции времени:The invention is illustrated in the drawing. The bridge meter of the parameters of passive bipolar contains a generator 1 of voltage pulses in the form of a power time function:

u и ( t ) = U m t n t и n

Figure 00000001
, u and ( t ) = U m t n t and n
Figure 00000001
,

где Um - амплитуда, tи - длительность импульса, n - целочисленный показатель степени. Выход генератора 1 подключен к диагонали питания четырехплечей мостовой электрической цепи. Первая ветвь мостовой цепи состоит из двух последовательно включенных двухполюсников, первый из которых содержит одиночный резистор 2, а второй - многоэлементную двухполюсную цепь 3. Вторая ветвь мостовой цепи состоит из двух последовательно включенных резисторов 4 и 5. Двухполюсники 2 и 4 являются плечами отношения, а двухполюсники 3 и 5 - плечами сравнения мостовой цепи. Общий вывод двухполюсников 2 и 3 служит первым выводом выхода мостовой цепи, а общий вывод двухполюсников 4 и 5 - вторым выводом вывода моста. Выход мостовой цепи соединен с симметричным входом дифференциального усилителя 6, к выходу которого подключен n-каскадный дифференциатор, содержащий n последовательно соединенных дифференцирующих RC звеньев. На чертеже представлена схема мостового измерителя с питающими импульсами кубичной формы: n=3. Каскады дифференциатора выполнены на конденсаторе 7 и резисторе 8, конденсаторе 9 и резисторе 10, конденсаторе 11 и резисторе 12. Выходы дифференцирующих RC звеньев соединены с 1-м, 2-м и 3-м входами нуль-индикатора 13, 4-й вход нуль-индикатора подключен к выходу дифференциального усилителя 6. Входы синхронизации генератора импульсов 1 и нуль-индикатора 13 подключены к выходам синхронизации устройства управления 14.where U m is the amplitude, t and is the pulse duration, n is an integer exponent. The output of the generator 1 is connected to the power diagonal of the four shoulders of the bridge electrical circuit. The first branch of the bridge circuit consists of two series-connected bipolar terminals, the first of which contains a single resistor 2, and the second contains a multi-element bipolar circuit 3. The second branch of the bridge circuit consists of two series-connected resistors 4 and 5. The two-terminal 2 and 4 are the shoulders of the relationship, and bipolar 3 and 5 - shoulders comparing the bridge circuit. The general output of the two-terminal 2 and 3 serves as the first output of the bridge circuit, and the general output of the two-terminal 4 and 5 - the second output of the bridge. The output of the bridge circuit is connected to the symmetric input of the differential amplifier 6, the output of which is connected to an n-cascade differentiator containing n series-connected differentiating RC links. The drawing shows a diagram of a bridge meter with power pulses of a cubic shape: n = 3. Differentiator cascades are made on capacitor 7 and resistor 8, capacitor 9 and resistor 10, capacitor 11 and resistor 12. The outputs of the differentiating RC links are connected to the 1st, 2nd, and 3rd inputs of the null indicator 13, and the 4th input is zero the indicator is connected to the output of the differential amplifier 6. The synchronization inputs of the pulse generator 1 and the zero indicator 13 are connected to the synchronization outputs of the control device 14.

Плечо сравнения первой ветви мостовой цепи содержит многоэлементный двухполюсник 3 с регулируемыми элементами. Он состоит из двух параллельно включенных двухполюсных цепей, первая из которых, резисторно-емкостная, содержит последовательно включенные первый конденсатор 15 и первый резистор 16, параллельно которому включены последовательно соединенные второй конденсатор 17 и второй резистор 18; вторая, резисторно-индуктивная, двухполюсная цепь содержит последовательно включенные первый резистор 19 и первую катушку 20 индуктивности, параллельно которой включены последовательно соединенные второй резистор 21 и вторая катушка 22 индуктивности. В состав плеча сравнения первой ветви моста входит также RLC двухполюсник объекта измерения. В качестве примера объект измерения представлен двухполюсной цепью, содержащей параллельно включенные первый резистор 23 и цепь последовательно соединенных конденсатора 24, второго резистора 25 и катушки 26 индуктивности. Первая клемма для подключения RLC двухполюсника объекта измерения соединена с общим полюсом резистора 2, конденсатора 15 и резистора 19. Вторая клемма для подключения объекта измерения заземлена.The comparison arm of the first branch of the bridge circuit contains a multi-element bipolar 3 with adjustable elements. It consists of two bipolar circuits connected in parallel, the first of which, resistive-capacitive, contains in series a first capacitor 15 and a first resistor 16, in parallel with which a second capacitor 17 and a second resistor 18 are connected in series; the second, resistor-inductive, two-pole circuit contains a series-connected first resistor 19 and a first inductor 20, in parallel with which a second resistor 21 and a second inductor 22 are connected in series. The shoulder of the comparison of the first branch of the bridge also includes the RLC bipolar of the measurement object. As an example, the measurement object is represented by a bipolar circuit containing a parallel-connected first resistor 23 and a series-connected circuit of a capacitor 24, a second resistor 25 and an inductor 26. The first terminal for connecting the RLC bipolar of the measurement object is connected to the common pole of the resistor 2, the capacitor 15 and the resistor 19. The second terminal for connecting the measurement object is grounded.

Рассмотрим работу мостового измерителя. При возбуждении мостовой цепи импульсом кубичной формыConsider the operation of a bridge meter. When a bridge circuit is excited by a cubic pulse

u и ( t ) = U m t 3 t и 3                                                         ( 1 )

Figure 00000002
u and ( t ) = U m t 3 t and 3 ( one )
Figure 00000002

на выходе первой ветви моста появляются импульсы напряжения, которые содержат свободную и принужденную составляющие. После окончания переходных процессов на выходе первой ветви мостовой цепи устанавливается сигнал, который содержит импульсы напряжения вида степенной функции времени с показателями степени от 3 до 0:voltage pulses appear on the output of the first branch of the bridge, which contain free and forced components. After the end of transient processes, a signal is established at the output of the first branch of the bridge circuit, which contains voltage pulses of the form of a power time function with exponents from 3 to 0:

u в ы х .1 ( t ) = H 0 U m t 3 t и 3 + 3 H 1 U m t 2 t и 3 + 6 H 2 U m t t и 3 + 6 H 3 U m t и 3 ,                             ( 2 )

Figure 00000003
u at s x .one ( t ) = H 0 U m t 3 t and 3 + 3 H one U m t 2 t and 3 + 6 H 2 U m t t and 3 + 6 H 3 U m t and 3 , ( 2 )
Figure 00000003

где Н0, H1, Н2, Н3 - обобщенные параметры передаточной функции Н(p) первой ветви мостовой цепи. Эта функция имеет видwhere H 0 , H 1 , H 2 , H 3 are the generalized parameters of the transfer function H (p) of the first branch of the bridge chain. This function has the form

H ( p ) = 1 1 + R 2 ( Y р э ( p ) + Y д п ( p ) ) ,                                                        ( 3 )

Figure 00000004
H ( p ) = one one + R 2 ( Y R uh ( p ) + Y d P ( p ) ) , ( 3 )
Figure 00000004

где Yрэ(р) - операторное изображение комплексной проводимости двухполюсника 3 с регулируемыми элементами; Yдп(р) - операторное изображение комплексной проводимости измеряемого двухполюсника. Выходное напряжение второй ветви моста, - резисторного делителя R4-R5, повторяет форму питающего импульсаwhere Y re (p) is an operator image of the complex conductivity of a two-terminal 3 with adjustable elements; Y dp (p) is an operator image of the complex conductivity of the measured bipolar. The output voltage of the second bridge branch, the resistor divider R 4 -R 5 , repeats the shape of the supply pulse

u в ы х .2 ( t ) = R 5 R 4 + R 5 U m t 3 t и 3 .                                                                ( 4 )

Figure 00000005
u at s x .2 ( t ) = R 5 R four + R 5 U m t 3 t and 3 . ( four )
Figure 00000005

Как видно, уравновешивание сигналов uвых.1 и uвых.2 возможно при условии, что в выражении (2) будут отсутствовать составляющие напряжения всех степеней, кроме старшей, т.е. n-й:As can be seen, the balancing of the signals u output 1 and u output 2 is possible provided that in expression (2) there will be no voltage components of all degrees except the highest, i.e. nth:

u в ы х .1 ( t ) = H 0 U m t 3 t и 3 .                                                                        (5)

Figure 00000006
u at s x .one ( t ) = H 0 U m t 3 t and 3 . (5)
Figure 00000006

Следовательно, регулирование элементов двухполюсника 3 должно приводить к нулю параметры Н1, Н2, Н3, … передаточной функции Н(р). Выразим H-параметры передаточной функции (3) через Y-параметры двухполюсника 3 и двухполюсника объекта измерений. Так как при параллельном включении цепей их параметры проводимости суммируются, будем рассматривать оба двухполюсника как единый двухполюсник с комплексной проводимостьюTherefore, the regulation of the elements of the bipolar 3 should lead to zero the parameters H 1 , H 2 , H 3 , ... the transfer function H (p). We express the H-parameters of the transfer function (3) through the Y-parameters of the two-terminal 3 and two-terminal of the measurement object. Since when the circuits are connected in parallel, their conductivity parameters are summed, we will consider both two-terminal networks as a single two-terminal network with complex conductivity

Y(p)=Yрэ(p)+Yдп(p).Y (p) = Y pe (p) + Y dp (p).

Воспользуемся преобразованиями обобщенных параметров двухполюсников, приведенными в статье. Иванова В.И. и Титова B.C. Эквивалентные преобразования обобщенных параметров двухполюсников при идентификации сложных измерительных цепей // Датчики и системы. - 2012. - №5. - С.11-16. Формулы для H-параметров с использованием Y-параметров двухполюсника имеют вид:We use the transformations of the generalized parameters of the two-terminal circuits presented in the article. Ivanova V.I. and Titova B.C. Equivalent transformations of the generalized parameters of two-terminal devices for the identification of complex measuring circuits // Sensors and Systems. - 2012. - No. 5. - S.11-16. Formulas for H-parameters using the Y-parameters of a two-terminal device have the form:

H 0 = 1 1 + R 2 Y 0 ; H 1 = R 2 Y 1 ( 1 + R 2 Y 0 ) 2 ; H 2 = R 2 Y 2 ( 1 + R 2 Y 0 ) 2 + R 2 Y 1 2 ( 1 + R 2 Y 0 ) 3 ; H 3 = R 2 Y 3 ( 1 + R 2 Y 0 ) 2 + 2 R 2 Y 1 Y 2 ( 1 + R 2 Y 0 ) 3 R 2 Y 1 3 ( 1 + R 2 Y 0 ) 4 ;                                        (6)

Figure 00000007
H 0 = one one + R 2 Y 0 ; H one = - R 2 Y one ( one + R 2 Y 0 ) 2 ; H 2 = - R 2 Y 2 ( one + R 2 Y 0 ) 2 + R 2 Y one 2 ( one + R 2 Y 0 ) 3 ; H 3 = - R 2 Y 3 ( one + R 2 Y 0 ) 2 + 2 R 2 Y one Y 2 ( one + R 2 Y 0 ) 3 - R 2 Y one 3 ( one + R 2 Y 0 ) four ; ... (6)
Figure 00000007

Из формул (6) следует, что условия равновесия сигналов uвых.1 и uвых.2 требуют, чтобы все Y-параметры двухполюсника, кроме Y0, обращались в нуль. Таким свойством обладают частотно-независимые двухполюсники (ЧНДП). Операторное изображение комплексной проводимости пассивной двухполюсной цепи имеет вид дробно-рациональной функцииFrom formulas (6) it follows that the equilibrium conditions of the signals u output 1 and u output 2 require that all Y-parameters of the two-terminal network, except Y 0 , vanish. This property is possessed by frequency-independent bipolar (PNP). The operator image of the complex conductivity of a passive bipolar circuit has the form of a fractional rational function

Y ( p ) = b 0 + b 1 p + b 2 p 2 + b 3 p 3 + a 0 + a 1 p + a 2 p 2 + a 3 p 3 + ,                                                      ( 7 )

Figure 00000008
Y ( p ) = b 0 + b one p + b 2 p 2 + b 3 p 3 + ... a 0 + a one p + a 2 p 2 + a 3 p 3 + ... , ( 7 )
Figure 00000008

где величины а 0, a 1, a 2, … в знаменателе и b0, b1, b2, … в числителе определяются конфигурацией схем двухполюсников и значениями параметров элементов. Y-параметры двухполюсника определяются рекуррентной формулой (см. статью Иванова В.И., Титова В.С., Голубова Д.А. Применение обобщенных параметров измерительной цепи для идентификации многоэлементных двухполюсников // Датчики и системы. - 2010. - №8. - С.43-45);where the values of a 0 , a 1 , a 2 , ... in the denominator and b 0 , b 1 , b 2 , ... in the numerator are determined by the configuration of the two-terminal circuits and the values of the parameters of the elements. The Y-parameters of a two-terminal network are determined by the recurrence formula (see the article by Ivanov V.I., Titova V.S., Golubova D.A. Application of generalized parameters of a measuring circuit for identification of multi-element two-terminal devices // Sensors and Systems. - 2010. - No. 8. - S. 43-45);

Y 0 = b 0 a 0 ; Y 1 = b 1 Y 0 a 1 a 0 ; Y 2 = b 2 Y 0 a 2 Y 1 a 1 a 0 ; Y 3 = b 3 Y 0 a 3 Y 1 a 2 Y 2 a 1 a 0 ; ( 8 )

Figure 00000009
Y 0 = b 0 a 0 ; Y one = b one - Y 0 a one a 0 ; Y 2 = b 2 - Y 0 a 2 - Y one a one a 0 ; Y 3 = b 3 - Y 0 a 3 - Y one a 2 - Y 2 a one a 0 ; ... ( 8 )
Figure 00000009

Вынесем из числителя и знаменателя (7) свободные члены a 0 и b0:Remove from the numerator and denominator (7) the free terms a 0 and b 0 :

Y ( p ) = Y 0 1 + b 1 b 0 p b 2 b 0 p 2 + b 3 b 0 p 3 + 1 + a 1 a 0 p + a 2 a 0 p 2 + a 3 a 0 p 3 + ,                                     (9)

Figure 00000010
Y ( p ) = Y 0 one + b one b 0 p b 2 b 0 p 2 + b 3 b 0 p 3 + ... one + a one a 0 p + a 2 a 0 p 2 + a 3 a 0 p 3 + ... , (9)
Figure 00000010

где Y 0 = b 0 a 0

Figure 00000011
- вещественная величина (в См). Если выполняются условия Where Y 0 = b 0 a 0
Figure 00000011
- real value (in cm). If the conditions are met

b 1 b 0 = a 1 a 0 ; b 2 b 0 = a 2 a 0 ; b 3 b 0 = a 3 a 0 ; ,                                                    ( 10 )

Figure 00000012
b one b 0 = a one a 0 ; b 2 b 0 = a 2 a 0 ; A. b 3 b 0 = a 3 a 0 ; ... , ( 10 )
Figure 00000012

то проводимость двухполюсника будет иметь резистивный, частотно-независимый, характер: Y ( p ) = Y 0 = b 0 a 0

Figure 00000013
.then the conductivity of the two-terminal network will have a resistive, frequency-independent, character: Y ( p ) = Y 0 = b 0 a 0
Figure 00000013
.

Представим условия (10) в другом виде:We represent conditions (10) in another form:

a 0 b 1 a 1 b 0 = 0 ; a 0 b 2 a 2 b 0 = 0 ; a 0 b 3 a 3 b 0 = 0 ;                      ( 11 )

Figure 00000014
a 0 b one - a one b 0 = 0 ; a 0 b 2 - a 2 b 0 = 0 ; a 0 b 3 - a 3 b 0 = 0 ; ... ( eleven )
Figure 00000014

Выражения (11) входят в формулы (8), следовательно, у частотно-независимого двухполюсника все Y-параметры, кроме Y0, равны нулю. При этом и Н-параметры первой ветви мостовой цепи, кроме Н0, тоже равны нулю.Expressions (11) are included in formulas (8), therefore, for a frequency-independent bipolar, all Y-parameters, except Y 0 , are equal to zero. In this case, the H-parameters of the first branch of the bridge circuit, except for H 0 , are also equal to zero.

Схема ЧНДП, как правило, содержит две последовательно или параллельно включенные двухполюсные цепи, одна из которых имеет резистивно-емкостный (RC), а вторая резистивно-индуктивный (RL) характер. При последовательном соединении двухполюсников складываются их Z-параметры с одинаковыми индексами, а при параллельном включении - Y-параметры. Если в отсутствие двухполюсника объекта измерения двухполюсник 3 настроить на состояние ЧНДП, то при подключении измеряемого двухполюсника условия частотной независимости всего общего двухполюсника будут нарушены. Регулировкой параметров двухполюсника 3 необходимо скомпенсировать те слагаемые Y-параметров, которые внес измеряемый двухполюсник.As a rule, the NPPD circuit contains two bipolar circuits connected in series or in parallel, one of which is resistive-capacitive (RC), and the second is resistive-inductive (RL). With a serial connection of two-terminal networks, their Z-parameters with the same indices are added, and with parallel connection, Y-parameters. If, in the absence of the two-terminal object of the measurement, the two-terminal 3 is set to the state of the NPD, then when the measured two-terminal is connected, the conditions of frequency independence of the entire common two-terminal will be violated. By adjusting the parameters of the two-terminal 3, it is necessary to compensate for the terms of the Y-parameters introduced by the measured two-terminal.

Двухполюсник 3 содержит две параллельные цепи: RC двухполюсник C15-R16-C17-R18 и RL двухполюсник R19-L20-R21-L22. Определим Y-параметры двухполюсника 3, предварительно определив Y-параметры RC и RL двухполюсников.Bipolar 3 contains two parallel circuits: RC bipolar C 15 -R 16 -C 17 -R 18 and RL bipolar R 19 -L 20 -R 21 -L 22 . We define the Y-parameters of the two-terminal 3, having previously determined the Y-parameters RC and RL of the two-terminal.

Операторное изображение проводимости RC двухполюсника имеет видThe operator image of the conductivity of the RC bipolar is

Y R C ( p ) = C 15 p + ( R 16 + R 18 ) C 15 C 17 p 2 1 + [ R 16 C 15 + ( R 16 + R 18 ) C 17 ] p + R 16 C 15 R 18 C 17 p 2 .                              ( 12 )

Figure 00000015
Y R C ( p ) = C fifteen p + ( R 16 + R eighteen ) C fifteen C 17 p 2 one + [ R 16 C fifteen + ( R 16 + R eighteen ) C 17 ] p + R 16 C fifteen R eighteen C 17 p 2 . ( 12 )
Figure 00000015

Y-параметры RC двухполюсника равныY-parameters of RC bipolar equal

Y 0 ' = 0 ; Y 1 ' = C 15 ; Y 2 ' = R 16 C 15 2 ; Y 3 ' = R 16 2 C 15 2 ( C 15 + C 17 ) .                             ( 13 )

Figure 00000016
Y 0 '' = 0 ; Y one '' = C fifteen ; Y 2 '' = - R 16 C fifteen 2 ; Y 3 '' = R 16 2 C fifteen 2 ( C fifteen + C 17 ) . ( 13 )
Figure 00000016

Операторное изображение проводимости RL двухполюсника имеет видThe operator image of the conductivity RL of a two-terminal network has the form

Y R L ( p ) = R 21 + ( L 20 + L 22 ) p R 19 R 21 + [ R 19 ( L 20 + L 22 ) + R 21 L 20 ] p + L 20 L 22 p 2 .                         ( 14 )

Figure 00000017
Y R L ( p ) = R 21 + ( L twenty + L 22 ) p R 19 R 21 + [ R 19 ( L twenty + L 22 ) + R 21 L twenty ] p + L twenty L 22 p 2 . ( fourteen )
Figure 00000017

Y-параметры RL двухполюсника равныThe y-parameters of the RL bipolar are equal

Y 0 " = 1 R 19 ; Y 1 " = L 20 R 19 2 ; Y 2 " = L 20 2 ( R 19 + R 21 ) R 19 3 R 21 ; Y 3 " = L 20 2 R 19 2 R 21 2 ( L 20 ( R 19 + R 21 ) 2 R 19 2 + L 22 ) .                                                  ( 15 )

Figure 00000018
Y 0 " = one R 19 ; Y one " = - L twenty R 19 2 ; Y 2 " = L twenty 2 ( R 19 + R 21 ) R 19 3 R 21 ; Y 3 " = - L twenty 2 R 19 2 R 21 2 ( L twenty ( R 19 + R 21 ) 2 R 19 2 + L 22 ) . ( fifteen )
Figure 00000018

Y-параметры частотно-независимого двухполюсника 3 с индексами 0, 1, 2, 3 находим суммированием Y' и Y″:The Y-parameters of the frequency-independent bipolar 3 with indices 0, 1, 2, 3 are found by summing Y 'and Y ″:

Y 0 = 1 R 19 ; Y 1 = L 20 R 19 2 ; Y 2 = L 20 2 ( R 19 + R 21 ) R 19 3 R 21 R 16 C 15 2 ; Y 3 = R 16 2 C 15 2 ( C 15 + C 17 ) L 20 2 R 19 2 R 21 2 ( L 20 ( R 19 + R 21 ) 2 R 19 2 + L 22 ) .                                  ( 16 )

Figure 00000019
Y 0 = one R 19 ; Y one = - L twenty R 19 2 ; Y 2 = L twenty 2 ( R 19 + R 21 ) R 19 3 R 21 - R 16 C fifteen 2 ; Y 3 = R 16 2 C fifteen 2 ( C fifteen + C 17 ) - L twenty 2 R 19 2 R 21 2 ( L twenty ( R 19 + R 21 ) 2 R 19 2 + L 22 ) . ( 16 )
Figure 00000019

Операторное изображение проводимости RCL двухполюсника объекта измерения R23-C24-R25-L26 Operator image of RCL conductivity of a two-terminal device of measurement R 23 -C 24 -R 25 -L 26

Y R C L ( p ) = 1 + ( R 23 + R 25 ) C 24 p + L 26 C 24 p 2 R 23 + R 23 R 25 C 24 p + R 23 L 26 C 24 p 2 .                                              ( 17 )

Figure 00000020
Y R C L ( p ) = one + ( R 23 + R 25 ) C 24 p + L 26 C 24 p 2 R 23 + R 23 R 25 C 24 p + R 23 L 26 C 24 p 2 . ( 17 )
Figure 00000020

Y-параметры измеряемого двухполюсника равныY-parameters of the measured two-terminal are equal

Y 0 ' " = 1 R 23 ; Y 1 ' " = C 24 ; Y 2 ' " = R 25 C 24 2 ; Y 3 ' " = C 24 2 ( R 25 2 C 24 L 26 ) .                        ( 18 )

Figure 00000021
Y 0 '' " = one R 23 ; Y one '' " = C 24 ; Y 2 '' " = - R 25 C 24 2 ; Y 3 '' " = C 24 2 ( R 25 2 C 24 - L 26 ) . ( eighteen )
Figure 00000021

Уравновешивание напряжений uвых.1(t) и uвых.2(t) в измерительной диагонали моста на первом этапе происходит при условии:The balancing of the voltages u out.1 (t) and u out.2 (t) in the measuring diagonal of the bridge at the first stage occurs under the condition:

R 19 R 23 ( R 19 + R 23 ) R 2 = R 5 R 4 .                                                                  ( 19 )

Figure 00000022
R 19 R 23 ( R 19 + R 23 ) R 2 = R 5 R four . ( 19 )
Figure 00000022

На следующих этапах для равновесия необходимо привести к нулю суммарную обобщенную проводимость Y′, Y″ и Y′″ для каждого индекса:At the following stages, for equilibrium, the total generalized conductivity Y ′, Y ″, and Y ′ ″ for each index must be brought to zero:

C 15 L 20 R 19 2 + C 24 = 0 ;                                                                   ( 20 )

Figure 00000023
C fifteen - L twenty R 19 2 + C 24 = 0 ; ( twenty )
Figure 00000023

L 20 2 ( R 19 + R 21 ) R 19 3 R 21 R 16 C 15 2 R 25 C 24 2 = 0.                                              ( 21 )

Figure 00000024
L twenty 2 ( R 19 + R 21 ) R 19 3 R 21 - R 16 C fifteen 2 - R 25 C 24 2 = 0. ( 21 )
Figure 00000024

R 16 2 C 15 2 ( C 15 + C 17 ) L 20 2 R 19 2 R 21 2 ( L 20 ( R 19 + R 21 ) 2 R 19 2 + L 22 ) + C 24 2 ( R 25 2 C 24 L 26 ) = 0.          ( 22 )

Figure 00000025
R 16 2 C fifteen 2 ( C fifteen + C 17 ) - L twenty 2 R 19 2 R 21 2 ( L twenty ( R 19 + R 21 ) 2 R 19 2 + L 22 ) + C 24 2 ( R 25 2 C 24 - L 26 ) = 0. ( 22 )
Figure 00000025

Процесс уравновешивания осуществляется в такой же последовательности, в какой приведены условия равновесия (19)-(22). Для того чтобы можно было избирательно регулировать амплитуды кубичной, квадратичной и линейной составляющих напряжения в измерительной диагонали моста, выходное напряжение дифференциального усилителя подается на дифференциатор, который содержит три последовательно включенных дифференцирующих RC-звена: конденсатор 7 и резистор 8, конденсатор 9 и резистор 10, конденсатор 11 и резистор 12. Выходы каскадов дифференциатора и дифференциального усилителя подключены к входам нуль-индикатора (НИ) 13. Работа НИ и генератора 1 импульсов синхронизируется устройством управления 14 (УУ). На выходе третьего каскада дифференциатора после трехкратного дифференцирования выходного напряжения дифференциального усилителя по окончании переходного процесса формируется и поступает на первый вход нуль-индикатора 13 постоянное напряжение u3RC, пропорциональное разности амплитуд кубичных составляющих выходных сигналов первой и второй ветвей мостовой цепи.The balancing process is carried out in the same sequence in which the equilibrium conditions (19) - (22) are given. In order to selectively control the amplitudes of the cubic, quadratic and linear components of the voltage in the measuring diagonal of the bridge, the output voltage of the differential amplifier is supplied to the differentiator, which contains three differentiating RC links in series: capacitor 7 and resistor 8, capacitor 9 and resistor 10, capacitor 11 and resistor 12. The outputs of the stages of the differentiator and differential amplifier are connected to the inputs of the zero indicator (NI) 13. The operation of the NI and the pulse generator 1 is synchronized tsya control unit 14 (CU). At the output of the third stage of the differentiator, after triple differentiation of the output voltage of the differential amplifier, at the end of the transition process, a constant voltage u 3RC is formed and is transmitted to the first input of the null indicator 13, proportional to the difference in the amplitudes of the cubic components of the output signals of the first and second branches of the bridge circuit.

Компенсация кубичной составляющей осуществляется приведением к нулю выходного напряжения третьего RC звена путем регулирования сопротивления R5 резистора 5 при установленном значении сопротивления R19 резистора 19 или регулированием сопротивления R19 резистора 19 при фиксированном значении сопротивления R5 резистора 5.Compensation of the cubic component is carried out by reducing the output voltage of the third RC link to zero by adjusting the resistance R 5 of the resistor 5 with the set value of the resistance R 19 of the resistor 19 or by adjusting the resistance R 19 of the resistor 19 with a fixed value of the resistance R 5 of the resistor 5.

Затем анализируют напряжение u2RC, поступающее на второй вход НИ с выхода второго RC-звена дифференциатора. В результате компенсации кубичной составляющей и двукратного дифференцирования выходного напряжения дифференциального усилителя по окончании переходного процесса напряжение u2RC будет пропорционально амплитуде квадратичной составляющей выходного напряжения первой ветви моста:Then analyze the voltage u 2RC supplied to the second input NI from the output of the second RC-link differentiator. As a result of compensation of the cubic component and two-fold differentiation of the output voltage of the differential amplifier at the end of the transition process, the voltage u 2RC will be proportional to the amplitude of the quadratic component of the output voltage of the first branch of the bridge:

u 2 R C ( t ) = 6 ( R C ) 2 H 1 U m K д . у t и 3

Figure 00000026
, u 2 R C ( t ) = 6 ( R C ) 2 H one U m K d . at t and 3
Figure 00000026
,

где Kд.у - коэффициент передачи дифференциального усилителя 6. Компенсация квадратичной составляющей осуществляется приведением к нулю выходного напряжения второго RC-звена путем регулирования емкости конденсатора 15 при фиксированной индуктивности катушки 20, либо регулировкой индуктивности катушки 20 при фиксированной емкости конденсатора 15. При этом параметр H1 приводится к нулю: H1=0.where K dy is the transmission coefficient of the differential amplifier 6. Compensation of the quadratic component is carried out by bringing the output voltage of the second RC link to zero by adjusting the capacitance of the capacitor 15 with a fixed inductance of the coil 20, or by adjusting the inductance of the coil 20 with a fixed capacitance of 15. This parameter H 1 is reduced to zero: H 1 = 0.

Далее анализируют установившееся по окончании переходного процесса напряжение u1RC на выходе первого дифференцирующего RC-звена, которое после компенсации кубичной и квадратичной составляющих в результате дифференцирования пропорционально амплитуде линейной составляющей выходного напряжения первой ветви моста:Next, they analyze the voltage u 1RC established at the end of the transition process at the output of the first differentiating RC link, which, after compensating for the cubic and quadratic components as a result of differentiation, is proportional to the amplitude of the linear component of the output voltage of the first branch of the bridge:

u 1 R C ( t ) = 6 R C H 2 U m K д . у t и 3

Figure 00000027
. u one R C ( t ) = 6 R C H 2 U m K d . at t and 3
Figure 00000027
.

Это напряжение подается на третий вход НИ. Компенсация линейной составляющей напряжения осуществляется приведением к нулю выходного напряжения первого RC-звена путем регулирования сопротивления резистора 16 при фиксированном сопротивлении резистора 21 или регулировкой сопротивления резистора 21 при фиксированном сопротивлении резистора 16. При этом параметр Н2 приводится к нулю: Н2=0.This voltage is supplied to the third input of NI. Compensation of the linear component of the voltage is carried out by reducing the output voltage of the first RC link to zero by adjusting the resistance of the resistor 16 with a fixed resistance of the resistor 21 or by adjusting the resistance of the resistor 21 with a fixed resistance of the resistor 16. In this case, the parameter Н 2 is reduced to zero: Н 2 = 0.

И, наконец, для компенсации постоянной составляющей напряжения на выходе первой ветви моста приводят к нулю выходное напряжение дифференциального усилителя 6And finally, to compensate for the DC component of the voltage at the output of the first branch of the bridge, the output voltage of the differential amplifier 6 is brought to zero

u д . у ( t ) = 6 H 3 U m K д . у t и 3

Figure 00000028
, u d . at ( t ) = 6 H 3 U m K d . at t and 3
Figure 00000028
,

которое подается на четвертый вход нуль-индикатора, регулируя емкость конденсатора 17 при фиксированной индуктивности катушки 22, либо регулировкой индуктивности катушки 22 при фиксированной емкости конденсатора 17. При этом параметр Н3 приводится к нулю: Н3=0.which is fed to the fourth input of the zero indicator, adjusting the capacitance of the capacitor 17 with a fixed inductance of the coil 22, or by adjusting the inductance of the coil 22 with a fixed capacitance of the capacitor 17. In this case, the parameter H 3 is reduced to zero: H 3 = 0.

После четырех этапов уравновешивания выходных напряжений первой и второй ветвей моста вычисляют с помощью формул (19)-(22) параметры элементов измеряемой двухполюсной RLC цепи. В частности, для приведенного примера сопротивление R23, емкость C24, сопротивление R25 и индуктивность L26 соответственно равны:After four stages of balancing the output voltages of the first and second branches of the bridge, the parameters of the elements of the measured bipolar RLC circuit are calculated using formulas (19) - (22). In particular, for the given example, the resistance R 23 , the capacitance C 24 , the resistance R 25 and the inductance L 26 are respectively equal:

R 23 = R 2 R 5 R 19 R 4 R 19 R 2 R 5 ;                                                  ( 23 )

Figure 00000029
R 23 = R 2 R 5 R 19 R four R 19 - R 2 R 5 ; ( 23 )
Figure 00000029

C 24 = L 20 R 19 2 C 15 ;                                                             ( 24 )

Figure 00000030
C 24 = L twenty R 19 2 - C fifteen ; ( 24 )
Figure 00000030

R 25 = 1 C 24 2 ( L 20 2 ( R 19 + R 21 ) R 19 3 R 21 R 16 C 15 2 ) ;                                 ( 25 )

Figure 00000031
R 25 = one C 24 2 ( L twenty 2 ( R 19 + R 21 ) R 19 3 R 21 - R 16 C fifteen 2 ) ; ( 25 )
Figure 00000031

L 26 = R 16 2 C 15 2 ( C 15 + C 17 ) C 24 2 L 20 2 R 19 2 R 21 2 C 24 2 ( L 20 ( R 19 + R 21 ) 2 R 19 2 + L 22 ) + R 25 2 C 24 .                    ( 26 )

Figure 00000032
L 26 = R 16 2 C fifteen 2 ( C fifteen + C 17 ) C 24 2 - L twenty 2 R 19 2 R 21 2 C 24 2 ( L twenty ( R 19 + R 21 ) 2 R 19 2 + L 22 ) + R 25 2 C 24 . ( 26 )
Figure 00000032

Мостовой измеритель позволяет определять параметры двухполюсников и с нулевой проводимостью (обрывом) между их полюсами на постоянном токе. В рассмотренном выше примере это эквивалентно отсутствию резистора 23, т.е. R23=∞. Условие равновесия моста на первом этапе имеет видA bridge meter allows you to determine the parameters of bipolar and with zero conductivity (open circuit) between their poles in direct current. In the above example, this is equivalent to the absence of a resistor 23, i.e. R 23 = ∞. The equilibrium condition of the bridge at the first stage has the form

R4R19=R2R5,R 4 R 19 = R 2 R 5 ,

что следует из формулы (23). В выражения (24)-(26) величина R23 не входит, и остальные этапы уравновешивания проходят по изложенным выше правилам.which follows from formula (23). In expressions (24) - (26), the value of R 23 is not included, and the remaining stages of balancing are carried out according to the above rules.

Таким образом, получено расширение функциональных возможностей измерителя, унифицирован процесс измерений на этапах определения обобщенных параметров измеряемого двухполюсника, упрощены аналитические выражения для вычисления искомых электрических параметров элементов схемы: сопротивлений резисторов, емкостей конденсаторов, индуктивностей катушек.Thus, an extension of the meter’s functionality has been obtained, the measurement process has been unified at the stages of determining the generalized parameters of the measured two-terminal network, analytical expressions have been simplified to calculate the desired electrical parameters of the circuit elements: resistor resistors, capacitor capacitors, coil inductances.

Claims (1)

Мостовой измеритель параметров пассивных многоэлементных RLC двухполюсников, содержащий генератор импульсов напряжения, изменяющегося по закону n-й степени времени, выход которого подключен ко входу четырехплечей мостовой цепи, первая ветвь которой состоит из последовательно включенных образцового резистора в первом плече отношения и многоэлементного двухполюсника с уравновешивающими элементами в первом плече сравнения, а вторая ветвь - из образцового резистора во втором плече отношения и одиночного регулируемого резистора во втором плече сравнения, общий вывод плеча отношения и плеча сравнения первой ветви образует первый вывод выхода мостовой цепи, а общий вывод плеча отношения и плеча сравнения второй ветви - второй вывод выхода мостовой цепи, свободный вывод плеча сравнения второй ветви моста заземлен; дифференциальный усилитель, входы которого соединены с выходом мостовой цепи, а выход подключен к n-каскадному дифференциатору, состоящему из n последовательно включенных дифференцирующих RC звеньев; нуль-индикатор, первый вход которого соединен с выходом n-го дифференцирующего RC звена, второй вход - с выходом (n-1)-го RC звена, и т.д., n-й вход - с выходом 1-го RC звена, (n+1)-й вход - с выходом дифференциального усилителя; устройство управления, выходы синхронизации которого соединены с входами синхронизации генератора импульсов и нуль-индикатора, отличающийся тем, что в качестве многоэлементной двухполюсной цепи с уравновешивающими элементами в плечо сравнения первой ветви введен потенциально частотно-независимый двухполюсник, который содержит две параллельно соединенные двухполюсные цепи, одна из которых резисторно-емкостная (RC типа) состоит из последовательно включенных первого конденсатора и первого резистора, параллельно которому подключены последовательно соединенные второй конденсатор и второй резистор, другая двухполюсная цепь резисторно-индуктивная (RL типа) содержит последовательно включенные первый резистор и первую катушку индуктивности, параллельно которой включена последовательная цепь, состоящая из второго резистора и второй катушки индуктивности; общий вывод полюсов RC и RL двухполюсных цепей и резистора плеча отношения первой ветви моста соединен с первой клеммой для подключения двухполюсной RLC цепи объекта измерения, вторая клемма для подключения двухполюсной RLC цепи заземлена. A bridge meter of parameters of passive multi-element RLC two-terminal circuits containing a voltage pulse generator that varies according to the law of the nth degree of time, the output of which is connected to the input of the four-arm bridge circuit, the first branch of which consists of a series-connected reference resistor in the first arm of the ratio and a multi-element two-terminal with balancing elements in the first shoulder of the comparison, and the second branch of the reference resistor in the second shoulder of the relationship and a single adjustable resistor in the second shoulder comparison, the total output ratio shoulder and shoulder comparing the first leg forms a first terminal of the bridge circuit output and the total output ratio shoulder and shoulder comparing the second branch - a second output circuit output bridge free shoulder comparison output of the second branch of the bridge is grounded; a differential amplifier, the inputs of which are connected to the output of the bridge circuit, and the output is connected to an n-cascade differentiator, consisting of n series differentiating RC links; a null indicator, the first input of which is connected to the output of the nth differentiating RC link, the second input is with the output of the (n-1) th RC link, etc., the n-th input is with the output of the 1st RC link , (n + 1) -th input - with the output of a differential amplifier; a control device, the synchronization outputs of which are connected to the synchronization inputs of a pulse generator and a zero indicator, characterized in that as a multi-element bipolar circuit with balancing elements, a potentially frequency-independent bipolar circuit is introduced into the shoulder of the comparison of the first branch, which contains two bipolar circuits connected in parallel, one of which the resistive-capacitive (RC type) consists of a series-connected first capacitor and a first resistor, in parallel with which therefore connected second capacitor and second resistor, the other two-pole circuit-inductive resistor (RL type) comprises a series connection of a first resistor and a first inductor, which is included in parallel a series circuit consisting of a second resistor and a second inductor; the common terminal of the poles RC and RL of the two-pole circuits and the shoulder resistor of the relationship of the first branch of the bridge is connected to the first terminal for connecting the two-pole RLC circuit of the measurement object, the second terminal for connecting the two-pole RLC circuit is grounded.
RU2012130646/28A 2012-07-17 2012-07-17 Bridge metre of parameters of passive multielement rlc dipoles RU2509311C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012130646/28A RU2509311C1 (en) 2012-07-17 2012-07-17 Bridge metre of parameters of passive multielement rlc dipoles

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012130646/28A RU2509311C1 (en) 2012-07-17 2012-07-17 Bridge metre of parameters of passive multielement rlc dipoles

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012130646A RU2012130646A (en) 2014-01-27
RU2509311C1 true RU2509311C1 (en) 2014-03-10

Family

ID=49956840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012130646/28A RU2509311C1 (en) 2012-07-17 2012-07-17 Bridge metre of parameters of passive multielement rlc dipoles

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2509311C1 (en)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2753842B1 (en) * 1977-11-30 1979-05-31 Auergesellschaft Gmbh AC voltage measuring bridge
US4794350A (en) * 1980-01-05 1988-12-27 U.S. Philips Corporation Circuit arrangement for converting a resistance variation into a frequency variation
RU2144195C1 (en) * 1998-05-12 2000-01-10 Курский государственный технический университет Bridge meter of parameters of multielement passive two- terminal devices
RU2390785C1 (en) * 2009-02-17 2010-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курский государственный технический университет Method of measuring parametres of multielement passive two-terminal networks and device for implementing said method
RU2399918C1 (en) * 2009-09-23 2010-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курский государственный технический университет Bridge circuit for measuring parametres of passive two-terminal devices
RU2422838C1 (en) * 2010-03-02 2011-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курский государственный технический университет Method and device to measure parameters of multiple dipoles
RU2434234C1 (en) * 2010-05-05 2011-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Method of determining parameters of multielement two-terminal networks and device for implementing said method

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2753842B1 (en) * 1977-11-30 1979-05-31 Auergesellschaft Gmbh AC voltage measuring bridge
US4794350A (en) * 1980-01-05 1988-12-27 U.S. Philips Corporation Circuit arrangement for converting a resistance variation into a frequency variation
RU2144195C1 (en) * 1998-05-12 2000-01-10 Курский государственный технический университет Bridge meter of parameters of multielement passive two- terminal devices
RU2390785C1 (en) * 2009-02-17 2010-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курский государственный технический университет Method of measuring parametres of multielement passive two-terminal networks and device for implementing said method
RU2399918C1 (en) * 2009-09-23 2010-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курский государственный технический университет Bridge circuit for measuring parametres of passive two-terminal devices
RU2422838C1 (en) * 2010-03-02 2011-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курский государственный технический университет Method and device to measure parameters of multiple dipoles
RU2434234C1 (en) * 2010-05-05 2011-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Method of determining parameters of multielement two-terminal networks and device for implementing said method

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
V.I. Ivanov, G.I. Peredelskii. Bridge circuits with pulse supply with extended functional capabilities // Measurement Techniques April 2009, Volume 52, Issue 4, pp 394-401. *
Г.И. ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ, В.И. ИВАНОВ МОСТОВАЯ ЦЕПЬ С РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ // ИЗВ. ВУЗОВ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 2010. Т.53, N 1. Передельский Г.И., Диденко Ю.В. Группа мостовых цепей с использованием частотно-независимых двухполюсников для систем распознавания образов // Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов. Ч.2. Курск, 2008 (фиг.д). V.I. Ivanov, G.I. Peredelskii. Bridge circuits with pulse supply with extended functional capabilities // Measurement Techniques April 2009, Volume 52, Issue 4, pp 394-401. *
Г.И. ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ, В.И. ИВАНОВМОСТОВАЯ ЦЕПЬ С РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ // ИЗВ. ВУЗОВ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 2010. Т.53, N 1. *
Передельский Г.И. и др. Мостовые электрические цепи с расширенными функциональными возможностями на основе потенциально частотно-независимых двухполюсников // Электричество, N 11, 2010. *
Передельский Г.И., Диденко Ю.В. Группа мостовых цепей с использованием частотно-независимых двухполюсников для систем распознавания образов // Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов. Ч.2. Курск, 2008 (фиг.д). *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012130646A (en) 2014-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2399918C1 (en) Bridge circuit for measuring parametres of passive two-terminal devices
CN103529268B (en) A kind of alternating current bridge and impedance measurement method with auxiliary equilibrium function automatically
CN106324356A (en) Precise AC resistance measuring instrument and measuring method thereof
RU2461840C2 (en) BRIDGE GAUGE OF n-ELEMENT BIPOLES PARAMETERS
RU2447452C1 (en) Bridge circuit for measuring parameters of two-terminal devices
RU2499997C2 (en) Bridge meter of parameters of dipoles
RU2390785C1 (en) Method of measuring parametres of multielement passive two-terminal networks and device for implementing said method
RU2509311C1 (en) Bridge metre of parameters of passive multielement rlc dipoles
RU2499263C1 (en) Bridge meter of parameters of multi-element rlc dipoles
RU2501025C1 (en) Bridge meter of parameters of n-element dipoles
RU2434234C1 (en) Method of determining parameters of multielement two-terminal networks and device for implementing said method
RU2511673C2 (en) Bridge measuring instrument of parameters of dipoles
RU2422838C1 (en) Method and device to measure parameters of multiple dipoles
RU2538946C1 (en) Bridge measuring device of parameters of bipoles
RU2376608C1 (en) Bridge metre of parametres of two-terminal devices
RU2499269C1 (en) Metre of parameters of dipole rlc circuits
RU2527658C1 (en) Bridge meter of dipole parameters
RU2631540C1 (en) Bridge meter of n-element two-pole parameters
RU2471197C2 (en) Bridge measuring device for measuring parameters of two-terminal devices
RU2509312C1 (en) Metre of dipole parameters
RU2466412C2 (en) Device for measuring parameters of multielement passive two-terminal networks
RU2463614C1 (en) BRIDGE GAUGE OF n-ELEMENT BIPOLES PARAMETERS
RU2569043C2 (en) Bridge meter of two-terminal circuit parameters
RU2473918C1 (en) Bridge metre of dipoles parameters
RU2499264C2 (en) Bridge meter of parameters of dipoles

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140718