SU661359A1 - Ac bridge balancing method - Google Patents

Ac bridge balancing method

Info

Publication number
SU661359A1
SU661359A1 SU762339081A SU2339081A SU661359A1 SU 661359 A1 SU661359 A1 SU 661359A1 SU 762339081 A SU762339081 A SU 762339081A SU 2339081 A SU2339081 A SU 2339081A SU 661359 A1 SU661359 A1 SU 661359A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
signal
bridge
voltage
balancing
proportional
Prior art date
Application number
SU762339081A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Федорович Прокунцев
Геннадий Иванович Шаронов
Геннадий Васильевич Фролов
Инесса Николаевна Захарова
Людмила Александровна Нестеркина
Валентин Павлович Волков
Вячеслав Петрович Фарафонов
Original Assignee
Пензенский Завод-Втуз При Заводе Вэм Филиал Пензенского Политехнического Института
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 Пензенский Завод-Втуз При Заводе Вэм Филиал Пензенского Политехнического Института filed Critical Пензенский Завод-Втуз При Заводе Вэм Филиал Пензенского Политехнического Института
Priority to SU762339081A priority Critical patent/SU661359A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU661359A1 publication Critical patent/SU661359A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к электроизмерительной технике, предназначено дл  измерени  составл ющих комплексного сопротивлени  с помощью мостов переменного тока.The invention relates to electrical measuring equipment, is intended to measure the components of the impedance using AC bridges.

Известен способ раздельного уравновещивани  моста-переменного тока по амплитудно-фазовым соотнощени м, при котором регулирующее воздействие, необходимое дл  приведени  мостовой измерительной схемы в состо ние квазиравновеси  по преобладающей составл ющей комплексного сопротивлени , определ ют сравнением взаимного расположени  двух моментов времени, а именно: момента достижени  экстремума напр жением в измерительной диагонали моста и момента достижени  удвоенного напр жени  верщины измерительной диагонали относительно искусственной потенциальной точки в центре окружности уравновещивани  1.A known method of separate balancing of an ac bridge according to amplitude-phase ratios, in which the control action necessary to bring the bridge measuring circuit into a quasi-equilibrium state over the dominant component of the complex resistance, is determined by comparing the relative position of two points in time, namely: reaching the extremum by the voltage in the measuring diagonal of the bridge and the moment when the doubling voltage of the measuring diagonal is reached relative to the suit stvennoj potential point in the center of the circle uravnoveschivani 1.

Однако такой способ обладает невысокой чувствительностью, так как использование в качестве второго из сравниваемых моментов - момента равенства мгновенных значений вышеупом нутых напр жений - позвол ет получить сигнал рассогласовани  в 1,5-2 раза меньше возможного.However, this method has a low sensitivity, since using the second of the compared moments — the moment of equality of the instantaneous values of the aforementioned voltages — makes it possible to obtain the error signal 1.5–2 times less than the possible one.

Цель изобретени  - повышение чувствительности способа.The purpose of the invention is to increase the sensitivity of the method.

Claims (2)

Поставленна  цель достигаетс  тем, что при уравновешивании моста переменного тока способом, основанным на сравнении сигналов , причем первый сигнал сформирован равным амплитудному значению напр жени  небаланса, второй сигнал - синусоидальный и его частота совпадает с частотой напр жени  питани , - удвоенному амплитудному значению основного сигнала, пропорционального напр жению вершиньг дополнительной ветви (центра окружности уравновешивани  ветви, не содержащей измер емого комплексного сопротивлени ) относительно вершины ветви моста, не содержащей измер емого комплексного сопротивлени  и совпадающего по фазе с выщеуказанным основным сигналом, формируют третий сигнал, пропорциональный проекции второго сигнала на вектор напр жени  небаланса , затем четвертый, пропорциональный разности первого и третьего сигналов, а информацию о направлении изменени  регулирующего элемента формируют по величине и знаку тртпертогасиггнала. В качестве второго сигнала используют апр женир литани  .мостовой измерительной цепи. Данный способ обладает высокой точностью , обусловленной не только повушением чувствительности благодар  формированию третьего сигнала, пропорционального проекции второго сигнала на вектор напр жени  1ебаланса, но и исключением погрешности от шунтировани  плеч моста при использовании в качестве второго сигнала напр жени  питани . Топографическа  диаграмма процесса уравновешивани  мостовой измерительной цепи фиг. 1 представлена на фиг. 2, на фиг. 3 представлено устройство, реализующее данный способ.аЬ - напр жение питани  мостовой измерительной цепи; cd - напр жение небаланса; а, р - окружности уравновешивани  в обобшенных обозначени х; dk 2od-диаметр окружности Р; А - проекци  вектора 2 od на dc; Сг, Ci, c,d - возможные положени  потенциальных точек end вершин моста. Момент квазиравновеси  мостовой схемы по реактивной (аЕ-;тивной) составл ющей комплексного сопротивлени  наступает в момент выхода точки с на окружность /, что можно зафиксировать при выполнении следующего уравнени : /dc/-np (2od) dc 0. Когда точка с не лежит на окружности В. равенство () нарушаетс . Блокиру , например , все изменени  регулируемого параметра , уравновешивающего мостовую схему по преобладающей составл ющей, привод щие к нарущению равенства (1) в положительную сторону, и сбрасыва  все изменени  параметра Rj, привод щие к нарушению этого равенства в отрицательную сторону, привод т мостовую схему к состо нию квазиравновеси  по составл ющей комплексного сопротивлени  (реактивной). R. 4 0 уравнение (1)принимает вид: /dc/-Пр(ав) dc О, что поз вол ет исключить погр ешность от Щ1унтировани  плеч моста и ynpwcrrts реализацию . Устройство, реализующееданный способ, содержит согласующие устройства 1, 2, выпр митель 3, фазочувствительный выпр митель 4, блок сравнени  5. Работает устройство следующим образом . Напр жение Ucfcчерез согласующее устройство 1 поступает на выпр митель 3 и на опорный вход фазочувствительного выпр ми - тел  4, на сигнальный вход которого через согласующее устройство 2 поступает напр жение 2Uoflt. Сигнал с выпр мител  3, равный модулю И (fc подаетс  на один из входов блока сравнени  5, на другой вход которого поступает сигнал проекции вектора Uzod на Uo(c с фазочувствительного выпр мител  4. Сигнал, с блока сравнени  5 /Ujc/-np(2UoJ) Ode несет полную информацию дл  формировани  регулирующего воздействи , необходимого дл  приведени  мостовой измерительной схемы в состо ние квазиравновеси  по одной из измер емых составл ющих комплексного сопротивлени . Предлагаемый способ уравновешивани  мостовой измерительной схемы .обеспечивает по сравнению с существующими повышение чувствительности и точности измерени  составл ющих комплексного сопротивлени , что особенно важно при создании новых перспективных измерительных приборов, примен емых в системах АСУТП. Формула изобретени  1.Способ уравновешивани  моста переменного тока, основанный на сравнении сигналов , причем первый сигнал сформирован равным амплитудному значению напр жени  небаланса, второй .сигнал синусоидальной формы, частота которого совпадает с частотой напр жени  питани , сформирован равным удвоенному амплитудному значению основного сигнала, пропорционального напр жению вершины дополнительной ветви (центра окружности уравновешивани  ветви , не содержащей измер емого комплексного сопротивлени ) относительно вершины ветви моста, не содержащей измер емого комплексного сопротивлени , и совпадающим по фазе с вышеуказанным основным сигналом, отличающийс  тем, что, с целью повышени  чувствительности, формируют третий сигнал, пропорциональны.й проекции второго сигнала на вектор напр жени  небаланса , формируют четвертый сигнал, пропорциональный разности первого и третьего сигналов, а информацию о направлении изменени  регулирующего элемента формируют по величине и зиаку четвертого сигйалаг - ; The goal is achieved by balancing an AC bridge using a method based on comparing signals, the first signal being generated equal to the amplitude value of the unbalance voltage, the second signal being sinusoidal and its frequency coinciding with the frequency of the supply voltage, twice the amplitude value of the main signal, proportional to the voltage of the vertices of the additional branch (the center of the circle balancing the branch that does not contain the measured complex resistance) relative to the top of the branch the bridge, which does not contain the measured impedance and coincides in phase with the above main signal, generates a third signal proportional to the projection of the second signal on the unbalance voltage vector, then a fourth signal proportional to the difference of the first and third signals, and information on the direction of change of the regulating element is formed by the magnitude and sign of the transpertogasignal. As a second signal, the use of a bridge measuring circuit is used. This method is highly accurate, due not only to the sensitivity being raised due to the formation of a third signal proportional to the projection of the second signal to the unbalance voltage vector 1, but also to the exclusion of the error from shunting the bridge's shoulders when used as the second voltage signal. The topographic diagram of the balancing process of the bridge measuring circuit of FIG. 1 is shown in FIG. 2, in FIG. 3 shows a device implementing this method. A b - power supply voltage of a bridge measuring circuit; cd is the unbalance voltage; a, p are the equilibration circles in the generalized notation; dk 2od is the diameter of P; A is the projection of the vector 2 od onto dc; Cr, Ci, c, d are the possible positions of the potential points end of the vertices of the bridge. The moment of quasi-equilibrium of the bridge circuit on the reactive (aE-; tive) component of the complex resistance occurs at the moment when the point s reaches the circle /, which can be fixed by performing the following equation: / dc / -np (2od) dc 0. When the point c does not lie on circle B., the equality () is violated. For example, blocking, for example, all changes in the controlled parameter balancing the bridge circuit in the predominant component, violating equality (1) in a positive direction, and discarding all changes in the parameter Rj that violate this equality in a negative direction, causing the bridge circuit to the state of quasi-equilibrium in the component of the complex resistance (reactive). R. 4 0, equation (1) takes the form: / dc / -pr (av) dc O, which allows to exclude the potential of the bridge shoulders and the ynpwcrrts implementation. The device that implements the method contains matching devices 1, 2, rectifier 3, phase-sensitive rectifier 4, comparison unit 5. The device operates as follows. The voltage Ucfc through the matching device 1 is fed to the rectifier 3 and to the reference input of the phase-sensitive rectifier - body 4, to the signal input of which through the matching device 2 the voltage 2Uoflt is fed. The signal from rectifier 3, equal to the modulus I (fc is applied to one of the inputs of the comparison block 5, to the other input of which the projection signal of the vector Uzod is received on Uo (c from the phase-sensitive rectifier 4. Signal from the comparator block 5 / Ujc / -np (2UoJ) Ode carries complete information to form the regulatory action necessary to bring the bridge measuring circuit into a quasi-equilibrium state along one of the measured components of the impedance. The proposed method of balancing the bridge measuring circuit provides a comparable With the existing increase in the sensitivity and accuracy of measurement of the components of the impedance, which is especially important when creating new promising measuring instruments used in process control systems Formula 1. The method of balancing the AC bridge, based on the comparison of signals, the first signal being equal to the amplitude the unbalance voltage value, the second sinusoidal signal, whose frequency coincides with the frequency of the supply voltage, is formed equal to twice the amplitude The fundamental value of the main signal proportional to the voltage of the top of the additional branch (the center of the circle balancing the branch not containing the measured impedance) relative to the top of the bridge branch not containing the measured impedance and coinciding in phase with the above main signal, characterized in that in order to increase the sensitivity, they form the third signal, proportional to the projection of the second signal on the unbalance voltage vector, form the fourth signal, proportional to the differential of the first and the third signals, and the information on the direction of change of the regulating element is formed by the magnitude and ziak of the fourth signal; 2.Способ по п. 1, отличаюи ийс  тем, что; с целью повышени  точности путем исключени  погрешности от щунтировани  плеч моста, в качестве второго сигнала используют напр жение п.итани  мостовой измерительной цепи. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе I. Авторское свидетельство СССР .NO 447618, кл. G 01 R 19/10, 10.07.72.2. The method according to claim 1, characterized by the fact that; in order to increase accuracy by eliminating the error from bypassing the shoulders of the bridge, the voltage of the bridge voltage of the bridge measuring circuit is used as the second signal. Sources of information taken into account in the examination I. USSR author's certificate .NO 447618, cl. G 01 R 19/10, 10.07.72. СWITH
SU762339081A 1976-03-29 1976-03-29 Ac bridge balancing method SU661359A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762339081A SU661359A1 (en) 1976-03-29 1976-03-29 Ac bridge balancing method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762339081A SU661359A1 (en) 1976-03-29 1976-03-29 Ac bridge balancing method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU661359A1 true SU661359A1 (en) 1979-05-05

Family

ID=20653872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762339081A SU661359A1 (en) 1976-03-29 1976-03-29 Ac bridge balancing method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU661359A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021135171A1 (en) Multi-phase modulation and demodulation-based fiber-optic gyroscope multi-closed-loop method
JPH02120673A (en) Method and apparatus for measuring voltage between two objects
SU661359A1 (en) Ac bridge balancing method
CN102901515A (en) Rapid on-line measuring method for fiber-optic gyroscope transition time
CN101144720A (en) Optical fiber peg-top transition time on-line precise measuring method
SU661360A1 (en) Ac bridge balancing method
CN107957272A (en) A kind of method that gyroscope correction zero bias are put using Orthogonal Double
RU2144196C1 (en) Method measuring parameters of three-element two-terminal devices by a c frequency-independent bridges
SU659964A1 (en) Phase method of balancing ac bridge
US3197701A (en) Zero suppressed frequency meter utilizing the discharge current of a capacitor
SU924646A1 (en) Method of checking and graduating instruments for measuring multi-phase voltage system asymmetry coefficient
RU2160886C1 (en) Procedure of processing of information of fiber-optical gyroscope
SU748255A1 (en) Digital ac bridge
SU731386A1 (en) Phase method of balancing ac bridge
SU395783A1 (en) PHASE METHOD FOR SEPARATE EQUALIZATION OF AC VOLTAGE BRIDGE
SU894580A1 (en) Method of automatic balancing of digital extremum ac bridges
SU769438A1 (en) Method of automatic selection of complex resistance parameters being measured in all-purpose extremum ac bridges
SU951155A1 (en) Method of converting ratio of data harmonic signal in-phase (quadrature) component to reference harmonic signal (its versions)
SU600455A1 (en) Method of measurement of impedance components
SU525027A1 (en) Method of measuring module and phase angle of vector quantities
SU789764A1 (en) A.c. digital bridge
SU815660A1 (en) Method of measuring small differences of amplitudes and sine signal phases
SU457931A1 (en) The method of separate balancing of the AC bridge
SU798626A1 (en) Method of measuring two-terminal network complex impedance component values
RU2527141C1 (en) Method of expanding measurement range of angular velocities of closed feedback loop fibre-optic gyroscope