Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Информационно-измерительная техника [сборник]

..pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
3.32 Mб
Скачать

 

 

- 100

-

 

ка Холла

типа X2I0

температурный

коэффициент

j3 =0,1%°С ,

поэтому окружающая температура не должна превышать 20 + 5 ° с .

Назначение прибора ИМП-2 : измерять магнитное поле и прира­

щение магнитного поля.

 

 

В случае измерения магнитного поля э . д . с . Холла, пропорцио­

нальная

измеряемому

полю, подается на регистрирующий прибор .

В случае

измерения

приращения магнитного поля

встречно с э . д . с .

Холла включается компенсирующее напряжение. Переходя на более

чувствительные пределы, можно измерять приращение поля при на­

магничивании или размагничивании различных магнитных систем.

 

Если

же датчик Холла укреплен в двухкоординатном приспособлении,

то с

помощью прибора ИМП-2 можно снять картину магнитного поля.

В приборе также предусматривается контроль величины тока

и •

его

подрегулировка, так как постоянство по величине рабочего

то­

ка определяет точность измерения магнитного поля.

 

 

Проверка работоспособности и стабильности параметров датчика

Холла осуществляется в известном поле постоянного

магнита, кото­

рый укреплен в корпусе прибора.

 

 

 

Электрическая схема прибора ИМП-2 представлена

на рис.2 .

 

На схеме пунктиром обозначен стабилизатор тока и источник регу-- лируемого напряжения ИРН-64, который служит для повышения разре­

шающей способности прибора. Так,при'

работе

на пределе

В =0,4

 

тл можно скомпенсировать основную величину и,

переходя

на пре

-

дел В =

0,01 тл,

получить цену одного

деления

при 100 делениях

 

шкалы в

1.10"^ тл.

 

 

 

 

 

Сопротивления

^?Ч5,Я1 6 > /?)8 служат

для компенсации неэквипо

-

тенциальности датчика Холла. Причем, подбирая соотношение между этими сопротивлениями, можно устранить неэквипотенциальность любого знака.

Технические характеристики прибора ИМП-2 :

1 . Диапазон измерения от 0 до 1600 мтл разбит на

семь поддиа­

пазонов с пределами измерения 10, 20, 100, 200, 400, 800 и

1600

мтл.

 

 

2 . Приведенная погрешность на крайних пределах составляет не

более

 

5%, на остальных пределах' не превышает

2$.

 

3 .

 

Питание осуществляется от сети 220 в

+ *0% с

частотой

50 г п .

 

 

 

- ш -

Рис.2 4 . Потребление прибора не более 10 ва.

5. Габаритные размеры щупа 0,9x5x60 мм. 6 . Рабочая температура 20 + 5°с.

Л И Т Е Р А Т У Р А 1. В. И. К а р п о в. Полупроводниковые компенсационные ста­

билизаторы напряжения и тока. М.,изд. "Энергия", 1967.

2 . B . t . B и т к о в с к и й . Труды ВНИИМ, вып.79Д39/,1965.

- 102 -

О.А.Комшилов

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМИРОВАННЫХ

1ЮРРШ1ЯЦИ0ШШХ ФУНКЦИИ

При создании корреляторов в последнее время большое внимание уделяется косвенному методу определения нормированной корреля -

ционной функции

§(<с) - методу

знакосовпадений.

Схемная реализация этого метода довольно проста и состоит,

как правило, из

линии задержки

, усилителя-ограничителя, знако-

чувствительной схемы, схемы знакосовпадений и блока усреднения. На выходе таких приборов фиксируется средняя величина

а —А

f

,

 

 

 

 

 

где а - выходной параметр;

А

- постоянный коэффициент,

зави

-

сящий только от выходного

устройства;

\\At(~

суммарное

вре­

мя совпадения полярностей

импульсов / + '•+ кш

— /;

Т

-

 

время усреднения; | ^ A t М Т

-

мера вероятности

выбранного

со

-

четания знаков, которая при достаточно большом времени усредне­ ния стремится к вероятности Р совпадения знаков.

Тогда для стационарного случайного процесса с нормальным за­

коном распределения

[ I ]

 

 

 

 

 

5 ( т ) = — cos

2пР.

 

 

 

Однако для создания временного сдвига в приборах этого типа,

как и в аналоговых корреляторах,

используется перестраиваемая

 

линия

задержки, что

несколько снижает

достоинства

таких корре

-

ляторов.

 

 

 

 

 

В

[ 2 ] приводится

схема полярного

дискретного

коррелятора

,

где в качестве линии

задержки используется генератор импульсов,

и временной сдвиг осуществляется изменением частоты генератора импульсов.

Однако в корреляторе [ 2 ] точность определения числа совпаде­ ний в большой степени зависит как от амплитуды стробирующих им­ пульсов, так и от стабильности амплитудного селектора.

- тез -

На рисЛ приведена блок-схема установки для определения дормированннх корреляционных функций, свободная от этих не - достатков.

 

x(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ Счетчик « N »

 

 

f Счетчик « V »

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной сигнал x(t)

поступает

на вход

усилителя

ограничи­

теля

i

,

с выхода

которого снимается

случайная

последова

-

тельность

импульсов

с амплитудой

£ о

г р

. Стробиругощий каскад

2 представляет собой

схему

"И", на выходе

которой появляется

сигнал при одновременном поступлении на входы ограниченных

 

импульсов и стробиругащих импульсов с

частотой

/ 0

от генера­

тора импульсов ГИ. Выходные импульсы с каскада 2 формируются

мультивибратором

3,

с выхода которого импульсы поступают

на

схему

сравнения

"И" и,с

другой стороны,через,дифференцирующую

цепь 4 - на вход триггера

5. Триггер

5 и дифференцирующая цепь

6

образуют

схему

задержки

импульсов

на величину ^c=•^/fй

. На .

выходе схемы совпадения "И" фиксируется число

совпадения

зна -

ков одной полярности

V

. Отношение

v/А/

дает

меру

вероятнос­

ти

совпадения знаков

/+ + / при данной

задержке

%=1/fa

, т . е ,

'

P—v/N

 

. Тогда

нормированная

корреляционная

функция опре­

деляется

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P(<C) = - C O S 2 K - ^ - .

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из блок-схемы,

в

данном корреляторе

отсутствует

амп­

литудный селектор и число совпадений

V не зависит от амплиту­

ды стробирующих импульсов.Неидеалыюсть

ограничителя

будет

вли­

ять на точность измерения числа совпадений

V

,н показания кор

релятора

будут занижены в [ н ^ р а з

[ 4 ] ,

гле

у

-порог ограни-

- -

чения,

6 л - дисперсия

входного

сигнала.

Для

получения малого

значения

]f

в описываемом корреляторе

применен усилитель-ограничитель

с

% = 2 мв. На рис. 2_приве -

Рис. 2

дены графики корреляционных функций, снятые с помощью описыва­

емого прибора. Кривые рис.2,а получены

для случайного

сигнала

с корреляционной функцией вида о (т)=е

~ *, ч : ' соасОцЧ;

/сплош -

ной линией обозначена экспериментальная кривая, пунктиром - рас­ четная/ Кривые рис.2,б получены для детерминированного сигнала /сумма четырех гармонических составляющих/ с корреляционной функцией вида

y f c ) = - j r cos 25i f0<c {cos Зэт • bf • <c + cos Jt • 8 f • я)

/ сплошной линией обозначена корреляционная функция при8/=<00гц, пунктиром -при от*=200гц, /{, = 1000гц./

Как видно из приведен'ных графиков, погрешность не превышает

10%.

-105 -

Вкачестве счетчиков импульсов N и V использовались час­ тотомеры типа 43 - 32 . Коррелятор предназначен для работы в об -

ласти звуковых частот 20 + 5000 гц.

Л И Т Е Р А Т У Р А

 

*

 

 

 

 

 

1.Н.А.Л и ф ш и ц

и

В . Н . П у г а ч е

в. Вероятностный анализ

систем автоматического управления, 4 . 1 , Изд. "Сов. радио",

1963.

 

 

 

 

 

 

2.В.А.П

р я н и г а н и к о в .

"Электросвязь",

Ш, 1964.

3 . С.Г.Г

е р ш м а

н

и Е.Л.Ф

е й н б

е р г.

"Акустический

журнал",

том I , вып.4, 1955.

 

 

 

4 . А.К.Н о в и к о в. Корреляционные измерения в корабельной акустике. Изд. "Судостроение", 1 9 7 1 .

1

- 106 -

УДК

621.398.2

 

 

 

 

 

Некоторые

вопросы сокращения объема

измерительного сообщения,

А в

д

е'е в

Б.Я., А н т о н го к Е.М., Ж у

р а

в и н

Л.Г. ,

Мо

к и е н к о Д.Н., С е м е н о в

Е.И.,

Ф р

е м к е

А.В.

"Информационног-измерительная техника",

Изд.ЛГУ,

1973, 3

- 7 .

Рассматривается проблема сокращения объема измерительного со ­ общения, являющаяся одной из наиболее актуальных проблем инфор­ мационно-измерительной техники. Все системы с сокращением избы - точной информации делятся на системы без дополнительной погреш­ ности и системы с дополнительной погрешностью от введения ежа - тия. Кроме того, системы сжатия данных делятся на системы, ра­ ботающие в натуральном и в ненатуральном масштабе времени.

Библ.- 5 назв.

УДК 681.335.088.22 : 517.513 : 621.398.626

. Аналоговый преобразователь погрешноми аппроксимации нулеь.)ГО порядка. С е ы е н о в Е . И . , "Информационно-измерительная техни­ ка". HsflJiTy, 1973, 8 - М .

Рассматривается преобразователь .погрешности аппроксимации, являющийся основной частью многоканальных ИИС со сжатием инфор­ мации. Основными характеристиками ППА являются коэффициент эффек­ тивности и инструментальная погрешность. Показано, что для защи­ ты ППА от действия помех целесообразно применять фильтр нижних частот. Рис.-2, библ.- 7 назв.

 

- -107 -

 

УДК 621.391.27

+ 621.398.623

 

Информационно-измерительная система со сжатием информации.

А в д е е в Б.Я. . С е м е н о в

Е.И., "Информационно-измери -

тельная техника",

Изд. ЛГУ, 1973,

1 5 - 1 9 .

Показывается, что при определенных характеристиках сигналов многоканального сообщения сжатие информации возможно без приме­ нения буферной памяти. Коэффициент сжатия по полосе в такой сис­ теме определяется эффективностью работы канального преобразова­ теля погрешности аппроксимации и алгоритмом работы коммутатора. Библ.-4 назв.

УДК 621.398.626.078.6

Устройство автоматического регулирования частоты опроса при линейной интерполяции сигналов. А н т о н и н Е.М.,_Н Информа­ ционно-измерительная техника",Изд.ЛГУ, 1973, 20 - 2 3 .

Рассматривается устройство автоматического регулирования час­ тоты опроса при линейной интерполяции сигналов, отличающееся от такого же устройства при ступенчатой интерполяции введением до - полнительных дифференцирующих устройств и функционального преоб­ разователя, выполняющего операцию извлечения квадратного корня. Коэффициент сокращения избыточной информации при работе устрой - ства с линейной интерполяцией сигнала несколько меньше коэффици­ ента сокращения при ступенчатой интерполяции.

Рис . - 1,библ. - 4 назв.

УДК 621.391.274 + 621.398.623

Устройство сжатия полосы частот канала связи.А н т о н ю к Е.М., Ф р е н к е А.В., "Информационно-измерительная техника". Изд.ЛГУ, 1973 , 24 - 2 7 .

Рассматривается устройство сжатия полосы частот, в котором произ­ водится предварительное сокращение избыточной информации-методой автоматического регулирования частоты опроса датчиков. На магнит­ ной ленте ин|ормаиия записывается от всех датчиков равномерно и

-108 -

последовательно, и поэтому отпадает необходимость адресации от­ счетов. Р и с . - l , библ.-З назв.

УДК 621 . 391 . 2 . 087 . 9 : 536.5

Информационно-измерительная система для определения темпера­

турного поля,

А р т е м ь е в

В.Я. . С т а р о с е л ь ц е в а

Е.А.,

Ш у г а е в а

Е.Л., " Информационно-измерительная техни­

ка",

Изд.ЛГУ,

1978,

2 8 - 3 1 .

 

 

Описана

структурная схема

многоканальной информационно -

 

измерительной

системы, предназначенной для измерения и регист

-

рации температуры с

высокой точностью. Повышение точности ре

-

гистрации в широком диапазоне осуществляется применением цифроаналоговой формы регистрации на базе потенциометра типа ЭПП-09. Рис'.-1, библ.-З назв.

УДК 621.398.634.3 : 531.787.2

О взаимозаменяемости датчиков с чувствительными элементами сопротивления. А р т е м ь е в В.Я., С т а р о с е л ь ц е в а Е.А. "Информационно-измерительная техника", Изд.ЛГУ,1973, 32 - 36.

Рассмотрена мостовая схема включения резистивного чувстви - тельного элемента /ЧЭ/, позволяющая при значительном разбросе пяраметров ЧЭ получить взаимозаменяемые о высокой степенью точ­

ности датчики

физических величин.

Разработана

и практически

проверена методика выбора и расчета

параметров мостовой схемы.

Р и с . - l , библ.

- 6

назв.

 

 

 

 

УЖ 621.317.3.088.8

 

 

 

 

К вопросу

о

динамической

погрешности

измеритель­

ны! преобразователей. Ж у р

а в и н

Л.Г., "Информационно - изме­

рительная техника". Изд.ЛГУ,

1973, 37 - 4 2 .

 

Статья посвящена вопросу частичной компенсации погрешности, обусловленной инерционностью измерительного ппеобразоваьгая, с

- 109 -

помощью учета эквивалентного запаздывания преобразователя. Оптимальная величина запаздывания соответствует максимуму вза - имнокорреляционной функции между входным и выходным сигналами. Для некоторых типовых случаев найдены величины запаздывания , оценен выигрыш в точности. Табл.-2, библ.- 9 назв.

УДК

621.317.39.088.6 + 534.672.2

 

 

 

Коррекция динамических характеристик мембранных измеритель­

ных преобразователей, Д о л и д з е

Р.В., П а д е р и н а

В.А.,

"Информационно-измерительная

техника",

Изд.ЛГУ, 1973, 4 3 - 4 8 .

Рассматривается вопрос об

измерении

импульсных давлений

 

жидкости и газа с помощью мембранного

измерительного преобразо­

вателя

/ИП/ со схемой пассивной коррекции его динамических

ха­

рактеристик. Показывается, что существенно расширяется возмок-

ность применения мембранных ИП для динамических

измерений.

Рис . - 2, библ. - 4 назв.

 

 

УДК 621.317.3.088.7

 

 

Об одном методе повышения линейности измерительных

преобра­

зователей с частотным выходом. К о р а л м а

С. С.

"Информа­

ционно-измерительная техника". Изд.ЛГУ, 1973,

4 9 - 5 1 .

Рассматривается способ уменьшения погрешности нелинейности измерительных преобразователей с частотным выходом, основанных на методе биения, путем введения в цепь одного из генераторов корректирующего звена. Р и с - 1 .

УЖ 621.317.784.016.24

Цифровой вьттметр о экспоненциальным время-импульсным множи­ тельным устройством. И с м а и л о в Ш.Ю., А б д у л л а е в И.М. "Информационно-измерительная техника", Изд.ЛГУ,1973, 52 - 58,

Рассматривается принцип построения цифрового ваттметра с время-импулюпнм мномчтельннм устройством. Показано, что ватт-

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ