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

курсовая работа / L / патент-таня

.doc
Скачиваний:
51
Добавлен:
27.01.2014
Размер:
49.15 Кб
Скачать

Описание изобретения.

Изобретение относится к области приборостроения и может быть исполь­зована в фазометрии при измерении амплитудно-фазовой погрешности фазометров.

Известны устройства измерения амплитудно-фазовой погрешности НЧ фазометров, основанные на внесении ослабления сигнала на входе одного из каналов поверяемого фазометра путем включе­ния аттенюатора с установлением мак­симального значения сигнала на входе канала, не содержащего аттенюатор (опорного канала), и предварительной установке нуля фазометра при нулевом ослаблении аттенюатора.

Также известно измерение амплитудно-фазовой погрешности фазо­метров , основанный на введении ос­лабления сигналов с помощью фазосдвигающих цепей, обеспечивающих инвариантность 90° фазового сдви­га [2] .

Недостатком его является низкая точность.

Целью изобретения является повы­шение точности.

Для этого в способе оценки амплитудно-фазовой погрешности фазометров, основанном на введении ослабления сигналов с помощью фазосдвигающих цепей, обеспечивающих инвариантность 90е фазового сдвига, одновременно изменяют величины сопротивлений ре­зисторов пассивных RС (или RL) цепей в режиме дифференцирования и интег­рирования до требуемого значения разности амплитуд сигналов, на вхо­дах фазометра и производят отсчет его показания, затем одновременно переключают пассивные RС (или RL) це­пи в первом канале в режиме интегри­рования, а во втором — дифференциро­вания и после коммутации входов фа­зометра считывают его показание и складывают с результатом предыдущего отсчета. Значение удвоенной амплитудно-фазовой погрешности получают путем вычитания 180-градусного фазо­вого сдвига из полученного результа­та.

Принципиальная электрическая схема устройства, реализующего способ, представлена на фигуре.

Выход генератора 1 через коммута­тор 2 соединен с пассивными дифференцирующей 3 и интегрирующей 4 цепями, выходы которых через выходной комму­татор 5 соединены с входами поверяе­мого фазометра 6. К входам фазометра 6 через переключатель 7 подключается вольтметр (или осциллограф) 8. Устройство также содержит резисторы 9, 10, кнопку 11 ''Установка нуля'', конденсаторы 12, 13.

Последовательность операций при определении амплитудно-фазовой погрешности фазометра следующая: изменением сопротивления спаренных резисторов 9 и 10 пассивных RС цепей 3, 4 устанавливается на входах пове­ряемого фазометра требуемый перепад с амплитуд, контролируемый вольтметром 8, который может подключаться к вхо­дам фазометра через переключатель 7. Затем изменением уровня выходного сигнала генератор 1 на входе опорного канала фазометра 6 (на выходе пас­сивной RC цепи 4)устанавливается максимальное значение входного сигнала фазометра 6. Нажав на кнопку 11 ''установка нуля'' устанавливают нуль поверяемого фазометра 6. После перечисленных операций фиксируют показание поверяемого фазометра 1, опреде­ляемое выражением

1=d1 -U2+d1-U2+АФП (1)

где d U - фазовые сдвиги, вноси­мые идеальными пассив­ными RС цепями, для ко­торых справедливы соотношения:R9=R10=R C12=C13=C;

d и U дополнительные фазовые сдвиги вследствие отклонения реальных величин элементов пассивных цепей от идеальных значений;

АФП - амплитудно-фазовая погрешность фазометра.

Далее после переключения входного 2 и выходного 5 коммутаторов из поло­жения “а” в положение “б” вновь фиксируют показания фазометра 2 , которое определяется следующим выраже­нием:

2 = d2 - U1+d2-U1+АФП (2)

Дополнительные фазовые сдвиги d1 и U1, а также U2 и d2 попарно равны и противоположны по знаку, так как

d1- U1+d1-U1=900

d2-U2-U2+U2=900 (3)

После суммирования выражений (1) и (2) получим с учетом (3)

=1 +2=2АФП + 1800

Удвоенную амплитудно-фазовую по­грешность поверяемого фазометра оп­ределяют путем вычитания из получен­ного результата 180-градусного фазо­вого сдвига, не зависящего ни от частоты, на которой производится оценка амплитудно-фазовой погрешности, ни от амплитудного перекоса в каналах фазометра.

Данное устройство позволяет с высокой точностью определять амплитудно-фазовую погрешность фазометров.

Устройство для измерения амплитудно-фазовой погрешности фазометров.

Фигура 1. Схема принципиальная электрическая.

Формула изобретения.

Устройство для измерения амплитудно-фазовой погрешности фазометров, состоящее из генератора, соединенного через входной коммутатор с дифференциальной и интегральной фазосдвигающими цепями, выходы которых через выходной коммутатор подключены ко входам поверяемого фазометра, связанного с вольтметром, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, дополнительно содержит параллельные сопротивления пассивных RС (или RL) цепей, включенные в дифференциальную и интегральную фазосдвигающие цепи.

Реферат.

Изобретение относится к области приборостроения и может быть исполь­зована в фазометрии при измерении амплитудно-фазовой погрешности фазометров.

Данное устройство состоит из генератора, соединенного через входной коммутатор с дифференциальной и интегральной фазосдвигающими цепями, выходы которых через выходной коммутатор подключены ко входам поверяемого фазометра, связанного с вольтметром. После поверки с фа­зометра считывают показание и складывают с результатом предыдущего отсчета. Значение удвоенной амплитудно-фазовой погрешности получают путем вычитания 180-градусного фазо­вого сдвига из полученного результа­та.

Изобретение позволяет с высокой точностью определять амплитудно-фазовую погрешность фазометров.

Соседние файлы в папке L