Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для измерения температурной зависимости напряжения и э. д. с. различного рода источников.
Известен способ измерения температурного коэффициента напряжения (ТКН), основанный на измерении напряжения источника в различных фиксированных температурах и вычисления ТКН по формуле:
t/l- 2
TKH
Ui + U,.
(Т,-Т)
где TI и Г2- фиксированные значения температур;
Ui и /2-соответствующие этим температурам напряжения источника;
- -среднее значение напряжения
t
В интервале температур .
Этот способ является статическим.
Способ имеет следующие недостатки: вычисленный ТКН есть усредненный в интервале температур , это вносит погрешность в вычисления, которая зависит как от величины температурного интервала, так и от величины ТКН источника, что приводит к неравноточности измерения ТКН различных источников; для уменьшения погрешности усреднения ТКН приходится сближать точки Г; и Тч,
но это приводит к уменьшению разности , а следовательно, при одинаковой точности измерения абсолютного значения напрял ения увеличивается относительная погрешность измерения разности производительность способа мала, что объясняется необходимостью производить измерение напряжения стабилизации при переходе от одной температуры к другой после затухания переходных процессов; вычисление ТКН сопряжено с методической погрешностью, обусловленной необходимостью производить определение малых разностей больших величин. Известен также динамический способ пзмерения ТКН, аналогом которого является способ, используемый при измерениях температурного коэффициента емкости некоторых типов конденсаторов. По этому способу измеряются абсолютные значения температурной зависимости величины, например напряжения источника, при непрерывном изменении температуры. Этому способу также присуши некоторые недостатки статического способа. Целью изобретения является разработка
способа измерения ТКН, обладающего при равной с динамическим способом производительности, более высокой точностью и чувствительностью по сравнению с динамическим и статическим способами. Указанная цель дозначения напряжений источников в фиксированных точках температурного диапазона, а пропорциональное ТКН приращения величины напряжения за единицу времени (скорость изменения напряжения) при изменении температуры окружающей среды во времени по известпому, в частности линейному, закону.
Сущность способа состоит в том, что нрн изменении температуры окружающей среды по заранее известному закону во времени напряжение источника оказывается также временной функцией. Это обстоятельство позволяет определить пропорциональную ТКН скорость изменения напряжения источника, исключая иахождение абсолютных значений нанряжения и, зная закон изменения темнературы во времени, вычислить ТКН, например методом дифференцирования, численным интегрированием. В этом случае погрещность осреднения может быть сведена до заранее заданного малого значения.
В качестве примера можно рассмотреть измерение ТКН прецизионных кремниевых стабилитронов. Стабилитроны помещаются в испытательную камеру, температура в которой изменяется, например, линейно во времени. С помощью вольтметров измеряется напряжение стабилизации и напряжение, пропорциональное нроизводной по времени от напряжения стабилизации. После деления результата первого измерения на результат второго и масщтабирования с учетом закона изменения температуры получают ТКН.
Нредмет изобретения
Способ определения температурной стабильности источников нанряжения путем измерения напряжения как функции температуры, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности нри массовых измерениях и их точности, изменяют температуру Б испытательной камере но заданному закону, определяют скорость изменения напряжения испытуемого источника и по полученным данным расчетным путем определяют искомую величину.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения давления | 1977 |
|
SU744255A1 |
Мультивибратор | 1986 |
|
SU1415431A1 |
Способ фазового детектирования | 1990 |
|
SU1800385A1 |
Контроллер магнитного поля | 2023 |
|
RU2799103C1 |
Способ определения помехоустойчивости радиоприемников | 1984 |
|
SU1188898A1 |
Способ динамической градуировки термопреобразователей | 1979 |
|
SU870984A1 |
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ЁМКОСТИ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | 2017 |
|
RU2710006C2 |
Источник опорного напряжения | 1979 |
|
SU805278A1 |
Способ измерения динамической погрешности аналого-цифровых преобразователей | 1985 |
|
SU1302431A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА В ТРУБОПРОВОДАХ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ | 2017 |
|
RU2645834C1 |
Даты
1971-01-01—Публикация