торцевой стенки сверхпроводящего цилиндрического резонатора, включенного в цепь обратной связи измерительного генератора, выход которого, как и выход эталонного генератора, соединен со входом фазового детектора, а выход фазового детектора соединен с регулирующим устройством, включенным в цепь нагрузки. Выполнение эталонного элемента в виде подвижной торцевой стенки сверхпроводящего цилиндрического резонатора, который расположен в магнитном поле соленоида, и включение резонатора в цепь обратной связи измерительного генератора, выход которого, как и выход эталонного генератора, соединен со входом фазового детектора, выход которого, в свою очередь соединен со входом включенного в цепь нагрузки регулирующего устройства, позволяет повысить точность поддерл ания тока, а выполнение эталонного генератора перестраиваемым, дает возможность осуществлять изменение поддерживаемого тока на заданную величину. На чертеже показана блок-схема предлагаемого устройства. В цепь обратной связи усилителя сверхвысоки-Х ЧастоТ(СВЧ) 1 включен сверхпроводящий резонатор 2 с торцевой стенкой 3, являющейся эталониой массой и подвешенной в магнитном поле сверхпроводящего соленоида 4. Питание соленоида 4 осуществляется от источника тока 5, последовательно с которым включены регулирующее устройство 6 и нагрузка 7. Выход усилителя СВЧ 1 подключен к одному из входов фазового детектора 8, к другому входу подключен эталонный перестраиваемый генератор 9. Выход фазового детектора 8 соединен с регулирующим устройством 6. Усилитель СВЧ 1 с включенным в цепь обратной связи его резонатором 2 является измерительным генератором 10. Устройство работает следующим образом. Сигнал от генераторов 9 и 10, настроенных на одну и ту же частоту, подается на фазовый детектор 8. Поскольку эталонная масса выполнена в виде торцевой стенки 3 резонатора и ее положение относительно резонатора 2 определяется равенством сил диамагнитного выталкивания и силы тяжести, при изменении силы тока, протекающего в цепи 4-5-6-7- 4, изменяется длина резонатора, а следовательно, и частота генератора 10, что приводит к появлению сигнала ошибки на выходе фазового детектора 8. Сигнал ошибки поступает на регулирующее устройство 6, изменяющее значение тока в цепи до тех пор, пока торцевая стенка резонатора не займет первоначальное положение. В тех случаях, когда необходимо изменить силу тока в цепи 4-5-6-7, изменяют частоту эталонного генератора 9. В результате этого на выходе фазового детектора 8 появляется сигнал управления, изменяющий значение тока до момента совпадения частот измерительного и опорного генераторов. После этого система автоматически поддерживает новое значение силы тока с высокой степенью точности. Прибор обеспечивает стабильность тока 3-10- за сутки; значение поддерживаемого тока можно изменять с точностью 5-10 в диапазоне от 0,8 до 2 А. Формула изобретения Эталон тока, содержащий подвижный эталонный элемент и неподвижный соленоид, включенный в цепь нагрузки, отличающийся тем, что, с целью повышения точности поддержания величины тока, расположенный в магнитном поле соленоида эталонный элемент выполнен в виде подвижной торцевой стенки сверхпроводящего цилиндрического реонатора, включенного в цепь обратной связи измерительного генератора, выход которого, как и выход эталонного генератора, соединен о входом фазового детектора, а выход фазоого детектора соединен с регулирующим устойством, включенным в цепь нагрузки. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР №327461, л. L 05F 1/22, 1968. 2.Е. Kaarts Primary siandarts Electrotechick, 1972, 84, № 40, 65.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Эталон напряжения | 1979 |
|
SU869485A1 |
Измеритель мощности сверхвысоких частот | 1978 |
|
SU873142A1 |
Эталон СВЧ-мощности | 1982 |
|
SU1125553A1 |
Сверхпроводящий гравиметр | 1985 |
|
SU1289336A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛИТА | 1997 |
|
RU2132547C1 |
Гравиметр | 1981 |
|
SU1083795A1 |
МАЛОШУМЯЩИЙ СВЧ-ГЕНЕРАТОР | 2020 |
|
RU2758283C1 |
Гальванометр постоянного тока | 1978 |
|
SU908151A1 |
СПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА | 2016 |
|
RU2634076C1 |
СПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА | 2016 |
|
RU2634075C1 |
Авторы
Даты
1977-09-15—Публикация
1976-03-22—Подача