3 f,, чортеже дона функциональная схом упройства. Оно содержит контрольный датчик 1, иомерительный датчик 2, фазометр 3, фазовращатель 4, первый блок 5 вычита ния, индикатор 6, второй блок 7 вычитания, сумматор 8, первый переключа тель 9, второй переключатель 1О. Устройство работает следующим обра зом. Величина и знак фазы между сигнала ми с датчиков 1 и 2 измеряются с помощью фазометра 3 при положении 11-13 переключателя 9. Затем его перебрасывают в положение 12-14 и с по мощью фазовращателя 4 устанавливают фазу такой же величины, но с обратным знаком. При Вычитании сигналов на блоках Вычитания 5 и 7 соответственно получимUp - uU einu;i-U; 4cosu;t Up2-uUj sinujt-t-U - W cosaut, (2) U.v.U - амплитуды сигналов, с датчиком; амплитуда разностного сигнала, представляющая собой абсолютную величин статической неоднородности;tf- фаза между сигнала ми с датчиков. Полученные выражения с тпествуют для малых фаз. Из практики известно, что обычно фазовая неоднородность Ч 1-2О, статическаяcf и ( г 2-3%, т.е. выражения 1 и 2 справедливы с Высокой точностью. Сложим затем полученные разностные сигналы (I) и (2) с помошью сумматора 8 и получим и 2д U sinuu-b , (-5) т.е. получим синусоидальное напряжение той же частоты, что и частота сигналов с амплитудой, равной удвоенной величин статической геоднородности в которой отсутствует составляющая от фазовоГ неоднородности. Теперь с помощью вольтметра можно измерить необходимое нам значение амплитудное или эффективное, при необ7ходимости можно исполь;1оппть схему отно1иения и получить значение статической неоднородности в процентах, что позволяет исключить влияние колебаний П1ггания на точность измерений. Легко видеть, что если сигналы ( 1) и (2) Вычесть один из другого, то получимP, )t, t4) т.е. напряжение, которое однозначно определяет значение фазы между сигналами, так как -сигнал опорный. Взяв отнощение этого сигнала Up к опорному, получим информацию 4 в чистом виде (в радианах), которая не зависит от колебаний питающего напряжения. Формула изобретения Дифференциальный измеритель азимутальной неоднородности синусоидального магнитного поля, содержащий последовательно соединенные контрольный датчик и фазометр, фазовращатель и измерительный датчик. Выход которого подключен к Второму Входу фазометра и Входу фазовращателя, а также первый блок вычитания и индикатор, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, в него дополнительно введены первый . переключатель, включенный первым входом фазометра, входом фазовращателя, выходом фазовращателя и выходами первого блока Вычитания, последовательно соединенные второй блок вычитания, сумматор и индикатор, второй вход -сумматора подключен к выходу фазометра, первый Вход Ьторого блока вычитания связан с Выходом первого контрольного датчика, а Второй Вход второго блока вычитания соединен с выходом фазовращателя. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 312399, кл. Н Об Н 7/00, 28.О5.70. 2.АЕШньев Л. М. и др. Индукционный ускоритель электронов - бетатрон. М., Атомиздат, 1961, с. 256-258.
Ю
, Шя
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Дифференциальный измеритель неоднородностей синусоидного магнитного поля | 1978 |
|
SU788058A1 |
Устройство для измерения азимутальной неоднородности магнитного поля | 1978 |
|
SU785810A1 |
Устройство для измерения азимутальной неоднородности синусоидальных магнитных полей | 1982 |
|
SU1078367A2 |
Способ измерения синусоидального напряжения и устройство для его осуществления | 1982 |
|
SU1130806A1 |
Устройство для измерения азимутальной неоднородности магнитного поля | 1979 |
|
SU864202A1 |
Инфранизкочастотный фазометр | 1979 |
|
SU834595A1 |
Способ преобразования перемещение-фаза | 1988 |
|
SU1543220A1 |
Установка для моделирования электромагнитного поля | 1978 |
|
SU737905A1 |
Фазометр | 1984 |
|
SU1228040A2 |
Оптический датчик перемещений с фазовым выходом | 1991 |
|
SU1803736A1 |
Авторы
Даты
1979-08-25—Публикация
1977-03-05—Подача