Способ оценки амплитудно-фазовой погрешности фазометров Советский патент 1979 года по МПК G01R25/00 

Описание патента на изобретение SU702314A1

1

Изобретение относится к области приборостроения и может быть неполь;3овано в фазометрии при оценке амплитудно-фазовой погрешности фазометров

Известны способы оценки амплитудно-фазовой погрешности НЧ фазометров основаннЬе 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 предв.арительной установке нуля фазометра при нулевом ослаблении аттенюатора 1,

Недостатком известнЕлх способов оценки амплитудно-фазовой погрешности фазометров является низкая точность....

Известен также способ оценки 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 этогов способе оценки амплитудно-фазовой погрешности фазометров, основанном на введении ослабления сигналов с помощью фазосдвигающих цепей, обеспечивающих инвариантность 90 фазового сдвига, одновременно изменяют величины сопротивлений резисторов пассивных КС(или Rb) цеПей В режиме дифференцирования и интег0рирования до требуемого значения разности амплитуд сигналов, на входах фазометра и производят отсчет его показания, затем одновременно переключают пассивные КС(или RL) це5пи в первом канале в режиме интегрирования, а во втором - дифференцирования и после коммутации входов фазометра считывают его показание и складывают с результатом предыдущего

0 отсчета, а значение удвоенной амплитудно-фазовой погрешности получают путем вычитания 180-градусного фазового сдвига из полученного результата.

5

Структурная электрическая схема устройства, реализующего способ, представлена начертеже.

Ваход генератора 1 через коммута0тор 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 черед переключатель 7 подключается вольтметр (или осциллограф) 8, Устройство также содержит реэисторы 9, 10, кнопку И Установка нуля , конденсаторы 12, 13. - Последовательность операций при определении амплитудно-фазовой поTpemHOcfH фазометра следующая: изменением сопротивления сяаренных резисторов 9 и 10 пассивных RC цепей 3, 4 устанавливается .на входах поверяемого фазометра требуемый перепад амплитуд, Контролируемый вольтметром 8, который может подключаться к входам фазометра через переключатель 7. Затем изменением уровня ВБКОДНОГО сигнала генератор 1 на входе опорно го канала фазометра 6 (на выходе пассивной RC цепи 4) устанавливается максимальное значение входного сигна ла фазометру б. Нажав на кнопку 11 уЬтановкануля устанавливают нуль поверяемого фазометра б. После перечисленных операций фиксируют показа ние поверяемого фазометра S , опреде ляемое выражением .. / ;v ::,.; где и Чц - фазовые сдвиги, вносимые идеальными пассив . ными RC цепями, для ко торых справедливы соот R,(o-R ношения : С, дЧ,. и US - дополнительные фазовые сдвиги вследствие откЛ мения реальнЕЙ«: 1ёЙйчин элементов пассивных це ;. , пей от идеальных Эн;ачё НИИ; . ,г АФП эмплитудно-фазовая по грешность фазометра. Далее после переключения входного 2 и выходного 5 коммутаторов из йЬЛй жения а в положение .б вЯдвь фиксируют показания фазометра Sg , ко торое определяется следующим вьфажением: . . ,.(2) Дополнительные фазовые сдвиги ASai и f а также лЧиг и ЛЧэ2 попарно авны и противоположны по знаку, так (3) После суммиров ания выражений (1) и (2) ПОЛУЧИМ с учетом (3) - Ч,Ч Ч2 2Чдфп 180-. Удвоенную амплитудно-фазов.ую погрешность поверяемого фазометра определяют путем вычитания из полученного результата 180-градусного фазового сдвига, ни зависящего ни от частоты, на которой производится оценка амплитудно-фазовой погрешности, ни от амплитудного перекоса в,каналах фазометра. Формула изобретения Способ оценки амплитудно-фазовой погрешности фазометров, основанный на введении ослабления сигналов с помощью фазрсдвйГающих цепей, обеспечивающих инвариантность 90° фазового сдвига, о .т л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью пЬвьциения точности, одновремейно изменяют величины сопротивлений резиёfоров пасс ив ных RC(или RL) цепей в .режиме дифференцирования и интегрирования до требуемого.значения разности амплитуд сигналов на ёХодах фазометра и производят отсчет его показания, затем одновременно пе реключают пассивные ЕС (или RL) цепи в первом канале в режиме интегрирования, а во втором - дифференцирования и прсдё коммутации входов фазометра считьгоают его показание и складывают с результатом предыдущего отсчета, а значсёние удаоенной ампли дно-фазовой погрешности получают путем вычитания 180-градусного фазового сдвига из полученного результата. Источники информации, npHKH i-He во внимание при экспертизе 1.Методика поверки электронных фазометров МИ17-74. Государственный комитет стандартов/Совета Министров СССР, ВНИИМ, Изд. Стандартов, М., 1975, с. 10,11. 2.Вишенчук И.М., Котюк А.Р., Мизюк Л.Я. Электромеханические и электронные фазометры. Госэнергоиздат. М-Л. 1962, с. 41-54.

Похожие патенты SU702314A1

название год авторы номер документа
Способ оценки амплитудно-фазовой погрешности фазометров 1985
  • Полюшкин Вячеслав Алексеевич
  • Хургин Моисей Израилевич
SU1269050A1
Способ измерения амплитудно- фазовой погрешности фазометров 1977
  • Маслов Николай Вениаминович
  • Назаренко Виталий Иванович
  • Шалдыкин Олег Константинович
SU718801A1
Способ оценки погрешности фазометров при 90 @ фазовом сдвиге 1981
  • Полюшкин Вячеслав Алексеевич
  • Хургин Моисей Израилевич
SU983575A1
Устройство для поверки фазометров 1982
  • Пятин Станислав Иванович
  • Рудык Вадим Данилович
  • Мельник Евгений Николаевич
  • Павловский Валерий Борисович
SU1045154A1
Способ оценки погрешности фазометра на отметке 90 @ 1982
  • Полюшкин Вячеслав Алексеевич
  • Хургин Моисей Израилевич
SU1157478A1
Способ определения погрешностей электронных фазометров 1977
  • Григорьян Рустем Леонтьевич
  • Маслов Николай Вениаминович
  • Скрипник Юрий Алексеевич
SU736020A1
Цифровой двухполупериодный фазометр 1977
  • Сухоставцев Николай Петрович
  • Рябухин Павел Иванович
SU691777A1
Калибратор фазы 1982
  • Глинченко Александр Семенович
  • Кокорин Владимир Иванович
  • Маграчев Зиновий Владимирович
  • Назаренко Виталий Иванович
  • Панько Сергей Петрович
  • Чмых Михаил Кириллович
SU1027640A1
Способ измерения фазовых характеристик аттенюатора 1977
  • Шалдыкин Олег Константинович
  • Маслов Николай Вениаминович
  • Назаренко Виталий Иванович
SU720371A1
Устройство для определения фазово-амплитудной погрешности фазометров 1979
  • Блощук Алексей Алексеевич
  • Казимов Юрий Иванович
  • Кравченко Святослав Анатольевич
  • Новодережкин Владимир Евгеньевич
SU855530A1

Иллюстрации к изобретению SU 702 314 A1

Реферат патента 1979 года Способ оценки амплитудно-фазовой погрешности фазометров

Формула изобретения SU 702 314 A1

SU 702 314 A1

Авторы

Маграчев Зиновий Владимирович

Сухоставцев Николай Петрович

Рябухин Павел Иванович

Даты

1979-12-05Публикация

1977-08-03Подача