Устройство для измерения параметровВАРиКАпОВ Советский патент 1981 года по МПК G01R31/26 

Описание патента на изобретение SU800911A1

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВАРИКАПОВ

один из выходов которой соединен со входами генератора, управляемого по частоте, квадратичного преобразователя и первого синхронного демодулятора, а второй - с системой авторегулировки приращения частоты, причем информационные входы второго и третьего синхронных демодуляторов соединены с выходом квадратичного преобразователя, а четвертого и пятого - с выходом линейного преобразователя, управляющие входы второго и четвертого синхронных демодуляторов подключены к одному выходу, а первого, третьего и пятого - ко второму выходу генератора управляющих импульсов, соединенному с переключателем, один вывод которого подключен к исследуемому прибору, выходы второго и третьего синхронных демодуляторов соединены с соответствующими входами первого вычитающего устройства, выход которого соединен с множительным входом первого множительно-делительного устройства выход которого соединен с одним из входов регистрирующего прибора, другие входы которого подключены к выходам источника нпряжения смещения, второго множительно-делительного устройства и певого синхронного демодулятора, соединенного со вторым входом сравнивающего устройства, выход которого соединен с управляемым напряжением конденсатором измерительного блока

1:2.

Несмотря на полную автоматизацию устройства и высокую точность измерений на относительно невысоких частотах, оно все же не может обеспечить необходимой точности в расширенной области верхних частот, работа в которой в ряде случаев оказывается просто, невозможной. Основным фактором, препятствующим повышению точности измерений, является наличие индуктивности выводов переключателя и держателя исследуемых элементов. Так как в качестве переключателей наиболее эффективным оказывается использование герконовых реле (электронные переключатели имеют недопустимо высокие значения величин остаточных параметров) , то расширение диапазона рабочих частот данного устройства возможно лишь за счет минимизации индуктивности выводов переключателя и держателя варикапов сугубо конструктивнь1ми решениями. И все же, на современном этапе развития коммутационной техники едва ли воз можно с помощью этого устройства получить диапазон рабочих частот выше 10 МГц с приемлемой: точностью (результирующая погрешность не более 1-3%) и пределами измеряемых емкостей в несколько сотен пикофарад.

Цель изобретения - повышение точности измерений в расширении частотного диапазона работы устройства.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство для измерения параметров варикапов, содержащее регистрирующий прибор, источник напряжения смещения, переключатель, генератор управлякидих импульсов, линейный и квадратичный преобразователи, пять синхронных демодуляторов, одно сравниваю1чее, два вычитающих и два множительно-делительных устройст и источник опорного напряжения, подключенный к одному из входов сравнивающего устройства, а также последовательно соединенные генератор, управляемый по частоте, частотный модулятор, измерительный блок, включающий последовательно, соединенные катушку индуктивности и управляемый напряжением конденсатор, второй вывод которого подключен к общей точке схемы, систему авторегулировки прращения частоты, подключенную ко второму входу частотного модулятора и линейному преобразователю, и систему поиска резонансной частоты, один из выходов которой соединен со входами генератора, управляемого по частоте, квадратичного преобразователя и первого синхронного демодулятора, а второй - с системой авторегулировки приращения частоты, причем информационные входы второго и третьего синхронных демодуляторов ,соединены с выходог1 квадратичного преобразователя, а четвертого и пятого - с выходом линейного преобразователя, управляющие входы второго и четвертого синхронных демодуляторов подключены к одному выходу, а первого, третьего и пятого - ко второму выходу генератора управляющих импульсов, соединенному с переключателем, один вывод которого подключен к исследуемому элементу, выходы второго и третьего синхронных демодуляторов соединены с соответствующими входами первого вычитающего устройства, выход которого соединен с множительным входом первого множительно-делительного устройства, выход которого соединен с одни из входов регистрирующего прибора, другие входы которого подключены к выходам источника напряжения смещения, второго множительно-делительного устройства и первого синхронного демодулятора, соединенного со вторым .входом сравнивающего устройства, выход которого соединен с управляемым напряжением конденсатором измерительного блока, введены корректирующая катушка индуктивности и второй источник опорного напряжения, при этом один вывод корректирующей катушки индуктивности через разделительный конденсатор соединен со БТОрым выводом управляемого напряжение конденсатора, а второй - со вторым водом переключателя, общий вывод ко торого подключен к свободному вывод катушки индуктивности измерительног блока, выход второго источника опор ного напряжения соединен с множител ными входами второго множительно-де лительного устройства, делительный вход которого подключен к выходу первого вычитающего устройства, соответствующие входы второго вычитающего устройства соединены раздельно с выходами четвертого и пятого синхронных демодуляторов, а выход с регистрирующим прибором и с одним из делительных входов первого множитель но-делительного устройства, второй вход которого подключен к выходу первого синхронного демодулятора, выход источника напряжения смещения подключен к точке соединения катушки индуктивности и управляемого напряжения конденсатора измерительного блока. Измеряемые с помощью устройства параметры варикапов в последователь ной схеме замещения, соответственно добротность, емкость и сопротивление потерь, представленные в следующем виде:

f-i р2

иЛ - u

-а f

m

Q

b 2hf,j(uf2-if,)2hk U2(ALl,-iU,)

ь 4iiaL(f J - f,) 4re4m fu -u)

p, 4itl,h(Af,j-Af)-4ifcUhk (ДU„-ЛU)j (З)

где fj , f и Afg , u.f( - резонансные частот:. и прирагчемия частот, задаваемые при определении второй производной от АЧХ измерительного блока, соответственно при включенном и выключенном исследуемом элементе; h - число, показывающее во сколько раз половина полосы пропускания измерительного блока на уровне 0,707 (if 0,707) больше приращения частоты uf, задаваемого при определении второй производной:

h

0.1 и 0.2 - добротности измерительного блока при выключенном и включенном исследуемом элементе; m и k коэффициенты преобразования частот f , f2 и приращения частот ufj , Af в напряжения, соответственно и, , Цг и ЛЩ , uU,j; L - индуктивност измерительного блока.

Действительно, при отключенном варикапе измерительный блок, характеризукичийся добротностью (1, , емкостью С, и резонансной частотой

30

.с,сь

Со

с,Сь

Отсюда вытекает второй искомый параметр

Съ

:§)

Зная два параметра эквивалентной схемы варикапа г, и Сл на частоте

6

6

измерения можно определить и третий искомый параметр - добротность

Cj Qal--gl )

(9)

b2 rfjVtCb

Используя уравнение Томсона, связывающее резонансную частоту с индуктивностью и емкостью контура, можно представить неизвестные величины емкостей С, и С, через соответствующие резонансные частоты и индуктивность L измерительного блока

С 1Ш7ТТ uTfTPr (te

При подстановке (10) в (8) выражение для искомой емкости варикапа приобретает вид ура:внения (2).

Для определения неизвестных величин (1, и Qg воспользуемся соотношением (4), описывающим работу устf, , обладает эквивалентным сопро.тизлением потерь в последовательной схеме замещения V- , При последовательном введении в измерительный блок исследуемого варикапа с эквивалентными параметрами Qjj, Cjj и г изменяются резонансная частота, добротность и емкость блока, которые принимают значения соответственно f,. , Qj и С,, причем результирующее.сопротивление потерь измерительного блока с варикапом г представлено в виде алгебраической суммы отдельных составляющих Подставляя, вместо г его значение в соответствии с (5), получаем один из искомых параметров варикапа ;л, J, 2/rf;ciQ, .,Q Емкость измерительного блока с подключенным варикапом Со представляет собой последовательное соединение двух емкостей С и Cj, поэтому

ройства. Подставляя. (10) и (4) в (9) и (7), получаем выражения для искомых добротности и сопротивления потерь варикапа в виде уравнений (1) и (3).

Устройство в автоматическом режиме осуществляет модуляцию параметров измерительного блока путем поочередного включения и выключения исследуемого элемента с одновременным непрерывным слежением .за состоянием резонанса и приращением частоты, соответствующим заданному числу h и добротности измерительного блока, последующей обработкой получаемой при это информации в виде напряжений ), U , uUn, uU, и вычислением по (1), (2) и (3) величин искомых параметров, обеспечивая выигрыш в точности измерений и расширение частотного диапазона работы.

На чертеже представлена структурная схема устройства для измерения параметров варикапов.

Устройство включает основные соединенные в кольцо функциональные блоки: генератор 1, управляемый по частоте, частотный модулятор 2, измерительный блок 3, систему 4 авторе гулировки приршцения частоты, осуществляющую стабилизацию числа h независимо от модуляции параметров измерительного блока путем изменения амплитуды ступенчатого напряжения, воздействующего на второй вход модулятора 2, и систему поиска 5 резонансной частоты, производящую непрерывное слежение за состоянием резонанса в измерительном блоке за счет изменения частоты генератора 1 и управляющую системой 4 при больших расстройках блока 3.

Измерительный блок 3 представляет собой последовательный колебательный контур, включаю1аий катушку индуктивности L, связанную посредством витков связи с выходом частотного модулятора 2 и входом системы 4 авторегулировки приращения частоты, и управляемый напряжением конденсатор С, содержа;дий разделительный конденсатор и варикап. Индуктивная связь измерительного блока с системой 4 приращения частоты в данном случае является предпочтительной по сравнению с другими видами связи, так как она.обеспечивает постояннь1й коэффициент передачи независимо от соотношения емкостей исследуемого элемента и управляемого напряжением конденсатора, которое в процессе измерений может изменяться в широких пределах. Для коммутации исследуемого варикапа 6 последовательно в измерительный блок 3 введен переключатель , общий вывод которого соединен с выводом катушки индуктивности L. С целью исключения влияния индуктивностей выводов переключателя 7 и держателя варикапа 6 на погрешность измерений, введена корректирующая катушка 8 индуктивности, один вывод которой через разделительны/ конденсатор Ср подключен к выводу управляемого напряжением конденсатора С, соединенному с общей точкой схемы, а второй - ко второму выводу переключателя 7. Имеющиеся в составе измерительного блока 3 разделительные конденсаторы не влияют на работу устройства в рабочем диапазоне частот. Таким образом, в одном положении переключателя 7 последовательно в измерительный блок включается исследуемый варикап 6, а во втором - корректирующая катушка 8, с помощью которой можно существенно снизить погрешность измерений и расширить частотный диапазон.

При коммутации исследуемого элемента 6 происходит модуляция параметров измерительного блока 3 и, следовательно, образуется необходимая информация, которая обрабатывается в соответствующих каналах. Первый синхронный демодулятор 9 представляет собой канал регистрации частоты, на которой производятся измерения параметров варикапов, а сранивающее устройство 10 с первым источником напряжения смещения 11 систему стабилизации этой частоты, независимо от величины реактивной составляющей исследуемых элементов. Квадратичный преобразователь 12 амплитуды импульсов, второй и третий синхронные демодуляторы 13 и 14, первое вычитающее устройство 15 и второе множительно-делительное устройство 16 со вторым источником 17 опорного напряжения образуют канал измерения емкости. В состав канала измерения сопротивления потерь входят линейный преобразователь 18 амплитуды и частоты импульсов, четвертый и пятый синхронные демодуляторы 19 и 20 и второе вычитающее устройство 21. Первое множительно-делительное устройство 22 позволяет получить непосредственный отсчет добротности С помощью генератора 23 управляющих импульсов производится синхронизация работы переключателя 7 и демодуляторов 9, 13, 14, 19 и 20. Источни 24 напряжения смещения через катушку индуктивности L измерительного блока 3 и переключатель 7 осуществляет подачу необходимого напряжения смещения на исследуемый элемент 6, а регистрирующий прибор 25 - индикацию всех измеряемых величин. Источник 24 напряжения смещения и сравнивающее устройство 10 выполнены с большими выходными сопротивлениями по переменному току и заметно не шунтируют измерительный блок 3. Работа устройства происходит з автоматическом режиме в соответстви со следующим алгоритмом. Измерительный блок 3 с включенным исследуемым варикапом 6 настраивается на определенную частоту, н пример f (1), (2). Это связано с тем, что добротность варикапа является частотно-зависимым параметром и частоту измерения необходимо фиксировать, иначе затрудняется сравнение результатов измерения. В уста новившемся режиме эта настройка осуществляется с помощью системы стабилизации частоты измерения путе замещения емкости измерительного бл ка 3 емкостью исследуемого варикапа 6, причем резонанс в измерительном блоке поддерживается непрерывно с помощью системы 5 поиска резонансной частоты за счет перестройки частоты генератора 1. На заданной частоте (fg ) определяется добротность QQ (4) и емкость CQ (10) измерительного блока с вклю ченным варикапом, т.е. эквивалентные им ufji и f или их аналоги AUg и 1) (1)-(3) с последующим хранением информации об этих параметрах Исследуемый варикап исключается из измерительного блока, а на его место включается корректируюг-шя индуктивность 8, образуя замкну туо цепь иЗМерительного блока 3, при этом не изменяя емкости С, (10 измерительного блока с отключенным варикапом, достигается резонанс на новой частоте f, путем перестрой ки частоты генератора 1. На частоте f, определяются новые значения добротности 0, (4) и емкости С, (10) измерительного блока 3, т.е. эквивалентные им kf, ;; f/ или ИХ аналоги ди (1)-(3) с последующим хранением информации об этих параметрах. Полученная информация о параметрах измерительного блока с включенным (Q2, С2 , fr2 ) и выключенным (Q, С , f ) иccлeдye Iым варикапом обрабатывается в соответствующих каналах с последующем вычислением в соответствий с формулами (1)-(3) величин искомых параметров. Приведенный алгоритм работы устройства реализуется следующим образом. В исходном состоянии, когда под влиянием управляющих импульсов генератора 23 переключатель 7 находится в одном из состояний, включающем в измерительный блок 3 йсследуе1 Ий элемент 6, смещенный необходимым напряжением источника 24, а синхронные демодуляторы 9, 14, 20 и 13, 19 соответственно в режимах накопления и хранения информации, на один из входов частотного модулятора 2 поступает напряжение проия вольной частоты от генератора 1, а на второй - ступенчатое напряжение определенной амплитуды с системы 4 авторегулировки приращения частоты, при этом система 5 поиска, не получая управляющего сигнала через систему 4 с выхода измерительного блока 3, перестраивает генератор 1 в пределах диапазона частот до тех пор, пока его частота не войдет в полосу пропускания измерительного блока 3 и не совпадает с резонансной. Резонансная частота измерительного блока 3 в начальный момент времени оказывается смещенной в противоположный началу перестройки края диапазона генератора 1 под влиянием большого разностного сигнала, возникающего в сравнивающем устройстве 10 за счет преобладания одного из напряжений: опорного напряжения источника 11 или выходного напряжения синхронного демодулятора 9, D зависимости от того, с какого края диапазона начинается перестройка частоты генератора 1 (снизу вверх или сверху вниз). Перестраивая частоту генератор. 1 снизу вверх, выходное напряжение cиcтe ты 5 поиска возрастает, вызывая увеличение напряжения на выходе синхронного демодулятора 9, которое, преодолевая в сравнивающем устройстве 10 опорное напряжение источн ;ка 11, способствует вхождению частоты генератора 1 в полосу пропускания измерите.чьного блока 3 и поязлгению сигнала на выходе последнего . Это приводит в действие систему 4 регупировкк приращения частоты, в которой ос-разуются напряжения, пропориио;-:альные первой и второй произЕОцкым в соответствующих точках АЧХ. При прохождении Через точку резонанса первая производная изменяет свой знак на противоположный и останавливает систему 5 поиска, переводя ее s режим автоподстройки. С этого момента времени система стабилизации частоты измерения получает приоритет по отношению к системе 5 поиска и выходное напряжение синхронного демодулятора 9, непрерывно сравниваясь с опорным напряжением источника 11 в устройстве 10, продолжает перестраивать измерительный блок 3, приближая его резонансную частоту к частоте измерения f, (1), 2), определяемой начальными условиями (уровнем опорного напряжения источника 11) с последующей ее стабилизацией в установившемся режиме независимо от влияния различных факторов. В это же время система 5 поиска осуществляет непрерывное слежение за состоянием точной настройки генератора 1 на резонансную частоту .измерителького блока 3 и воздействуя на систему 4, разрешает ей авторегулировку приращения частоты, при этом начинает изменяться амплитуда ступенчатого напрянсения на второй входе частотного модулятора 2. Эта амплитуда продолжает изменяться до тех пор пока выходное напряжение модулятора 2, получив приращение частот, пропоциональные uf,2. (1) (3), и пройдя измерительный блок 3, обладающий добротностью QU, не создаст соотношение напряжений вторых производных в точке резонанса и точке, отстоящей от первой на величину д f, , соответствующее установленному числу h (4). Спустя некоторое время.система 4 авторегулировки приращения частоты приходит в равновесное состояние, непрерывно поддерживая постоянной, с заданной степенью точности и в соответствии со значением добротности измерительного блока 3, величину амплитуды ступенчатого напряжения, пропорциональную е (1), (3), независимо от действия различных факторов.

Одновременно с протеканием переходных процессов в paccмaтpивae 1ыx системах производится непрерывная обработка их выходных сигналов В линейном преобразователе 18 происходит выпрямление ступенчатого напряжения с выхода системы 4, а в квадратичном преобразователе 12 возведение в квадрат напряжения с выхода системы 5 поиска. Преобразованные напряжения воздействуют на информационные входы синхронных демодуляторов 19, 20 и 13, 14.

К моменту окончания переходных процессов установившиеся выходные напряжения систем 4 и 5, пропорциональные приращению частоты Af и резонансной частоте , преобразовавшись в линейном и квадратичном преобразователях 18 и 12 в напряжения AUg и , оказываются накопленными соответственно в синхронных демодуляторах 20 и 14, находившихся все это время в режиме накопления информации под влиянием генератора 23. По окончании управляющего импульса генератора 23, длительность которого согласована со временем установления переходных процессов в системах 4 и 5, синхронные демодуляторы 9, 14 и 20 переходят в режим хранения информации, причем синхронный демодулятор 9, сохраняя накопленную информацию, удерживает на определенное, наперед заданное, время постоянным выходное напряжение сравнивающего устройства 10, а следовательно, и величину емкости управляемого напряжением конденсатора С измерительного блока 3, соответствующую его точной настройке с включенным ис-ледуемым элементом б на резонансную частоту fr (1), (2). Одновременно; с этим на втором выходе генератора 23 образуется импульс, который переводит синхронные демодуляторы 13 и 19 в режим накопления информации, а переключатель 7 - во второе состояние , выключающее исследуемый элемент из измерительного блока 3 и включающее вместо него корректирующую катушку 8 индуктивности.

При выключении исследуемого элемента 6 происходит модуляция параметров измерительного блока 3, при этом системы 4 и 5, стремясь сохранить условия резонанса на новой частоте f, и постоянство числа h (4) при другой добротности Q измерителного блока 3, вызывают описанным выше способом изменение напряжений на втором входе частотного модулятора 2 и управляющем входе генератора 1, что приводит к ступенчатому изменению напряжений на выходах линейного и квадратичного преобразователей 18 и 12, и, следовательно, к непрерывному накоплению информации о текущих значениях приращения частоты и квадрата частоты раздельно в синхронных демодуляторах 19 и 13.

Изменяющееся напряжение демодулятора 13 обрабатывается в соответствии с (2) в канале измерения емкости, т.е. вычитается в устройстве 15 с хранимым напряжением демодулятора 14, а образующаяся разность напряжений, воздействуя на делительный вход множительно-делительного устройства 16 производит в нем деление опорного напряжения источника 17. Получаемый при этом результат деления в виде напряжения, пропорционального измеряемой емкости варикапа, поступает на регистрирующий прибор 25. Одновременно с этим выходное напряжение демодулятора 19 обрабатывается в соответствии с (3) в канале измерения сопротивления потерь, т.е. вычитается в устройстве 21 с хранимым напряжением демодулятора 20, а образуклцаяся разность напряжений, пропорциональная сопротивлению потерь исследуемого варикапа, поступает на регистрирующий прибор 25 и воздействует на один из делительных входов первого множительно-делительного устройства 22. В этом устройстве разностное напряжение вычитающего устройства 15 подвергается делению на хранимое напряжение демодулятора 9 и разностное напряжение вычитающего устройства 21, образуя напряжение, пропорциональное измеряемой добротности варикапа, которое регистрируется прбором 25.

Спустя некоторое предельно корокое время, достаточное только для регистрации измеряемых параметров варикапов (индикация измеренных величин может производиться; напряжения смещения и частоты измерения f,, за время действия соответственно пер вого и второго управляющих импульсов генератора 22; добротности, емкости и сопротивления потерь - за время измерения параметров следующего вари капа; смена варикапов - за время дей ствия второго импульса генератора 23 указанные связи генератора 23, синхронизирующие работу регистрирующего прибора 25 и CMeriy варикапа б, на чертеже не показаны), снова срабатыв ет генератор 23 управляющих импульсов и процессы в измерительном устро стве периодически повторяются, производя измерения параметров следующих варикапов. Предложенное устройство выгодно отличается от известного устройства повышенной точностью в расширенном диапазоне верхних частот порядка 100 МГц и выше. Выигрыш в точности изме рений заключен прехде всего в методе определения параметров варикапов, позволяющем путем последовательного включения исследуемого элемента в измерительный блок практически полностью исключить составляющие погрешности, обусловленные влиянием индуктивности вьшодов переключателя и держателя варикапов, которые присущи- известным методам и устройствам и являются преобладающими на повышенных , достигая десят ков процентов. Действительно, эти составляющие при измерении добротности и емкости варикапов с помощью известного устройства определяются выражениями crQbi, -UJ(.Ln + LA)Ct ( 11 ) ffCK . -bl-- -(jUi(LntLA)Ct (12) и на частоте 100 мГц при Cj,100 пФ и величине суммарной индуктивности выводов переключателя Lp, и держателя варикапа 1д порядка 25 нГ (индуктивность выводов промышленных герконовых реле находится в пределах 20-60 нГ) приближаются соответственно к 100% и бесконечности. В устройстве рассматриваемые сос тавляющие погрешности определяются не абсолютной величиной индуктивнос (Lri+Lj), влияющей лишь на резонансную частоту измерительного блока, которую можно смещать, используя подстроечные элементы, а разностью индуктивностей u(Lp,+L) при двух положениях переключателя. Поэтому выигрыш в точности измерений, который обеспечивает устройство по срав нению с известным устройством и име ет -вид gfi Ln - .Д a/Ln-t-tir/ Так как величина u.(Ln + L) поддается регулированию (вместо исследуемого варикапа б включают короткозамыкатель и, регулируя индуктивность корректирующей катушки 8, добиваются минимального отклонения резонансной частоты измерительного блока 3 при работе переключателя 7), получить нескомпенсированную разность индуктивностей менее 0,1 нГ не представляет труда. Следовательно, испо.;ьзуя в качестве переключателя 7 обыкновенные герконовые реле, выигрыш в точности измерений Bjj составляет примерно 250 раз. ВыигрьЕи в расширении диапазона частот получаем из условия равенства составляющих погрешностей при измерениях параметров варикапов на сравниваемых устройствах. Так как погрешности (11) и (12) пропорциональны квадрату частоты и линейно зависят от величин индуктивностей (1р, + 1д) и, емкости Cj,, то, очевидно раз, . где и)г) и UJ, - граничные частоты диапазонЪ, соответствующие одним и тем же значениям погрешностей (11) и (12) при измерении параметров варикапов с помощью предложенного устройства и известного. Таким образом, данное устройство открывает неограниченные возможности для повышения точности и быстродействия измерений параметров варикапов на поточной линии. В устройстве исключено влияние неравномерности активных потерь управляемого напряжением конденсатора измерительного при замещении его емкости емкостью варикапа, причем время измерения параметров не превышает одного периода колебания генератора управляющих импульсов. Формула изобретения Устройство для измерения параметров .варикапов, содержащее регистрирующий прибор, источник напряжения смещения, переключатель, генератор управляющих импульсов, линейный и квадратичный преобразователи, пять синхронных демодуляторов, одно сравнивающее, два вычитающих и два множительно-делительных устройств и источник опорного напряжения, подключенный к однок/ из входов сравнивающего устройства, а также последовательно соединенные генератор, управляемый по частоте, частотный модулятор, измерительный блок, включающий последовательно соединенные катуишу индуктивности и управляемый напряжением конденсатор, второй вывод которого подключен к общей точке схемы, систему авторегулировки

приращения частоты, подключенную ко второму входу частотного модулятора и линейному преобразователю, и систему поиска резонансной частоты, один из выходов которой соединен со входами генератора, управляемого по частоте, квадратичного преобразователя и первого синхронного демодулятора, а второй - с системой авторегулировки приращения частоты, причем информационные входы второго и третьего синхронных демодуляторов соединены с выходом квадратичного преобразователя, а четвертого и пятого - с выходом линейного преобразователя, управляющие входы второго и четвертого синхронных демодуляторов подключены к одному выходу, а первого, третьего и пятого - ко второму выходу генератора управляющих импульсов, соединенному с переключателем, один вывод которого подключен к исследуемому прибору, выходы второго и третьего синхронных де- . модуляторов соединены с соответствующими входами первого вычитающего устройства, выход которого соединен с множительным входом первого множительно-делительного устройства выход которого соединен с одним из входов регистрирующего прибора, другие входы которого подключены к выходам источника напряжения смещения, второго множительно-делительного устройства и первого синхронного демодулятора, соединенного со вторым входом сравнивающего устройства, выход которого соединен с управляемым напряжением конденсатором измерительного блока, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерений и расширения частотного диапазона работы устройства, в него введены корректирующая катушка индуктивности и второй источник.опорного напряжения, при этом один вывод корректирующей катушки индуктивности через, разделительный конденсатор соединен со вторЕлм выводом управляемого напряжением конденсатора, а второй со вторым выводом переключателя, общий вывод которого подключен к

0 свободному выводу катушки индуктивности измерительного блока, выход второго источника опорного напряжения соединен с множительными входами второго множительно-делитель5 ного устройства, делительный вход которого подключен к выходу первого вычитающего устройства, соответствующие входы второго вычитающего устройства соединены раздельно с выходаQ ми четвертого и пятого синхронных демодуляторов, а выход - с регистрирующим прибором и с одним из делительных входов первого множительно-делительного устройства, второй

вход которого подключен к выходу

первого синхронного демодулятора, выход источника напряжения смещения подключен к точке соединения катушки индуктивности и управляемого напряжения конденсатора измерительного блока.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1,Авторское свидетельство СССР 5 по заявке № 2402461/21,

кл, G 01 R 27/26, 1976.

2.Авторское свидетельство СССР по заявке №2667992/25,

кл, G 01 R 27/26, 1978 (прототип).

Похожие патенты SU800911A1

название год авторы номер документа
Устройство для измерения добротностии ЕМКОСТи ВАРиКАпОВ 1978
  • Свирид Владимир Лукич
SU800910A1
Устройство для автоматического измерения параметров варикапов 1987
  • Свирид Владимир Лукич
SU1534414A1
Измеритель добротности колебательных контуров 1976
  • Свирид Владимир Лукич
SU739437A1
Устройство для автоматического измерения дифференциальных параметров нелинейных элементов 1989
  • Свирид Владимир Лукич
SU1698829A1
Измеритель параметров диэлектриков 1983
  • Иванов Борис Александрович
  • Захаров Павел Томович
  • Ручкин Валерий Иванович
  • Федорина Игорь Алексеевич
  • Ковалев Александр Николаевич
  • Покалюхин Николай Алексеевич
  • Папенко Наталья Рафаиловна
SU1128196A1
Стенд для измерения частотных характеристик свойств веществ 1982
  • Арш Эмануэль Израилевич
  • Сивцов Дмитрий Павлович
  • Флоров Александр Константинович
SU1114981A1
Устройство для измерения добротности резонансных контуров 1974
  • Свирид Владимир Лукич
SU519650A1
Устройство для измерения параметров колебательных контуров 1984
  • Свирид Владимир Лукич
SU1265650A1
Диэлькометрический анализатор 1990
  • Подгорный Юрий Владимирович
SU1746280A1
Диэлькометр 1982
  • Подгорный Юрий Владимирович
  • Терлецкая Любовь Алексеевна
SU1040435A1

Иллюстрации к изобретению SU 800 911 A1

Реферат патента 1981 года Устройство для измерения параметровВАРиКАпОВ

Формула изобретения SU 800 911 A1

SU 800 911 A1

Авторы

Свирид Владимир Лукич

Даты

1981-01-30Публикация

1978-09-19Подача