(54) ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ На чертеже представлен измерительный коаксиальный конденсатор переменной емкости. Конденсатор содержит неподвижные цилиндрические потенциальные наружный 1 и внутренний 2 электроды, выполненные полыми, и подвижный электрод 3, выполненный в виде коаксиального пакета пластин, помещенного в полости электродов 1 и 2. Электроды размещены в экранирующем корпусе 4. Между электродами 1 и 2 находится дополнительный цилиндрический электрод 5, размещенный между двумя диэлектрическими шайбами 6 и соединенный с корпусом 4 при помощи винта 7. Электрод 3 механически связан со штоком 8 механизма перемешения, снабженного отсчетным барабаном 9, и электрически изолирован от штока диэлектрическим стержнем 10. Неподвижный электрод 1 соединен с потенциальным наружным проводником 11 выходного разъема конденсатора при помощи мембраны 12, а электрод 2 соединен с внутренним проводнкком 13 разъема гибким проводом 14. Кбнденсатор работает следующим обраПри выведенном электроде 3 емкость между электродами 1 и 2 перерезана дополнительным электродом 5, который, благодаря диэлектрическим щайбам 6 и винту 7, выполняет, функцию экрана, и поэтому рабочая емкость конденсатора равна нулю. Вращением барабана 9 электрод 3 при помощи щтока 8 и диэлектрического стержня 10 вводится в пространство между электродами и 2, обра.зуя систему из двух последовательно включенных емкостей, тем самым увеличивая рабочую емкость конденсатора. Каждая из этих емкостей, а следовательно, и рабочая емкость конденсатора пропорциональны перемещению электрода 3. Благодаря гибким связям 12 и 14 электродов 1 и 2 с проводниками разъема 11 и 13 механические усилия, возникающие при соединении конденсатора с измерительной цепью, не оказывают влияние на стабильность его емкости. В предлагаемом конденсаторе емкости неподвижных электродов относительно экрана не превышают 10-20 пФ, что повышает точность воспроизведения емкости на повышенных частотах, за счет уменьшения частотной погрешности в 2-5 раз. Погонная рабочая емкость в конденсаторе в 3 раза больше, чем в известном устройстве. Время измерения с использованием предлагаемого конденсатора на мосте, снабженном симметрируюшей ветвью, сокращается, по крайней мере, вдвое. Формула изобретения Измерительный коаксиальный конденсатор переменной емкости, содержащий размещенные в экранирующем корпусе неподвижные цилиндрические электроды и расположенный между ними-подвижный электрод, соединенный со штоком механизма перемещения, отличающийся тем, что, с целью увеличения погонной рабочей емкости и повыщения точности воспроизведения емкости при повышенных частотах, он снабжен дополнительным цилиндрическим электродом, размещенным между неподвижными электродами и соединенным с экранирующим корпусом, причем подвижный электрод выпол коаксиального пакета пластин и электрически изолирован от щтока механизма перемещения. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Грохольский А. Л. Измерители добротности - куметры. Новосибирск, «Наука, 1966, с. 153. 2. Авторское свидетельство СССР № 287201, кл. Н 01 G 5/04, 17.12.66 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Переменная мера активной проводимости | 1986 |
|
SU1385092A1 |
Переменная мера активной проводимости | 1986 |
|
SU1385093A1 |
Эталон единицы тангенса угла потерь | 1982 |
|
SU1107656A1 |
Емкостной коаксиальный датчик | 1981 |
|
SU1010532A1 |
Мера емкости | 1988 |
|
SU1575130A2 |
Вакуумный конденсатор переменной емкости | 1975 |
|
SU641516A1 |
Вакуумный емкостной делитель напряжения | 1981 |
|
SU993403A1 |
Четырехзажимная мера активного сопротивления | 1985 |
|
SU1307485A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЕРКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ | 1994 |
|
RU2086996C1 |
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ-РЕЗЕКТОР | 2018 |
|
RU2775542C2 |
Авторы
Даты
1981-03-23—Публикация
1978-12-26—Подача