Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  complex voltage ratio
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A two-phase sine wave generator dedicated for impedance comparison systems
EN
The hardware idea and experimental studies of a two-phase sine wave generator intended for use in an impedance metrology are described. The scope of the study involved determining the parameters of the generator that significantly affect its applicability in precise impedance measurements, i.e.: amplitude and phase stability of generated sinewave signals, as well as the total harmonic distortion and the spurious-free dynamic range, which determine their dynamic properties.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie układowe oraz wyniki badań eksperymentalnych dwufazowego generatora sygnałów sinusoidalnych przeznaczonego do stosowania w metrologii impedancyjnej. Zakres badań obejmował wyznaczenie parametrów generatora, które w istotny sposób wpływają na jego możliwości aplikacyjne w układach do precyzyjnego porównywania impedancji, t.j.: stabilność amplitudy i fazy generowanych sygnałów sinusoidalnych oraz współczynnik zawartości harmonicznych i zakres dynamiczny bez zniekształceń, określające ich właściwości dynamiczne.
EN
In the paper, a measurement system based on a universal commercial measuring module of alternating current for accurate temperature measurement by means of resistive temperature sensors is described. There are presented the research results on the basis of which the metrological properties of the system were evaluated. It was shown that this relatively simple measurement system is a competitive solution compared with the most accurate commercial DC measurement systems.
3
Content available remote Cyfrowy mostek impedancji na bazie komercyjnej karty akwizycji danych
PL
Przedstawiono koncepcję cyfrowego automatycznego mostka impedancji o wysokiej dokładności zbudowanego w oparciu o komercyjną kartę akwizycji danych. Podano wstępne wyniki komparacji wzorców impedancji wykonanych za pomocą opracowanego przez autorów modelu fizycznego mostka.
EN
The concept of a high accuracy digital automatic impedance bridge based on a commercial multifunction data acquisition card is presented. The authors developed a physical model of the bridge which was used to comparisons of impedance standards. The paper contains the preliminary results of selected comparisons.
PL
W artykule przedstawiona jest metoda pomiaru stosunku impedancji dwuportowych, współosiowych w zakresie (10 – 100) kΩ typu R-R, C-C, a także R-C z wykorzystaniem cyfrowego modułu pomiarowego. Badania miały na celu weryfikację dokładności nowego układu komparatora. Otrzymane wyniki pomiarów porównano z wynikami otrzymanymi klasycznym mostkiem transformatorowym. Dokonano analizy błędów układu i wskazano możliwości ich poprawy.
EN
In the paper there is presented a new scheme of an unbalanced impedance comparator for measuring two terminal pair, coaxial impedance ratio with a complex voltage ratio (CVR). In the introduction there is given a description of classical and digital comparators. Fig. 1 shows the schematic diagram of a comparator. It contains a digital generator G, digital sampling voltmeter channels V1, V2, impedances ZX, ZN whose ratio is to be determined and reed relays K1 and K2. Parasitic impedances in the comparator are denoted as ZD [2]. The next section presents mathematical explanation how the impedance ratio is achieved using UV1', UV2', UV1'', UV2'' voltages derived by DFT from the gathered probes. The expression (7) is true if the generator voltage between measurements is constant. The experimental results of comparison of 6 impedances: 4 resistive type impedances of the nominal values of 10 kΩ (R3, R4), 100 kΩ (R1, R2) and two capacitive impedances of the nominal values of 3 nF (C1, C2) are given in Table 1. The left column presents the type of comparison. In the middle one there are given the results obtained by the comparator and in the right - the real parts of the impedance ratio obtained from a transformer bridge. Fig. 2 shows the experimental results to check if there is really the same voltage in the time of measurement. Summing up, these are the preliminary results and the comparator has to be investigated under other metrological conditions.
PL
W artykule przedstawiony jest układ komparatora do wyznaczania stosunku impedancji dwuportowych, współosiowych w zakresie (10 – 100) kΩ, typu R-R, C-C, a także R-C. Główne elementy układu to generator, transformator pomiarowy i cyfrowy moduł pomiarowy. Przeprowadzono badania w celu pewnego porównania wyników otrzymanych komparatorem z tymi otrzymanymi klasycznym mostkiem transformatorowym. Dokonano analizy błędów występujących w systemie pomiarowym.
EN
In the paper a comparator circuit which measures two terminal-pair impedance ratio is presented. The system is able to compare impedances of R-C type elements but with indirect comparison it is possible to achieve impedance ratio of R-R and C-C type elements. The first section describes the principle of operation of the impedance bridge and comparator. The system setup and the measurement method are presented in the second section. In Fig. 1 there are shown: a digital generator G, a measurement transformer Tr, the compared impedances ZX, ZN, a digital sampling voltmeter with channels V1, V2 and a buffer amplifier B. Stray impedances are depicted as ZI and they affect mostly the unbalance voltage [2]. The CVR (complex voltage ratio) is gathered when the secondary voltages are in phase and when they are in reversed phase (180˚). Equation (8) describes the relation between the measured CVRS and the impedance ratio. Table 1 contains the measurement results of the CVR at the transformer output in the circuit with different impedances. It is assumed that the voltage ratios at the transformer output are equal to 1 and -1, respectively. The experimental results are listed in Table 2. There were compared two standard resistors (R1, R2) of nominal values equal to 100 kΩ, two resistors (R3, R4) of 10 kΩ and two capacitors (C1, C2) of 3 nF. The resulting indirect ratio of C1, C2 and R1, R2 is compared with the direct result from a transformer bridge. The results are contained in the range of ± 5 ppm. The fifth section describes shortly sources of the uncertainty in the system.
PL
W pracy przedstawiono metody wzorcowania układów odtwarzających zespolony stosunek napięć sinusoidalnych generowanych z zastosowaniem metod cyfrowych. Zaproponowano i scharakteryzowano układy pomiarowe umożliwiające praktyczną realizację wymienionych metod wzorcowania.
EN
The paper presents the methods of calibration of circuits reproducing the complex voltage ratio generated using digital methods. Measurement circuits which enable a practical execution of the above calibration methods were proposed and described.
PL
W pracy przedstawiono analizę właściwości skonstruowanego przełącznika kontaktronowego zastosowanego w układzie do dokładnego pomiaru zespolonego stosunku napięć. Dla rzeczywistego przełącznika kontaktronowego opracowano schemat zastępczy do badań symulacyjnych. Analizowano wpływ parametrów przełącznika na dokładność pomiaru stosunku napięć przemiennych. Na podstawie przeprowadzonych symulacji komputerowych oszacowano między innymi wartości maksymalnych błędów przetwarzania amplitud sygnałów sinusoidalnych oraz przesunięcia fazowego między nimi przez przełącznik.
EN
In the paper the analysis of constructed reed switch applied in circuit to precision measurement of complex voltage ratio was presented. A substitute diagram of the switch for simulation was elaborated. In simulation tests an analysis of the switch influence to accuracy of complex voltage ratio measurement was made. Maximum processing errors of sinusoidal signals amplitudes and phase shift between signals was evaluated.
8
Content available remote Impedance comparison in a circuit with two digital sinewave generators
EN
A circuit for comparing impedances of any character is presented. Impedance comparison is realized automatically by means of a balanced bridge circuit with two sinewave generators. In the presented circuit, the ratio of impedances being compared is determined by measuring the complex ratio of the generators' output voltages. The complex voltage ratio measurement and the balancing algorithm are based on digital signal processing methods. The comparison conditions, uncertainty assessment, as well as the results of the measurements performed by means of the devised circuit are also presented.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję układu pomiarowego do porównywania impedancji o dowolnych kątach fazowych. Porównanie impedancji realizowane jest w układzie zrównoważonego mostka z dwoma cyfrowymi generatorami napięcia sinusoidalnego. Zmieniając parametry napięć wyjściowych generatorów doprowadza się układ do stanu równowagi. Stosunek porównywanych impedancji wyznaczany jest poprzez pomiar zespolonego stosunku napięć wyjściowych generatorów. Przedstawiono automatyczny układ do porównywania impedancji oparty na dostępnych na rynku komercyjnych przyrządach pomiarowych. Cecha szczególną opracowanego rozwiązania jest realizowany na bieżąco w procesie równoważenia pomiar zespolonego stosunku napięć wyjściowych generatorów. z wykorzystaniem algorytmu FFT. Pomiar zespolonego stosunku napięć oraz algorytm równoważenia układu bazuje na metodach cyfrowego przetwarzania sygnałów. Wyprowadzono warunki komparacji impedancji oraz dokonano oceny niepewności komparacji w zaproponowanym układzie pomiarowym. Wyniki oceny niepewności komparacji zweryfikowano doświadczalnie stosując specjalną procedurę, porównań wzorców rezystancji i pojemności.
9
Content available remote Accurate measurement of complex voltage ratio with a sampling voltmeter
EN
In the paper, the idea of complex voltage ratio measurement employing an integrative analog-to-digital converter and computerized evaluation by means of the discrete Fourier transform (DFT) are presented. The effect of main sources of uncertainty in measurement accuracy of the magnitude and argument of complex voltage ratio is analysed. Simulation and experimental results are described.
PL
Wyznaczenie z dużą dokładnością stosunku dwóch napięć zmiennych jest niezbędne, m. in. w dokładnych pomiarach impedancji, mocy, przekładni dzielników napięcia i transformatorów pomiarowych. Do pomiaru stosunku napięć zmiennych coraz częściej stosuje się z powodzeniem metody oparte na próbkowaniu napięć oraz wyznaczeniu ich parametrów z zastosowaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. W artykule przedstawiono koncepcję pomiaru zespolonego stosunku napięć z zastosowaniem próbkowania integracyjnego oraz dyskretnego przekształcenia Fouriera (DFT). Przeanalizowano główne źródła błędów pomiaru, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji wynikających z nieidealnej synchronizacji sygnału próbkowanego i próbkującego. W części 2 podano podstawowe zależności definiujące zespolony stosunek napięć. W części 3 przedstawiono koncepcję próbkowania integracyjnego oraz wyprowadzono zależności pozwalające obliczyć moduł i argument (fazę) stosunku podstawowych harmonicznych dwóch napięć zmiennych z zastosowaniem próbkowania integracyjnego i algorytmu DFT. W części 4 przedstawiono główne źródła niepewności zaproponowanej metody pomiaru. Przeanalizowano wpływ braku pełnej synchronizacji pomiędzy źródłem próbkowanego sygnału i układem czasowym woltomierza próbkującego. wyznaczającym częstotliwość próbkowania. Przedstawiono koncepcje pomiaru z zastosowaniem dwóch woltomierzy (próbkowanie jednoczesne) i jednego woltomierza (próbkowanie sekwencyjne). Podano wyniki badań symulacyjnych wpływu błędu synchronizacji na dokładność pomiaru modułu i argumentu zespolonego stosunku napięć dla próbkowania jednoczesnego i sekwencyjnego (rys. 3, 4). Przeprowadzono również badania doświadczalne w układzie pomiarowym składającym się z dwóch komercyjnych generatorów napięcia sinusoidalnego, sterowanego przełącznika oraz woltomierza próbkującego HP 3458A (rys. 5). Wyniki symulacji porównano z wynikami pomiarów (rys. 6). Przeanalizowano wpływ zjawiska aliasingu na dokładność wyznaczenia zespolonego stosunku napięć zaproponowaną metodą. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wpływu harmonicznych w widmie syntezowanego cyfrowo napięcia sinusoidalnego na dokładność pomiaru modułu i argumentu (rys. 7, 8). Przedstawiono główne źródła niepewności występujące w procesie próbkowania integracyjnego związane z parametrami metrologicznymi woltomierza.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.