一种锁定至交流量子电压的电流稳定装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN117193453A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311337460.9

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种锁定至交流量子电压的电流稳定装置及其控制方法,所述装置包括交流约瑟夫森电压标准源、压控电流源、采样电阻、交流电压产生模块、模数转换器和上位机;交流约瑟夫森电压标准源产生交流量子电压,交流电压产生模块产生一个与交流量子电压频率相同的交流电压控制压控电流源输出交流电流至采样电阻,模数转换器将通过一个切换开关切换接收的交流量子电压和采样电阻的交流电压输出转换为数字信号送至上位机,上位机将接收的交流量子电压信号和采样电阻的交流电压输出信号进行比对、将比对结果形成的反馈电压信号输出至交流电压产生模块,调整交流电压产生模块的交流电压输出,使采样电阻的交流电压输出值与交流量子电压值保持相等。

    一种交流电压测量设备量子化校准装置

    公开(公告)号:CN117214798A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311332295.8

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种交流电压测量设备量子化校准装置,包括交流约瑟夫森电压标准源和被校准的交流电压测量设备,交流约瑟夫森电压标准源输出的校准电压用于对交流电压测量设备进行校准,所述装置还包括交流电压源、分压模块、滤波器、缓冲器和电压比较器,交流电压源输出连接分压模块,分压模块分压后连接滤波器,滤波器输出连接缓冲器,缓冲器输出同时连接交流电压测量设备和电压比较器的一个比较输入端,电压比较器的另一个比较输入端连接交流约瑟夫森电压标准源输出的校准电压;由于存在滤波器,进入被校准交流电压测量设备的交流电压信号较为纯净,不存在明显电磁干扰和共模噪声,进而可以提高校准的准确度。

    一种阻抗快速比较测量方法及测量电路

    公开(公告)号:CN106093577A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610390062.7

    申请日:2016-06-03

    CPC classification number: G01R27/02 G01R27/14

    Abstract: 本发明为一种阻抗快速比较测量方法及测量电路。该方法基于传统的交流电桥技术,采用两路任意信号发生器作为两路串联数字源,实现任意矢量电压比率。两个串联的被比较阻抗与两路数字源构成一个四臂电桥。本发明还提出一种自动虚地方法,实现被比较阻抗中心点自动虚地电位,大大降低对数字源调节细度的要求。利用同步差分采样技术,可实现被比较阻抗比率的快速、精密测量,从而实现任意被测阻抗到参考标准阻抗的快速量值溯源。

    一种利用中空电补偿电极监测立式计算电容的方法

    公开(公告)号:CN106053951A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610333557.6

    申请日:2016-05-19

    CPC classification number: G01R27/2605

    Abstract: 本发明提供了一种利用中空电补偿电极监测立式计算电容的方法,属于计量基标准测试领域。该方法包括:利用中空电补偿电极测得其对单个金属主电极位置变化的测量灵敏度kONE;利用中空电补偿电极测得其对全部四个金属主电极极间距变化的测量灵敏度kALL;利用中空电补偿电极监测立式计算电容:在立式计算电容装置长期运行后,在立式计算电容装置中的可动屏蔽电极分别位于最低位和最高位时,利用商用电容电桥分别测量得到两个位置上的中空电补偿电极内的圆环型辅助电极与立式计算电容装置中的每个金属主电极以及全部四个金属主电极的电容值之差,将这五个电容差值与立式计算电容在安装完毕且运行正常时所测量得到的初始标准值相互比较。

    一种测量正弦电压信号的方法及其系统

    公开(公告)号:CN104251932A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410401168.3

    申请日:2014-08-15

    Abstract: 本发明提供一种测量正弦电压信号的方法及其系统,该方法包括步骤:S1、根据预设的阶梯波台阶的电压值产生阶梯波信号,将被测的正弦波信号与阶梯波信号做等间隔差分采样,得出差分值;S2、将差分值与阶梯波台阶的电压值相加,将每个阶梯波台阶中间部分的采样点作为保留点,对每个阶梯波台阶上相同位置的保留点进行离散傅立叶变换计算,再将所有保留点上的离散傅立叶变换计算的结果进行平均计算;S3、根据步骤S2中平均计算的结果得出被测的正弦波信号的幅值和相角。采用本发明的技术方案,克服了阶梯波起始阶段的过渡过程,可以提高交流电压测量的准确度,其应用工频功率可以扩展到10kHz至20kHz。

    一种屏蔽电极模型组件及其应用

    公开(公告)号:CN103197181A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310101521.1

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 本发明提供了一种屏蔽电极模型组件及其应用,属于计量基标准测试领域。所述屏蔽电极模型组件包括屏蔽主体(201)、铜管(202)、适配器(203)、同轴插座(204)、工程塑料管(205)、连接导线(206)以及导向环(207);所述屏蔽主体(201)为圆筒状结构,在其侧壁上开有与其轴线垂直的孔,该孔使屏蔽主体(201)的内孔与外界连通;所述铜管(202)的下端插入该孔内,其上端插入所述适配器(205)的下端;在适配器(205)与屏蔽主体(201)之间的铜管(202)的外壁上包裹有工程塑料管(205);在所述屏蔽主体(201)的两端的外表面上分别安装有一个导向环(207)。

    一种有源模拟标准电感器及其定值方法

    公开(公告)号:CN118857346A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410818269.4

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本发明属于精密电磁计量领域,具体涉及一种有源模拟标准电感器及其定值方法,有源模拟标准电感器中的电阻R2采用四线法接线并分为高端和低端,其中高端分支为高电压端与高电流端,低端分支为低电压端与低电流端;高电流端与电感器的高位测试接线端H连接,高电压端与电压跟随器F2的正向输入端连接;低电流端与电压跟随器F1的输出端连接,低电压端与电压跟随器F1的负向输入端连接;电容C一端与电阻R1的一端串联,电容C的另一端与电压跟随器F2的输出端连接,电压跟随器F2的负向输入端与输出端连接;电压跟随器F1的正向输入端接入电容C与电阻R1之间的节点;电阻R1的另一端与电感器的低位测试接线端L连接。本发明兼具长期稳定性和较高的Q值。

    一种实现四端对阻抗的端对定义的方法及应用

    公开(公告)号:CN115825570B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202211383646.3

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明提供了一种实现四端对阻抗的端对定义的方法及应用,属于精密计量测试领域。所述方法将双级跟随器的电流输出端通过同轴线与阻抗的高电流端连接,并将双级跟随器的电压输出端通过同轴线与阻抗的高电压端连接,使得阻抗的高电压端的电流为0、高电流端的芯皮电流等大反向。本发明能够自动满足四端对阻抗的端对定义;本发明通过加入跟随器还能够使得电桥比率可变并隔离四端对阻抗电桥中的电桥负载变化的影响,加快了四端对阻抗电桥的平衡速度,实现了可变比率、准确快速的四端对交流阻抗高精度比较测量。

    部分采样数据规则性缺失时的信号频谱分析方法及系统

    公开(公告)号:CN107766293B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201710900980.4

    申请日:2017-09-28

    Abstract: 公开了一种部分采样数据规则性缺失时的信号频谱分析方法及系统。该方法可以包括:对于部分采样数据规则性缺失的测量信号,采用分段采样方式的离散傅立叶变换运算,获得测量信号频谱的中间结果;从三角函数的正交性在缺失数据情况下呈现的规律,计算对应的影响矩阵,进而获得多个降阶矩阵;计算降阶矩阵的逆矩阵;基于逆矩阵,将中间结果转换为最终频谱数据。本发明将信号频谱分析方法扩大到新的范围,具有较低的运算量和较高的准确度。

    一种提高麦克斯韦电桥电感测量精度的方法和电桥

    公开(公告)号:CN102162827B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201010603966.6

    申请日:2010-12-24

    Abstract: 本发明提供了一种提高麦克斯韦电桥电感测量精度的方法和电桥,属于计量测试领域。本发明利用感应分压器与固定的标准电容和标准电阻相结合,通过调节感应分压器输出电压大小的方法作为等效的电容和电阻的调节。同时本发明具有自动辅助平衡的功能,只需简单完成电桥主平衡,即可实现电感值的精密测量,极大提高了电桥的收敛速度。针对自动辅助平衡放大器加入而必须引入的消振支路,本发明给出了一种补偿电路来补偿消振支路带来的误差。为克服感应分压器输出阻抗的影响,本发明给出了一种具有缓冲输出级的双极高精度电压跟随器。利用本发明提高了电感测量的速度,改善了测量精度,延长了电桥的使用寿命,提高了电桥的可靠性。

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