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公开(公告)号:CN115902409A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211715995.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国计量科学研究院
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种用于测量阻抗谱的低共模电压误差测量电路,包括量子电压源、跨导放大器、待测阻抗和参考阻抗,量子电压源的电压驱动信号输出至跨导放大器,跨导放大器将电压驱动信号转化为电流驱动信号,在所述跨导放大器的电流输出端还连接单开双控开关,所述单开双控开关的公共端连接跨导放大器的电流输出端,单开双控开关的另外两端分别连接待测阻抗和参考阻抗一端,阻抗谱分析处理模块通过单开双控开关分别连接待测阻抗和参考阻抗,阻抗谱分析处理模块共模测量跨导放大器的输出电流在待测阻抗和参考阻抗的电压变化,进而实现待测阻抗的阻抗谱测量。本发明消除了串联测量方法中测量待测阻抗时共模电压引起的测量误差。
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公开(公告)号:CN114138052B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202111468243.4
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国计量科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F1/02
Abstract: 本发明公开了基于非线性失真抵消的双通道信号源及波形合成方法,所述信号源包括控制单元、第一信号合成通道和第二信号合成通道,第一和第二信号合成通道分别包括基频分量合成电路和非线性失真分量合成电路,所述基频分量合成电路和非线性失真分量合成电路分别由顺序连接的数字信号接收处理电路、隔离电路、数模转换电路、低通滤波电路组成,基频分量合成电路和非线性失真分量合成电路的输出经一个加法器合成形成通道信号源输出;在信号源输出连接一个频谱分析仪,频谱分析仪通过控制单元监测控制信号源输出信号。本发明利用非线性失真分量合成电路抵消掉基频分量合成电路中携带的二次和三次非线性失真,具有谐波失真低、频谱纯净的优点。
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公开(公告)号:CN115963317A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211736968.1
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国计量科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R23/20
Abstract: 本发明公开了一种放大器双频激励非线性失真分量的测量方法,包括双频激励信号源、放大器和频谱分析仪,所述双频激励信号源为双通道双频激励信号源,双频激励信号源的第一通道输出端连接放大器的输入端,放大器的输出端的与双频激励信号源的第二通道输出端串联后连接至频谱分析仪的测量端;本发明通过采用双通道串联抵消的方式,使频谱分析仪测量到放大器输出端不包含双频激励的残余非线性失真分量;并且,抵消方式有效地减小了进入频谱分析仪的信号幅度,从而使得频谱分析仪产生的非线性失真可以忽略。
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公开(公告)号:CN114138052A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111468243.4
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国计量科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F1/02
Abstract: 本发明公开了基于非线性失真抵消的双通道信号源及波形合成方法,所述信号源包括控制单元、第一信号合成通道和第二信号合成通道,第一和第二信号合成通道分别包括基频分量合成电路和非线性失真分量合成电路,所述基频分量合成电路和非线性失真分量合成电路分别由顺序连接的数字信号接收处理电路、隔离电路、数模转换电路、低通滤波电路组成,基频分量合成电路和非线性失真分量合成电路的输出经一个加法器合成形成通道信号源输出;在信号源输出连接一个频谱分析仪,频谱分析仪通过控制单元监测控制信号源输出信号。本发明利用非线性失真分量合成电路抵消掉基频分量合成电路中携带的二次和三次非线性失真,具有谐波失真低、频谱纯净的优点。
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公开(公告)号:CN118605651A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410700481.0
申请日:2024-05-31
IPC: G05D23/30
Abstract: 本申请提供了一种量子电压合成用温度控制方法和装置,有效地保证了量子电压合成系统中的环境温度的稳定性以及进行波形合成的效率。该温度控制方法包括:低温传感器在驱动电流源的驱动下对恒温器二级冷头的温度进行采集得到电信号,所述电信号发送至微处理器;微处理器基于预设转换函数将所述电信号转换为实际温度信号;微处理器确定实际温度信号与预置的目标温度信号之间的修正电压并发送至压控恒流源;不同的温度区间采用不同的温度控制函数进行控温;所述压控恒流源基于接收到的修正电压输出修正电流驱动加热元件,所述加热元件在微处理器通过温度控制函数的控制下为恒温器进行加热,以使恒温器的温度和目标温度匹配。
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公开(公告)号:CN118424494A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410635759.0
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明公开一种高温超导量子电压噪声温度计,包括探测器电阻、高温超导量子电压赝噪声源、开关转换电路、两路放大滤波电路、数据采集处理电路;开关转换电路的输入端分别与探测器电阻、高温超导量子电压赝噪声源的输出端电连接,输出端依次与放大滤波电路、数据采集处理电路电连接;数据采集处理电路包括两个模数转换器和互关联数据处理电路,每个模数转换器的输入端与一路放大滤波电路输出端电连接。本发明采用基于脉冲驱动的高温超导约瑟夫森阵列的高温超导量子电压噪声源器件作为参考噪声源,可工作在液氮温区,制冷成本低,体积小,制冷时间短且功耗低,可实现特殊环境下的温度原位校准。
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公开(公告)号:CN116793522A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210631181.2
申请日:2022-06-06
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种微腔光子测温系统和方法,属于传感器技术领域,解决了现有微腔光子温度计的测温范围和测温准确度都非常低的问题。该系统包括:电流驱动电路生成驱动电流,包括:FPGA在从微控制器接收的控制信号的作用下生成数字波形信号;数模转换器将数字波形信号转换为可调的电压波形;串联反馈电路基于可调的电压波形生成线性可调的驱动电流;激光二极管在线性可调的驱动电流驱动下生成波长线性变化的发射光;光学微腔传感器在发射光入射到光学微腔传感器时,使得波长线性变化的发射光通过温度变化的光学微腔传感器之后形成规律变化的输出光信号,微控制器根据规律变化的输出光信号获取温度值。通过生成线性可调的驱动电流使测温范围可调节。
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公开(公告)号:CN114997406A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210672588.X
申请日:2022-06-14
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G06N10/40
Abstract: 本申请提供了一种量子电压合成系统用多通道补偿信号产生装置,其中,处理器用于接收上位机发送的待合成波形的波形信息,并从待合成波形的波形信息中提取直流信息、交流信息以及扫描信息,将直流信息发送至直流波形产生模块、将交流信息发送至交流波形产生模块、将扫描信息发送至扫描波形产生模块;直流波形产生模块用于根据直流信息产生直流电压波形;交流波形产生模块用于根据交流信息产生交流电压波形;扫描波形产生模块用于根据扫描信息产生扫描波形;加法器用于将直流电压波形、交流电压波形以及扫描波形进行波形叠加以产生目标合成波形。本装置可以有效降低量子电压合成系统中仪器的使用数量、降低成本、提高系统的集成度。
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公开(公告)号:CN111929557A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202011037415.8
申请日:2020-09-27
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R31/26
Abstract: 本申请提供一种场效应晶体管对管测试装置和方法,该装置包括:场效应晶体管对管选择电路,与场效应晶体管对管连接;检测电路,与场效应晶体管对管选择电路连接;控制器,分别与场效应晶体管对管选择电路和检测电路连接,用于控制场效应晶体管对管选择电路与场效应晶体管对管其中一个场效应晶体管导通,还用于控制检测电路对导通的场效应晶体管进行检测。采用本申请提供的测试装置进行场效应晶体管对管参数测试,使得场效应晶体管对管中两个场效应晶体管的测试条件相同,避免了因测试条件不同引起的偏差,提高了测试的准确性。同时,用户只需要预先设置好测试条件,便可以全自动地对场效应晶体管对管进行参数测试,有效提高了测试速度。
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公开(公告)号:CN111900956A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010798064.6
申请日:2020-08-10
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本申请提供了一种基于脉冲驱动型交流量子电压源的功率产生装置,所述装置包括:波形发生器、脉冲驱动型交流量子电压源、电压放大器、跨导放大器、光电隔离器和处理器。脉冲驱动型交流量子电压源负责产生包括预设数量频谱分量的量子准确电压信号。电压放大器和跨导放大器分别负责将脉冲驱动型交流量子电压源产生的电压信号转换为功率源输出端的电压信号和电流信号。波形发生器负责调节两台脉冲驱动型交流量子电压源之间的相对相位。与现有技术中基于数模转换器或振荡器或可编程型交流量子电压源建立的功率源相比,本申请中基于脉冲驱动型交流量子电压源建立的功率源具有稳定性好、频带宽、谐波失真小、背景噪声低的优点。
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