153694. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés lökésszerűen ingadozó elektromos mennyiségek mérésére, különösen uniformizált impulzus sorozat átlagértékének mérésére

153694 séges méréshatárváltás. Hátrányuk viszont a kis pontosság (±30%). Ez a nagy hibaszázalék éppen a logaritmikus jellegéből adódik. Ugyan­is a logaritmikus karakterisztika megközelítése irodalmi és meglevő készülékek gyári adatai alapján közepes értékben ±10% pontossággal valósítható meg több nagyságrend átfogás ese­tén. További pontosságromlást okoz a kijelző mű­szer saját hibája, amely a logaritmikus jelleg miatt megsokszorozódik. Ez a következőkből látható: A kijelző műszer pontossága legyen ±1%. Az ehhez tartozó log RM impulzusfrekvencia átfogása 10 Hz — 100 000 Hz-ig terjedjen. A 10 Hz mérésénél a műszer hibája az impulzus­frekvenciában + 3%-os hibát okoz. 100 000 Hz-nél pedig: log 100 000 = 5,000. Ezt +1% pontossággal tudjuk jelezni, ezért num log 5,0500 = 112 200. Azaz a hiba itt már 12% felett van. Hasonló nagyságrendű hibát okoz a leolvasási pontosság is. A logaritmikus karak­terisztikától való eltérés a fenti hibákon túl­menően a mérési tartományban a statisztikus hiba változását is okozza. Tehát az a fontos követelmény, hogy a statisztikus hiba a teljes mérési tartományban állandó és minimum le­gyen, a fenti típusú RM-ekkel maradéktalanul nem valósítható meg. Ehhez ugyanis az szük­séges, hogy az impulzus-frekvencia és az állandó szorzata a teljes méréstartományban ál­landó legyen. A találmány tárgyát képező RM megoldás a fenti két eddig ismert alaptípus előnyeit egyesíti magában, azok hátrányai nélkül. Pon­tossága nagyobb mint a töréspontos átkapcso­lásos RM-eké. A log RM-hez hasonlóan 5 nagy­ságrendet fog át átkapcsolás nélkül, amellett, hogy a szükséges integrálékor karakterisztika stabil lineáris elemekből építhető fel. A bejelentés tárgyát képező berendezések­nél soros RC tagból felépített integrálékor van alkalmazva, azzal a kiegészítéssel, hogy az in­tegrálékor kondenzátorával párhuzamosan kö­tött változtatható értékű ellenállást az ún. ki­sütő ellenállást tartalmaz. Ezen ellenállás értékének szabályozásával el­érhető, hogy bármely impulzusszámnál — ál­landósult esetben — • a kondenzátorba befolyó töltésmennyiség egyenlő a kisütő ellenálláson átfolyó töltésmennyiséggel. Ebben az esetben a kondenzátor feszültsége független az impul­zusszámtól — azaz állandó érték — viszont a kisütő ellenállás értéke az impulzusszámmal fordítottan arányos. Tehát a mérés úgy történik, hogy a konden­zátor feszültségét mindenkor összehasonlítjuk egy referencia feszültséggel és az adódó elté­résből a kondenzátor kisütő áramát úgy szabá­lyozzuk, hogy annak feszültsége a referencia feszültséggel egyenlő legyen. Ugyanakkor a ki­sütő ellenállás értékének is szükségszerűen vál­toznia kell, azaz az időállandó értéke is válto­zik, majd állandósult esetben az optimális ér­tékét veszi fel. Többlethatásként jelentkezik az a tény, hogy a fenti elven működő rataméter időállandója az impulzusszámmal fordítottan arányos, azaz kis impulzusszám esetén az időállandó nagy, 5 ami a statikus elosztású kis számú impulzus esetén is nyugodt leolvasást tesz lehetővé. To­vábbá a valószínű relatív hiba a teljes mérés­tartományban állandó érték, mivel az impul­zusszám és időállandó szorzata konstans. IC A találmány szerinti berendezés egy kiviteli példáját rajz alapián ismertetjük. Félreérté­sek elkerülése a hivatkozási számok sorát 11-el kezdjük. Az 1. ábrán látható elrendezésénél az uni-15 íormizált impulzusokat a 11 és 12 kapcsok közé tápláljuk be. A diódán keresztül az impul­zusok töltik a 13 ellenállásból és 14 kondenzá­tormizált impulzusokat a 11 és 12 kapcsok táp­láljuk be. A diódán keresztül az impulzusok 20 töltik a 13 ellenállásból és 14 kondenzátorból álló integrálékor 14 kondenzátorát. A 15 vál­toztatható ellenállás — célszerűen dekadikus potenciométer — a 14 kondenzátorral párhuza­mosari kapcsolódik és alaphelyzetben pl. a tel-25 jes értik be van iktatva. A bemenő impulzu­sok jellemzői úgy vannak megválasztva, hogy a mérni kívánt alsó küszöbérték esetén a kon­denzátoron ...UV' nagyságú feszültség jelenjen meg. - ?.0 Ugyanscak ,,Uf" feszültségértéket biztosít a 16 refercnciaelem — pl. Zenerdíóda — is. Amennyiben a bejövő sugárszint az alsó kü­szöbértéket meghaladja, az impulzusszám növe­kedése miatt a 14 kondenzátor feszültsége ,,UC " £5 érték fölé emelkedik. Ebben az esetben a 17 szervóerősítő, amely a 18 motort táplálja, ve­zérlést kap. A 18 motor áttételen keresztül a 15 változtatható ellenállás értékét csökkenti oly mértékben, hogy a 14 kondenzátor feszültsége 40 ismét „U,;" legyen. A 15 változtatható ellen­állás értéke ill. a potenciométer tengelyének el­fordulási szöge állandósult esetben az impul­zusszámmal arányos, amely skála vagy szám­kerekek segítségével kijelezhető. 45 A sugárszint csökkenése esetén a 14 konden­zátor feszültsége „Uc " feszültségérték alá esik, ebben az esetben a motor ellenkező irányú vezérlést kap és a potenciométer ellenállás ér­téke növekszik. Küszöbérték alatti ill. zérus 50 sugárzás esetén ,,U( ." feszültségértéke is zérus lesz. Ebben az esetben a 16 referenciaelemen levő feszültség a potenciómétert a ,,0" hely­zetbe viszi vissza. A tartós túlvezérlés elkerü­lése végett a 16 referenciaelem feszültségét kü-55 lön csatornán a bemenőimpulzusok szolgáltat­ják nagy időállandójú integrálkörön keresztül. Ily módon zérus sugárzás esetén a referencia­elem feszültsége 5—6 nap elteltével megszű­nik. 60 A leírásban szereplő potencióméternek — 15 változtatható ellenállásnak — az elfordulás függvényében hiperbolikus karakterisztikával kell rendelkeznie. E karakterisztika megvaló­sítható ún. alakos vagy kártyás potencióméte-05 rekkel vagy csúszóérintkezős ellenálláslánccal. 2

Next

/
Thumbnails
Contents