一种纳米陶瓷材料组合物和标准电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105347801A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510811361.9

    申请日:2015-11-20

    Abstract: 本发明提供一种纳米陶瓷材料组合物及其制备方法,该组合物含有以下组分:纳米陶瓷材料、纳米物质添加剂、玻璃熔块助烧剂;其中,所述纳米物质添加剂为Sm2O3、CeO2、Nd2O3、BiO2、SiO2、MnCO3和MnO2中的至少一种。本发明又提供一种标准电容器及其制备方法,该电容器的介质为所述的纳米陶瓷材料组合物。以本发明的纳米陶瓷材料组合物用作介质的标准电容器准确度高,损耗因数小;容量范围宽;稳定性好、可靠性高。

    一种测量电压放大器的放大倍数和相移的装置及方法

    公开(公告)号:CN113054921B

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN201911387275.4

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种测量电压放大器的放大倍数和相移的装置及方法,属于阻抗测量领域。该装置包括:隔离变压器、感应分流器、对比回路、测量回路、采样单元、计算单元和电源;所述隔离变压器包括一个输入端和两个输出端;其输入端与所述电源连接;两个输出端分别串联在对比回路、测量回路中;所述感应分流器包括第一绕组和第二绕组;所述第一绕组的首端接入所述对比回路的电流输入端,尾端接入所述对比回路的电流输出端;所述第二绕组的首端接入所述测量回路的电流输出端,尾端接入所述测量回路的电流输入端;所述采样单元分别与所述对比回路、测量回路、计算单元连接。利用本发明能够准确测量电压放大器的放大倍数和相移,且具备溯源性。

    一种电感量值测量及溯源装置和方法

    公开(公告)号:CN119125686A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411305199.9

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明提供一种电感量值测量及溯源装置和方法,测量装置包括电桥电路,电桥电路中,电桥电源的‑1端通过导线依次连接所述电桥辅助平衡网络以及桥臂单元后接入所述电桥电源的+1端;桥臂单元包括第一指零仪、第二指零仪以及四个桥臂,第一桥臂中设置被测电感和第一电阻(等效串联电阻),第二桥臂中设置第二电阻,第四桥臂中设置第四电阻,第三桥臂中设置第一感应分压器、第二感应分压器、第一电导和第一电容。电感量值溯源方法通过在第一感应分压器的输出端接入一个1:‑1感应分压器,并利用一个标准电容替代被测电感进行测量,在特定频率下,通过阻抗变换技术,采用同阻抗名义值的电容,与被测量电感进行替代测量,实现电感量值直接溯源至电容单位。

    一种测量电压放大器的放大倍数和相移的装置及方法

    公开(公告)号:CN113054921A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201911387275.4

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种测量电压放大器的放大倍数和相移的装置及方法,属于阻抗测量领域。该装置包括:隔离变压器、感应分流器、对比回路、测量回路、采样单元、计算单元和电源;所述隔离变压器包括一个输入端和两个输出端;其输入端与所述电源连接;两个输出端分别串联在对比回路、测量回路中;所述感应分流器包括第一绕组和第二绕组;所述第一绕组的首端接入所述对比回路的电流输入端,尾端接入所述对比回路的电流输出端;所述第二绕组的首端接入所述测量回路的电流输出端,尾端接入所述测量回路的电流输入端;所述采样单元分别与所述对比回路、测量回路、计算单元连接。利用本发明能够准确测量电压放大器的放大倍数和相移,且具备溯源性。

    一种纳米陶瓷材料组合物和标准电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105347801B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201510811361.9

    申请日:2015-11-20

    Abstract: 本发明提供一种纳米陶瓷材料组合物及其制备方法,该组合物含有以下组分:纳米陶瓷材料、纳米物质添加剂、玻璃熔块助烧剂;其中,所述纳米物质添加剂为Sm2O3、CeO2、Nd2O3、BiO2、SiO2、MnCO3和MnO2中的至少一种。本发明又提供一种标准电容器及其制备方法,该电容器的介质为所述的纳米陶瓷材料组合物。以本发明的纳米陶瓷材料组合物用作介质的标准电容器准确度高,损耗因数小;容量范围宽;稳定性好、可靠性高。

    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。

    一种便携式恒温槽
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103464233A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310424226.X

    申请日:2013-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种便携式恒温槽,其特征在于所述恒温槽的外壁由内而外依次包括:均热层(1)、内泡沫保温层(3)、真空层(4)、纳米陶瓷保温层(5)、外泡沫保温层(6),所述均热层由金属铜加工制成,所述纳米陶瓷保温层(5)由纳米空心陶瓷微珠材料制成。本发明的便携式恒温槽控温分辨率为0.002℃,波动度优于±0.01℃。将高准确度标准电容器置于该恒温槽中,保证标准电容器处于一个温度恒定的环境中,消除了环境温度变化对电容器电容量的影响,从而达到高准确度和高稳定性。

    一种电感量值测量及溯源装置和方法

    公开(公告)号:CN119125686B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411305199.9

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明提供一种电感量值测量及溯源装置和方法,测量装置包括电桥电路,电桥电路中,电桥电源的‑1端通过导线依次连接所述电桥辅助平衡网络以及桥臂单元后接入所述电桥电源的+1端;桥臂单元包括第一指零仪、第二指零仪以及四个桥臂,第一桥臂中设置被测电感和第一电阻(等效串联电阻),第二桥臂中设置第二电阻,第四桥臂中设置第四电阻,第三桥臂中设置第一感应分压器、第二感应分压器、第一电导和第一电容。电感量值溯源方法通过在第一感应分压器的输出端接入一个1:‑1感应分压器,并利用一个标准电容替代被测电感进行测量,在特定频率下,通过阻抗变换技术,采用同阻抗名义值的电容,与被测量电感进行替代测量,实现电感量值直接溯源至电容单位。

    一种便携式恒温槽
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103464233B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310424226.X

    申请日:2013-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种便携式恒温槽,其特征在于所述恒温槽的外壁由内而外依次包括:均热层(1)、内泡沫保温层(3)、真空层(4)、纳米陶瓷保温层(5)、外泡沫保温层(6),所述均热层由金属铜加工制成,所述纳米陶瓷保温层(5)由纳米空心陶瓷微珠材料制成。本发明的便携式恒温槽控温分辨率为0.002℃,波动度优于±0.01℃。将高准确度标准电容器置于该恒温槽中,保证标准电容器处于一个温度恒定的环境中,消除了环境温度变化对电容器电容量的影响,从而达到高准确度和高稳定性。

    一种高隔离度的模拟开关电路

    公开(公告)号:CN209964026U

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201920676361.6

    申请日:2019-05-13

    Abstract: 本实用新型提供一种高隔离度的模拟开关电路,该电路由三组单刀双掷模拟开关组成,包括第一组模拟开关以及与所述第一组模拟开关相连的第二组模拟开关和前级阻抗;第三组模拟开关以及与所述第三组模拟开关输出端相连的后级阻抗;所述第一组模拟开关、第二组模拟开关和第三组模拟开关组成双T型结构。本实用新型利用三组独立的模拟开关组成双T型模拟开关电路,多级隔离的方式能让输入与输出的关断隔离度在音频范围内,在带高阻抗负载条件下,仍达到-135dB以上,且能拥有ns量级的切换速度,从而保护带高阻抗前提下的高隔离度。

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