一种实心电补偿辅助电极及其应用

    公开(公告)号:CN103207288A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310102528.5

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 本发明提供了一种实心电补偿辅助电极及其测试组件和测试方法,属于计量基标准测试领域。所述实心电补偿辅助电极包括有源电极(I)、过渡电极(II)、聚四氟乙烯导环(III)以及香蕉插头(V);所述香蕉插头(V)的一端插入有源电极(I)内,所述有源电极(I)安装在所述过渡电极(II)内;所述有源电极(I)通过光学级胶水涂层(IV)与过渡电极(II)和聚四氟乙烯导环(III)粘接在一起。本发明采用电补偿方法,具有调试简单、调节更精细、加工要求相对较低以及补偿端部效应效果更优等特点。

    一种片上电容标准单元及其制作方法与线性定值方法

    公开(公告)号:CN118625236B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202410622052.6

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明属于标准电容技术领域,具体涉及一种片上电容标准样单元及其制作方法与线性定值方法,片上电容标准单元,包括基础电容与标准电容,标准电容是在基础电容上增加叉指电极的对数得到,片上电容标准单元的标准电容值为标准电容与基础电容的电容值之差,并且标准电容值在标准电容的名义步进电容值下与标准电容的叉指电极对数呈线性关系。基于名义步进电容值与标准电容的叉指电极对数来确定片上电容标准单元的标准电容值,使得标准电容值随着叉指电极对数呈线性变化。本发明通过名义步进电容值将标准电容的叉指电极对数与标准电容值进行线性关联,一旦确定出名义步进电容值,就能根据叉指电极对数对电容标准单元进行定值,十分便捷高效。

    一种片上电容标准单元及其制作方法与线性定值方法

    公开(公告)号:CN118625236A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410622052.6

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明属于标准电容技术领域,具体涉及一种片上电容标准样单元及其制作方法与线性定值方法,片上电容标准单元,包括基础电容与标准电容,标准电容是在基础电容上增加叉指电极的对数得到,片上电容标准单元的标准电容值为标准电容与基础电容的电容值之差,并且标准电容值在标准电容的名义步进电容值下与标准电容的叉指电极对数呈线性关系。基于名义步进电容值与标准电容的叉指电极对数来确定片上电容标准单元的标准电容值,使得标准电容值随着叉指电极对数呈线性变化。本发明通过名义步进电容值将标准电容的叉指电极对数与标准电容值进行线性关联,一旦确定出名义步进电容值,就能根据叉指电极对数对电容标准单元进行定值,十分便捷高效。

    一种屏蔽电极模型组件及其应用

    公开(公告)号:CN103197181B

    公开(公告)日:2015-12-23

    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。

    可编程的熔融石英标准电容器

    公开(公告)号:CN108183027B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201711455064.0

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种可编程的熔融石英标准电容器,该电容器包括:熔融石英盘,熔融石英盘为圆柱体,其作为电容器的绝缘电介质;上极板,上极板设置于熔融石英盘的上端面,与熔融石英盘同轴,上极板包括多个子极板;下极板,下极板作为共用电极,其设置于熔融石英盘的下端面,与熔融石英盘同轴;圆环电极,圆环电极设置于下极板的圆周外,与下极板同心,其作为屏蔽电极减小泄漏电容,连接于地电位;其中,多个子极板与下极板构成多个独立电容器,多个独立电容器的电容值具有线性比例关系。本发明提供的可编程的熔融石英标准电容器,实现了一定量程下任意测量点下的校验。

    将多周期策略用于数模转换测量交流电压的方法及系统

    公开(公告)号:CN105807128B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610150048.X

    申请日:2016-03-16

    Abstract: 本发明提出了将多周期策略用于数模转换测量交流电压的方法及系统。本发明将ADC中的技术转移到DAC中来。主要原理是将由DAC产生的一个周期的阶梯波覆盖多个周期的被测正弦波。本发明的方法包括步骤:S1:将P个周期的被测正弦电压信号等分N份,P和N之间除1之外没有公约数,产生阶梯波台阶的数字值;S2:将这N个数据输入DAC产生一个周期的阶梯波;S3:对阶梯波台阶电压值测量;S4:对上述两个波形做差分采样;S5:在DFT运算时采用分段采样方式,只对台阶中间数据运算。其优点不仅提高测量准确度,还能扩展测量频率。

    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:CN106053951B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610333557.6

    申请日:2016-05-19

    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。

    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:CN107766293A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710900980.4

    申请日:2017-09-28

    CPC classification number: G06F17/16 G01R23/16 G06F17/141

    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。

    一种具有自动辅助平衡功能的交流电桥及阻抗测量方法

    公开(公告)号:CN103529268B

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201210227952.8

    申请日:2012-07-02

    Abstract: 本发明为一种具有自动辅助平衡功能的交流电桥及其阻抗测量方法,该交流电桥包括交流电源、主感应分压器、辅助感应分压器以及指零仪;主感应分压器与辅助感应分压器具有相同的感应分压比率,二者之间设有由有源电压跟随器、反向放大器、滤波器以及隔离变压器串联构成的负反馈支路;隔离变压器的原边与辅助感应分压器相连接;有源电压跟随器的输入端连接主感应分压器、输出端连接指零仪;该测量方法是使主感应分压器上的分压经过负反馈支路处理后,使指零仪支路自动获得地电势,电桥通过简单的主平衡即可实现阻抗比较测量;本发明实现了准确快速的交流阻抗测定,极大提高了电桥的收敛速度。

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