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公开(公告)号:CN109490586A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811295478.6
申请日:2018-11-01
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种用于石英晶体参数测试系统的π网络夹具,包括壳体、位置调节部件、接线夹、按键。位置调节部件沿壳体一面的滑槽贴合滑动,位置调节部件的滑动条开有固定孔,用于插入石英晶体引脚;接线夹受力端通过连接部件与壳体外部固定的按键连接,用于控制接线夹咬合端的开关,石英晶体引脚插入固定孔再继续插入接线夹咬合端即可接入测试系统。本申请还包含测试方法,调整固定孔间距与晶体引脚间距适配并固定,再调整按键打开咬合端插入石英晶体引脚。本发明可解决石英晶体测试中受外力影响、测试结果不稳定的问题,实现测试重复性高的用于石英晶体测试系统的π网络夹具。
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公开(公告)号:CN109307799A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811258154.5
申请日:2018-10-26
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R23/02
CPC classification number: G01R23/02
Abstract: 本申请公开了一种石英晶体激励电平跳频特性判定方法,石英晶体激励电平跳频特性判断方法包括以下步骤:扫描石英晶体,记录整个过程中的谐振电阻极大值Rmax、谐振电阻极小值Rmin、串联谐振频率极大值fmax和串联谐振频率极小值fmin;根据所述谐振电阻极大值Rmax与所述谐振电阻极小值Rmin计算获得激励电平相关性电阻比参数γ;根据串联谐振频率极大值fmax与串联谐振频率极小值fmin计算获得激励电平相关性频率允差参数η;判断激励电平相关性电阻比参数γ、激励电平相关性频率允差参数η与其上限阈值a、b的关系判断石英晶体是否发生跳频。本发明判定结果更严格、全面、实用性强,与国标规范结果具有一致性。
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公开(公告)号:CN108761156A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810970324.6
申请日:2018-08-24
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R1/28
CPC classification number: G01R1/28
Abstract: 本发明公开了一种固态制冷量子电压标准装置。该标准装置包括:包括有制冷主机、一级冷头和二级冷头的二级脉管制冷机;固定连接在所述制冷主机上以保证装置内部真空环境的真空罩;粘贴于所述真空罩内部的外保温层;固定于所述一级冷头上且包裹二级冷头的内保温层;通过热平衡部件固定连接在所述二级冷头上的量子超导芯片;以及固定连接在所述二级冷头上且包裹量子超导芯片和热平衡部件的磁屏蔽筒;所述量子超导芯片包括波导接口和信号接口,分别通过低导热微波波导和低温导线连接外部微波源和外部电信号驱动源。本发明采用固态制冷系统,有利于制冷系统与量子发生系统深度整合,具有降低系统体积重量和运行费用、提升量子系统便携性等优点。
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公开(公告)号:CN212622682U
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202020787800.3
申请日:2020-05-13
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R1/04
Abstract: 本实用新型公开一种测量直流小电压的低热电势接线模块,包括接线端子和恒温块,恒温块上装有接线柱,接线柱穿过恒温块与接线端子相接,所述恒温块、接线柱和接线端子均采用紫铜镀金材料。本实用新型所述的恒温块、接线柱和接线端子均采用紫铜镀金材料,减小连接点由于不同材料的热电系数造成的温度差,利用恒温块,快速吸收接线柱及接线端子上的热量,使其快速达到温度均衡,减小两头接线端子之间的温度差,有效的减小了连接端子上产生的热电势至nV量级,并且连接后热电势在30秒以后即可达到稳定,提高了测试效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN202421232U
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201220057123.5
申请日:2012-02-20
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种用于超导交流电压标准的低热电势测试探杆,包括转接头、测量转接盒、连接杆和屏蔽筒,屏蔽筒内设置有超导阵列结,连接杆内设有同轴电缆A和同轴电缆B;同轴电缆A上端头的线芯与测量转接盒内的电压输出接口低端相连接,同轴电缆A下端头的线芯与超导阵列结电压输出高端相连接,同轴电缆A下端头的屏蔽层与超导阵列结电压输出低端相连接;同轴电缆B上端头的线芯与测量转接盒内的电压输出接口高端相连接,同轴电缆B下端头的线芯与该同轴电缆B下端头的屏蔽层短接;同轴电缆A上端头的屏蔽层与同轴电缆B上端头的屏蔽层短接在一起。本实用新型解决了在低温环境下测试探杆在交流电压的测量中由于温差热电势而影响测量结果不确定度的问题。
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公开(公告)号:CN208721722U
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201821372666.X
申请日:2018-08-24
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R1/28
Abstract: 本实用新型公开一种固态制冷量子电压标准装置。该标准装置包括:包括有制冷主机、一级冷头和二级冷头的二级脉管制冷机;固定连接在所述制冷主机上以保证装置内部真空环境的真空罩;粘贴于所述真空罩内部的外保温层;固定于所述一级冷头上且包裹二级冷头的内保温层;通过热平衡部件固定连接在所述二级冷头上的量子超导芯片;以及固定连接在所述二级冷头上且包裹量子超导芯片和热平衡部件的磁屏蔽筒;所述量子超导芯片包括波导接口和信号接口,分别通过低导热微波波导和低温导线连接外部微波源和外部电信号驱动源。本实用新型采用固态制冷系统,有利于制冷系统与量子发生系统深度整合,具有降低系统体积重量和运行费用、提升量子系统便携性等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN202421300U
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201220071769.9
申请日:2012-02-29
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R19/04
Abstract: 本实用新型公开了一种用于超导交流电压标准的测试探杆,包括转接头、测量转接盒、连接杆和屏蔽筒,转接头固定设置于所述测量转接盒的一端,测量转接盒的另一端与所述连接杆的上端部固接在一起,屏蔽筒与所述连接杆的下端部固定连接在一起;屏蔽筒内设置有阵列结和负载电阻;连接杆内设有驱动连接引线,该驱动连接引线的一端与所述测量转接盒内的电流输入接口相连接,另一端与所述阵列结的电流输入接头相连接;所述的负载电阻一端连接阵列结的电流输入低端,另一端连接阵列结的电流输入高端。本实用新型解决了以往交流低温测试探杆在交流偏置电流源驱动超导阵列结的阻抗匹配问题,减小输出电压的上升时间,提高超导电压标准的测量不确定度。
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公开(公告)号:CN206364684U
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201621357665.9
申请日:2016-12-12
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Inventor: 康焱
IPC: H02K44/00
Abstract: 本申请公开了一种超导阵列驱动装置、超低频超导电压源,提高超导阵列驱动能力和超低频电压输出准确度。驱动装置包括控制单元、恒流源组;恒流源组产生多路驱动电流;控制单元控制恒流源组输出驱动电流。超低频超导电压源,包含超导阵列和超导阵列驱动装置,超导阵列包含多个超导结阵;超导结阵进一步包含一个或多个超导单元;超导单元相互串联,每一个超导结阵输入一路驱动电流、产生一个量子电压;超导结阵中串联的超导单元数为2的N次幂。超低频超导电压源周期性地按照多个离散时间点控制恒流源组输出的驱动电流变化,使超导阵列中的各个超导结阵分别按照所述离散时间点输出预定量值的量子电压,合成超低频正弦波形。
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公开(公告)号:CN206223828U
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201621346906.X
申请日:2016-12-09
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Inventor: 康焱
Abstract: 本申请公开了一种低温测试探杆,解决超导器件超低频电压参数测量准确度低的问题。所述低温测试探杆用于连接超导器件及常温测试仪器,包含接线盒、外管、滑动法兰、波导、偏置引线、超低频电压输出引线;滑动法兰位于外管的外壁,用于将低温测试探杆固定于低温杜瓦瓶口;外管的外壁和低温杜瓦的外壁都是金属,通过滑动法兰固定后处于导通状态;接线盒位于低温测试探杆的顶部,与外管固定;偏置引线、波导和超低频电压输出引线位于接线盒和外管内部,用于连接位于所述低温测试探杆底部的超导器件;超低频电压输出引线为双芯屏蔽线。将双芯屏蔽线的屏蔽层连接低温杜瓦的外壁和地后,测量误差达到了10‑4量级。
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公开(公告)号:CN202443043U
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201220086839.8
申请日:2012-03-09
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R1/28
Abstract: 本实用新型涉及一种用于量子交流电压标准的可编程偏置源,该偏置源包括:信号接收处理单元、数字逻辑控制模块、高速数模转换器组、多路隔离电源,所述的信号接收处理单元通过数字逻辑控制模块连接至高速数模转换器组,所述的数字逻辑控制模块还与多路隔离电源连接。本实用新型结构简单,成本低,且大大减小了模拟交流波形的失真,提高了合成后量子交流电压准确度。
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