-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN117193453A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311337460.9
申请日:2023-10-17
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明公开了一种锁定至交流量子电压的电流稳定装置及其控制方法,所述装置包括交流约瑟夫森电压标准源、压控电流源、采样电阻、交流电压产生模块、模数转换器和上位机;交流约瑟夫森电压标准源产生交流量子电压,交流电压产生模块产生一个与交流量子电压频率相同的交流电压控制压控电流源输出交流电流至采样电阻,模数转换器将通过一个切换开关切换接收的交流量子电压和采样电阻的交流电压输出转换为数字信号送至上位机,上位机将接收的交流量子电压信号和采样电阻的交流电压输出信号进行比对、将比对结果形成的反馈电压信号输出至交流电压产生模块,调整交流电压产生模块的交流电压输出,使采样电阻的交流电压输出值与交流量子电压值保持相等。
-
公开(公告)号:CN116500331A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310233022.1
申请日:2023-03-06
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R19/10
Abstract: 本发明公开了一种低频交流电压精密差分测量系统及测量方法。该测量系统包括:参考电压信号发生模块,用于产生模拟参考电压信号;待测电压信号发生模块,用于产生模拟待测电压信号;采样模块,用于对参考电压信号进行采样,测得各台阶的电压,对模拟参考电压信号和模拟待测电压信号之间的电压差值信号进行采样,测得各台阶的电压差值。本发明通过使用现有的商用仪器作为参考电压信号发生模块、待测电压信号发生模块和采样模块,组成一个可以在常温环境下运行的测量系统,来代替基于可编程约瑟夫森电压标准的交流信号精密差分采样测量系统,可对校准源发出的交流信号实现ppm量级的测量,简化了实验条件及操作,同时降低了实验成本。
-
公开(公告)号:CN111600608B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010374053.5
申请日:2020-05-06
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本申请提供一种超导量子数模转换电路。约瑟夫森结阵列的输入端为数字脉冲输入端,将脉冲信号输入约瑟夫森结阵列中。终端电阻模块设置于超导量子数模转换电路的末端,可以耗散传输至此的信号,保证了输入的高速脉冲信号在所述约瑟夫森结阵列位置处没有功率反射导致驻波。直流阻断模块设置于约瑟夫森结阵列之后,终端电阻模块之前。脉冲发生模块发出的含有完整频率信息的高速脉冲信号通过数字脉冲输入端传输到微波传输线结构中的约瑟夫森结阵列,产生合成的波形。合成的波形传输通过直流阻断模块可以滤除低频分量,高频分量被终端电阻模块吸收。从而,不会在终端电阻模块上产生共模电压误差,解决传统超导量子数模转换电路的共模电压误差的问题。
-
公开(公告)号:CN110567606B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910878742.7
申请日:2019-09-17
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01K7/30
Abstract: 本申请公开一种噪声温度计及测量温度的方法,属于温度测量技术领域。该噪声温度计包括:参考电压噪声源、内阻、传感器电阻、第一调理电路、第二调理电路和处理器;参考电压噪声源的正极通过内阻与传感器电阻的第一端连接,参考电压噪声源的负极与传感器电阻的第二端连接,第一端还分别与第一调理电路的第一输入端、第二调理电路的第一输入端连接,第二端还分别与第一调理电路的第二输入端、第二调理电路的第二输入端连接,第一调理电路的输出端以及第二调理电路的输出端均与处理器连接。该噪声温度计不需要切换开关,就实现了参考电压噪声与待测热噪声的同时测量,从而缩短测量时间。
-
公开(公告)号:CN111896800A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010798067.X
申请日:2020-08-10
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R21/06
Abstract: 本申请提供了一种基于脉冲驱动交流量子电压源的功率测量装置及方法,该功率测量装置包括:电压转换设备,用于将待测电压转换为第一转换电压;电流转换设备,用于将待测电流转换为第二转换电压;相位测量设备,用于测量第一转换电压与第二转换电压的相位差值;脉冲驱动型交流量子电压源,用于生成对应于第一转换电压的第一量子电压,对应于第二转换电压的第二量子电压;指零仪,用于测量第一转换电压和第一量子电压的第一电压差值,第二转换电压和第二量子电压的第二电压差值;处理器,用于若确定第一电压差值和第二电压差值均满足要求,则基于第一量子电压、第二量子电压以及第一转换电压与第二转换电压的相位差值确定待测功率。
-
公开(公告)号:CN118424492B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202410635757.1
申请日:2024-05-22
Abstract: 本发明公开石墨烯氯氧铬异质结量子霍尔电阻的量子电压噪声温度计,包括异质结量子霍尔电阻、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异质结量子霍尔电阻、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,输出端与数据处理电路电连接。本发明采用大面积石墨烯/一氧一氯化铬异质结量子霍尔电阻作为电阻探测器,横向电导量子化可以在很小的磁场下发生,可实现在宽强磁场范围和宽低温范围内原级温度测量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-