RU2561336C1 - Способ измерения параметров элементов многоэлементных нерезонансных линейных двухполюсников - Google Patents
Способ измерения параметров элементов многоэлементных нерезонансных линейных двухполюсников Download PDFInfo
- Publication number
- RU2561336C1 RU2561336C1 RU2014110151/28A RU2014110151A RU2561336C1 RU 2561336 C1 RU2561336 C1 RU 2561336C1 RU 2014110151/28 A RU2014110151/28 A RU 2014110151/28A RU 2014110151 A RU2014110151 A RU 2014110151A RU 2561336 C1 RU2561336 C1 RU 2561336C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- parameters
- voltage
- pole
- terminal
- frequency
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике измерения параметров элементов электрических цепей и может быть использовано для измерения параметров элементов многоэлементных двухполюсников, в том числе параметров элементов эквивалентных схем замещения полупроводниковых приборов. На контролируемый n-элементный двухполюсник подают напряжение в виде случайного сигнала, имеющего равномерный амплитудный спектр в диапазоне частот, перекрывающем диапазон частот, за пределами которого модуль импеданса двухполюсника можно считать не зависящим от частоты с заданной погрешностью. На образцовом резисторе, включенном последовательно с двухполюсником, измеряют напряжение, пропорциональное току двухполюсника. По двум параллельным каналам записывают в память ЭВМ временные реализации сигналов, подаваемого на двухполюсник и снимаемого с образцового резистора, после чего рассчитывают спектральные плотности напряжения и тока, рассчитывают частотные зависимости модуля и фазы импеданса двухполюсника, определяют характерные частоты. Составляют и решают систему из n уравнений относительно параметров эквивалентной схемы замещения n-элементного линейного двухполюсника. Технический результат заключается в сокращении времени измерения параметров эквивалентных схем замещения многоэлементных линейных двухполюсников. 2 ил.
Description
Изобретение относится к технике измерения параметров элементов электрических цепей и может быть использовано для измерения параметров элементов многоэлементных двухполюсников, в том числе параметров элементов эквивалентных схем замещения полупроводниковых приборов.
Известен способ определения параметров элементов многоэлементных двухполюсников, заключающийся в том, что на полюса контролируемого двухполюсника, состоящего из n элементов с неизвестными параметрами, и на полюса эталонного двухполюсника, например резистора сопротивлением RЭТ, поочередно подают синусоидальное напряжение на n частотах, измеряют комплексный ток через контролируемый двухполюсник и эталон на n частотах и по фиксированным результатам измерения на каждой из n заданных частот, используя информацию об амплитуде комплексных токов, производят расчет параметров контролируемого двухполюсника по схеме его замещения путем решения соответствующей системы уравнений (см. Патент №2260809 РФ G01R 27/14).
Недостатком известного способа является большое время измерения, обусловленное необходимостью поочередного измерения комплексных токов через контролируемый двухполюсник и эталонный двухполюсник на n различных частотах.
Известно (см. Кнеллер В.Ю., Боровских Л.П. Определение параметров многоэлементных двухполюсников. - М.: Энергосггокиздат, 1986. - 144 с.), что погрешность определения параметров элементов двухполюсника сильно зависит от выбора частот тестового сигнала, для которых составляется и решается система уравнений, и при произвольном (неоптимальном) выборе частот может достигать десятков процентов. В общем случае для определения параметров элементов произвольного n-элементного двухполюсника с известной эквивалентной схемой замещения в отсутствие априорной информации о диапазоне изменения параметров его элементов необходимо измерять параметры импеданса двухполюсника во всем возможном диапазоне частот.
Известен способ измерения импеданса пассивного двухполюсника на заданной частоте путем измерения протекающего через двухполюсник переменного тока при подсоединении двухполюсника к генератору известного переменного напряжения (Мирский Г.Я. Электронные измерения. - М.: Радио и связь, 1986. - 440 с.). В известном способе с генератора синусоидального напряжения подают сигнал заданной амплитуды U0 и частоты на измеряемый двухполюсник с неизвестным комплексным импедансом
, преобразователь ток-напряжение формирует пропорциональное комплексному току через двухполюсник
напряжение, которое измеряет фазочувствительный вольтметр. Комплексный импеданс получают по закону Ома:
.
Недостатком известного способа является большое время измерения, обусловленное необходимостью проводить измерения на нескольких частотах переменного напряжения, и невысокая точность, поскольку параметры двухполюсника определяются из решения системы нелинейных уравнений, точность решения которой определяется выбором частот измерения.
Прототипом предлагаемого способа является способ оценивания амплитудных и фазовых характеристик систем по наблюдениям входных и выходных случайных процессов (см. Бендат Дж., Пирсол А. Применения корреляционного и спектрального анализа: Пер. с англ. - М.: Мир, 1983. - 312 с.). Суть способа заключается в том, что на вход системы, имеющей комплексную частотную характеристику H(jω), подается случайный процесс UBX(t) со спектральной плотностью мощности GXX(jω), на выходе системы регистрируется случайный процесс UВЫХ(t) со спектральной плотностью мощности GYY(jω) (фиг.1) и частотная характеристика системы определяется из соотношения:
H(jω)=|H(ω)|e-jφ(ω)=GXY(jω)/GXX(jω),
где |Н(ω)| и φ(ω) - амплитудная и фазовая частотные характеристики системы соответственно; GXY(jω) - взаимная спектральная плотность мощности входного и выходного случайных процессов.
В данном методе оценивания под случайным процессом подразумевается множество (ансамбль) функций времени. Как известно (см. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Радио и связь, 1986. - 512 с.) усреднение по ансамблю амплитудного и фазового спектров реализаций, получаемых прямым Фурье-преобразованием, приводит к нулевому спектру процесса из-за случайности и независимости фаз спектральных составляющих в различных реализациях. В связи с этим для оценки характеристик случайных процессов используется спектральная плотность мощности случайного процесса. Однако если провести одновременную запись входного UBX(t) и выходного UВЫХ(t) сигналов, например, с использованием ЭВМ, и после этого осуществлять их математические преобразования, то такие сигналы можно считать детерминированными, и для анализа прохождения сигнала через систему (в случае ее линейности) можно использовать спектральный метод анализа прохождения детерминированного сигнала через линейные цепи, тем самым сокращая время вычисления (см. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Радио и связь, 1986. - 512 с.).
Технический результат - сокращение времени измерения параметров эквивалентных схем замещения многоэлементных линейных двухполюсников.
Технический результат достигается тем, что на контролируемый n-элементный двухполюсник подают напряжение в виде случайного сигнала, имеющего равномерный амплитудный спектр в диапазоне частот, перекрывающем диапазон частот, за пределами которого модуль импеданса двухполюсника можно считать не зависящим от частоты с заданной погрешностью, и на образцовом резисторе, включенном последовательно с двухполюсником, измеряют напряжение, пропорциональное току двухполюсника, по двум параллельным каналам записывают в память ЭВМ временные реализации сигналов, подаваемого на двухполюсник и снимаемого с образцового резистора, после чего рассчитывают спектральные плотности напряжения и тока, рассчитывают частотные зависимости модуля и фазы импеданса двухполюсника, определяют характерные частоты, составляют и решают систему из n уравнений относительно параметров эквивалентной схемы замещения n-элементного линейного двухполюсника.
Сущность способа состоит в следующем.
Шумовой сигнал UBX(t) с равномерным амплитудным спектром подается на делитель, составленный из контролируемого n-элементного линейного двухполюсника и образцового токосъемного резистора сопротивлением RОБР, и параллельно подается на первый канал устройства сбора данных. При измерении параметров эквивалентной схемы полупроводниковых диодов, представляемых двухполюсником, задается рабочая точка (I0; U0) от дополнительного источника смещения. С образцового резистора снимается выходной сигнал UВЫХ(t) и подается на второй канал устройства сбора данных. Сигналы UBX(t) и UВЫХ(t) подвергаются аналого-цифровому преобразованию и сохраняются в память компьютера в виде дискретной последовательности отсчетов UBX(iΔt) и UВЫХ(iΔt), где интервал Δt определяется частотой дискретизации: Δt=1/FД. Известно, что снизить погрешность оценивания спектральной плотности шумового сигнала можно путем усреднения оценок по ансамблю (см. Бендат Дж., Пирсол А. Применения корреляционного и спектрального анализа: Пер. с англ. - М.: Мир, 1983. - 312 с.). Поскольку белый шум является стационарным эргодическим процессом, то ансамбль реализаций можно получить путем разбиения (в том числе, с перекрытием по времени) исходных последовательностей отсчетов UBX(iΔt) и UВЫХ(iΔt) на K последовательностей
и
(1≤m≤K), состоящих из N отсчетов и имеющих длительность (N-1)Δt каждая. Применяя прямое Фурье-преобразование к каждой последовательности, получают K комплексных спектральных плотностей входного и выходного сигналов:
Для каждой m-й реализации ансамбля рассчитывается импеданс двухполюсника:
после чего вычисляются модуль и фаза импеданса:
Затем проводится усреднение полученных частотных характеристик по ансамблю:
Расчет параметров {Xi} n-элементного двухполюсника осуществляется на основании информации о структуре эквивалентной схемы двухполюсника путем составления и решения системы из n уравнений вида:
где Ф(ω,X) и Ψ(ω,X) - функциональные зависимости модуля и фазы импеданса от частоты и параметров элементов двухполюсника соответственно. С целью минимизации погрешности определения параметров n-элементного двухполюсника, обусловленной случайной погрешностью измерения частотных зависимостей модуля и фазы импеданса, частоты ωk и ωl выбираются в характерных точках частотной зависимости модуля и фазы импеданса: минимум фазы, точка перегиба модуля импеданса (см., например, A. Wadsworth. The Parametric Measurement Handbook. Third Edition. - USA: Agilent Technologies, Inc. 2012. - 214 p.) или определяются по алгоритму нахождения оптимальных частот (см. Кнеллер В.Ю., Боровских Л.П. Определение параметров многоэлементных двухполюсников. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 144 с.). В общем случае частоты ωk и ωl могут совпадать, поэтому n/2≤k+l≤n.
При использовании гармонического сигнала для сканирования импеданса двухполюсника в частотном диапазоне ΔF с фиксированным разрешением по частоте Δf минимальное время сканирования составляет
. Минимальное время сканирования импеданса двухполюсника предложенным способом определяется нижней частотой заданного диапазона ΔF:
. Таким образом, выигрыш по времени сканирования составляет
.
Способ может быть реализован с помощью устройства, структурная схема которого показана на фиг.2. Устройство содержит две клеммы 1 и 3 для подключения контролируемого двухполюсника 2, источника шумового сигнала 4, источника напряжения смещения 5, сумматора напряжений 6, образцового резистора 7, двухканального блока аналого-цифрового преобразования 8 и компьютера 9.
Шумовой тестовый сигнал UШ(t) с выхода генератора шума 4 и постоянное напряжение смещения U0 от источника напряжения смещения 5 поступают на сумматор напряжений 6. С выхода сумматора напряжений 6 напряжение UBX(t)=UШ(t)+U0 подается на делитель, составленный из исследуемого двухполюсника 2 и образцового резистора 7 с сопротивлением RОБР. Параллельно по опорному каналу напряжение UBX(t) поступает на первый канал блока аналого-цифрового преобразования 8. С токосъемного резистора RОБР напряжение UВЫХ(t) поступает на второй канал блока аналого-цифрового преобразования 8. По сигналу запуска производится измерение сигналов UBX(t) и UВЫХ(t) и пересылка оцифрованных данных UBX(iΔt) и UВЫХ(iΔt) в компьютер, где осуществляется расчет параметров элементов n-элементного двухполюсника по изложенному алгоритму.
Сопротивление образцового резистора RОБР выбирается из условия RОБР<<|Z(ω)| во всем диапазоне частот, при этом величина сопротивления RОБР должна быть такой, чтобы обеспечить требуемую чувствительность блока аналого-цифрового преобразования.
Claims (1)
- Способ измерения параметров элементов многоэлементных нерезонансных линейных двухполюсников, состоящий в том, что на контролируемый n-элементный двухполюсник подают напряжение в виде случайного сигнала, имеющего равномерный амплитудный спектр в диапазоне частот, перекрывающем диапазон частот, за пределами которого модуль импеданса двухполюсника можно считать не зависящим от частоты с заданной погрешностью, и на образцовом резисторе, включенном последовательно с двухполюсником, измеряют напряжение, пропорциональное току двухполюсника, по двум параллельным каналам записывают в память ЭВМ временные реализации сигналов, подаваемого на двухполюсник и снимаемого с образцового резистора, после чего рассчитывают спектральные плотности напряжения и тока, рассчитывают частотные зависимости модуля и фазы импеданса двухполюсника, определяют характерные частоты, составляют и решают систему из n уравнений относительно параметров эквивалентной схемы замещения n-элементного линейного двухполюсника.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014110151/28A RU2561336C1 (ru) | 2014-03-14 | 2014-03-14 | Способ измерения параметров элементов многоэлементных нерезонансных линейных двухполюсников |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014110151/28A RU2561336C1 (ru) | 2014-03-14 | 2014-03-14 | Способ измерения параметров элементов многоэлементных нерезонансных линейных двухполюсников |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2561336C1 true RU2561336C1 (ru) | 2015-08-27 |
Family
ID=54015588
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014110151/28A RU2561336C1 (ru) | 2014-03-14 | 2014-03-14 | Способ измерения параметров элементов многоэлементных нерезонансных линейных двухполюсников |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2561336C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2623659C1 (ru) * | 2016-05-30 | 2017-06-28 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский федеральный университет" | Способ получения параметров входного сопротивления линейного пассивного двухполюсника |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4831324A (en) * | 1986-03-20 | 1989-05-16 | Hitachi, Ltd. | Method and apparatus for analyzing the electrode inpedance |
RU2080609C1 (ru) * | 1994-07-27 | 1997-05-27 | Юрий Михайлович Мельников | Способ определения комплексного сопротивления двухполюсника в диапазоне частот |
RU2144196C1 (ru) * | 1998-09-11 | 2000-01-10 | Ульяновский государственный технический университет | Способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников частотно-независимыми мостами переменного тока |
RU2260809C2 (ru) * | 2003-10-01 | 2005-09-20 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" | Способ определения параметров двухполюсника |
-
2014
- 2014-03-14 RU RU2014110151/28A patent/RU2561336C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4831324A (en) * | 1986-03-20 | 1989-05-16 | Hitachi, Ltd. | Method and apparatus for analyzing the electrode inpedance |
RU2080609C1 (ru) * | 1994-07-27 | 1997-05-27 | Юрий Михайлович Мельников | Способ определения комплексного сопротивления двухполюсника в диапазоне частот |
RU2144196C1 (ru) * | 1998-09-11 | 2000-01-10 | Ульяновский государственный технический университет | Способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников частотно-независимыми мостами переменного тока |
RU2260809C2 (ru) * | 2003-10-01 | 2005-09-20 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" | Способ определения параметров двухполюсника |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2623659C1 (ru) * | 2016-05-30 | 2017-06-28 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский федеральный университет" | Способ получения параметров входного сопротивления линейного пассивного двухполюсника |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8352204B2 (en) | Method of detecting system function by measuring frequency response | |
CN109425786B (zh) | 非线性失真检测 | |
Maundy et al. | Extracting the parameters of the single-dispersion Cole bioimpedance model using a magnitude-only method | |
US8854030B2 (en) | Method and device for frequency response measurement | |
Mertens et al. | Two-dimensional impedance data analysis by the distribution of relaxation times | |
US20150142344A1 (en) | Method and apparatus for measuring partial discharge charge value in frequency domain | |
US8154311B2 (en) | Method and device for characterizing the linear properties of an electrical component | |
Augustyn et al. | Improved sine-fitting algorithms for measurements of complex ratio of AC voltages by asynchronous sequential sampling | |
Augustyn et al. | Application of ellipse fitting algorithm in incoherent sampling measurements of complex ratio of AC voltages | |
RU2561336C1 (ru) | Способ измерения параметров элементов многоэлементных нерезонансных линейных двухполюсников | |
Andreev et al. | Complex reflection coefficient determination via digital spectral analysis of multiprobe reflectometer output signals | |
US11885839B2 (en) | Method and system for making time domain measurements of periodic radio frequency (RF) signal using measurement instrument operating in frequency domain | |
US20230057105A1 (en) | Frequency response calibration for radio frequency integrated circuit with multiple receiving channels | |
Aroge et al. | Time-frequency analysis of the chirp response for rapid electrochemical impedance estimation | |
RU2475766C1 (ru) | Способ определения передаточной функции линейной радиоэлектронной системы | |
RU2537519C1 (ru) | Способ определения напряжения локализации тока в мощных вч и свч биполярных транзисторах | |
Gücin et al. | An impedance analyzer application using cross-correlation method | |
Troeltzsch et al. | Miniaturized impedance measurement system for battery diagnosis | |
Martens et al. | Phase-increment sampling in chirp signal based impedance measurements | |
US10013015B2 (en) | Fast auto-balancing AC bridge | |
US7545155B2 (en) | Parallel AC measurement method | |
Chen et al. | Broadband phase resolving spectrum analyzer measurement for EMI scanning applications | |
RU2499271C1 (ru) | Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения четырехполюсников свч | |
Burtea et al. | Frequency Estimation Using an Artificial Neural Network and the Discrete Fourier Transform | |
RU2538431C1 (ru) | Способ определения спектральной плотности мощности электрического сигнала по автокорреляционной функции этого сигнала |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160315 |