METHOD OF DETERMINING PARAMETERS OF IMPEDANCE OF A TWO-TERMINAL DEVICE AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION

FIELD: measuring equipment.SUBSTANCE: inventions relate to electric measuring equipment, namely to measurement of active, reactive and full impedance of a two-terminal device, and can be used for measurement of parameters of passive electric circuits. Method of determining parameters of impedance of...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Andreev Semen Alekseevich, Kim Valerij Lvovich
Format: Patent
Sprache:eng ; rus
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext bestellen
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page
container_issue
container_start_page
container_title
container_volume
creator Andreev Semen Alekseevich
Kim Valerij Lvovich
description FIELD: measuring equipment.SUBSTANCE: inventions relate to electric measuring equipment, namely to measurement of active, reactive and full impedance of a two-terminal device, and can be used for measurement of parameters of passive electric circuits. Method of determining parameters of impedance of a two-terminal device involves preliminary determination of the impedance of the two-terminal element to direct current and determination of the value of the impedance module at the measured frequency in the range of operating frequencies of the two-terminal device. When determining the active component of the two-terminal device with the capacitive component, the change in the output current of the controlled voltage-current converter is set to the value of the constant voltage across the two-terminal device, which is equal to the upper limit of measurement of the voltage at the input of the microcontroller. When determining the capacitance component by changing the frequency of the controlled analogue generator of sinusoidal voltages, the amplitude of the alternating voltage on the two-terminal device is two times less than the constant voltage. Determination of the active component of the two-terminal device with the inductive component is carried out by setting the output direct current equal to the upper limit of the working range of the controlled voltage-current converter flowing through the two-terminal device. Inductive component of the two-terminal device is determined at a frequency at which the amplitude of the alternating voltage on the two-terminal device is one and a half times greater than the constant voltage across it. Bipolar impedance parameters are determined using formulas. Device for determining parameters of impedance of a two-terminal device comprises first and second input terminals for connecting the measured impedance, synchronous detector, which input is connected to first input terminal, and output is connected to low-pass filter, first and second multiplexers, power supply, controlled generator of sinusoidal voltages, control input of which is connected to first output of microcontroller. Power supply output is connected to the first input of the second multiplexer. Output of the low-pass filter is connected to the first input of the microcontroller, the second, third and fourth outputs of which are connected to the input of the alphanumeric indicator. Output of the manual control panel is connected to the second input of the micr
format Patent
fullrecord <record><control><sourceid>epo_EVB</sourceid><recordid>TN_cdi_epo_espacenet_RU2698072C1</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>RU2698072C1</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-epo_espacenet_RU2698072C13</originalsourceid><addsrcrecordid>eNrjZMjwdQ3x8HdR8HdTcHENcQ3y9fTz9HNXCHAMcvQF8YNBMp6-Aa4ujn7OriCOo0JIuL8uRKmjD1BXmCdQwtHPBcZ08w9S8AwJBunycfV19QtxDPH09-NhYE1LzClO5YXS3AwKbq4hzh66qQX58anFBYnJqXmpJfFBoUZmlhYG5kbOhsZEKAEAg241Bw</addsrcrecordid><sourcetype>Open Access Repository</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>patent</recordtype></control><display><type>patent</type><title>METHOD OF DETERMINING PARAMETERS OF IMPEDANCE OF A TWO-TERMINAL DEVICE AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION</title><source>esp@cenet</source><creator>Andreev Semen Alekseevich ; Kim Valerij Lvovich</creator><creatorcontrib>Andreev Semen Alekseevich ; Kim Valerij Lvovich</creatorcontrib><description>FIELD: measuring equipment.SUBSTANCE: inventions relate to electric measuring equipment, namely to measurement of active, reactive and full impedance of a two-terminal device, and can be used for measurement of parameters of passive electric circuits. Method of determining parameters of impedance of a two-terminal device involves preliminary determination of the impedance of the two-terminal element to direct current and determination of the value of the impedance module at the measured frequency in the range of operating frequencies of the two-terminal device. When determining the active component of the two-terminal device with the capacitive component, the change in the output current of the controlled voltage-current converter is set to the value of the constant voltage across the two-terminal device, which is equal to the upper limit of measurement of the voltage at the input of the microcontroller. When determining the capacitance component by changing the frequency of the controlled analogue generator of sinusoidal voltages, the amplitude of the alternating voltage on the two-terminal device is two times less than the constant voltage. Determination of the active component of the two-terminal device with the inductive component is carried out by setting the output direct current equal to the upper limit of the working range of the controlled voltage-current converter flowing through the two-terminal device. Inductive component of the two-terminal device is determined at a frequency at which the amplitude of the alternating voltage on the two-terminal device is one and a half times greater than the constant voltage across it. Bipolar impedance parameters are determined using formulas. Device for determining parameters of impedance of a two-terminal device comprises first and second input terminals for connecting the measured impedance, synchronous detector, which input is connected to first input terminal, and output is connected to low-pass filter, first and second multiplexers, power supply, controlled generator of sinusoidal voltages, control input of which is connected to first output of microcontroller. Power supply output is connected to the first input of the second multiplexer. Output of the low-pass filter is connected to the first input of the microcontroller, the second, third and fourth outputs of which are connected to the input of the alphanumeric indicator. Output of the manual control panel is connected to the second input of the microcontroller. Output of the second multiplexer is connected to the control input of the synchronous detector. Control input of the first multiplexer is connected to the fifth output of the microcontroller. Input of the controlled voltage-to-current converter is connected to the output of the first multiplexer. First output of the controlled voltage-to-current converter is connected to the first input terminal. Second output of the controlled voltage-current converter is connected to the second input terminal and common wire of the device. First input of the first multiplexer is connected to the first input of the second multiplexer, the third input of which is connected to the output of cosinusoidal voltage of the controlled analogue generator of sinusoidal voltages. Second inputs of the first and second multiplexers are connected to the output of sinusoidal voltage of the controlled analogue generator of sinusoidal voltages. Control inputs of the second multiplexer are connected to the sixth and seventh outputs of the microcontroller. Control input of the controlled voltage-to-current converter is connected to the eighth output of the microcontroller.EFFECT: simple method and device for determining parameters of impedance of a two-terminal device without loss of accuracy.2 cl, 2 dwg Изобретения относятся к электроизмерительной технике, а именно к измерению активного, реактивного и полного сопротивления двухполюсника, и могут быть использованы для измерения параметров пассивных электрических цепей. Способ определения параметров полного сопротивления двухполюсника включает предварительное определение полного сопротивления двухполюсника постоянному току и определение значения модуля полного сопротивления на измеряемой частоте, находящейся в диапазоне рабочих частот двухполюсника. При определении активной составляющей двухполюсника с емкостной составляющей изменением выходного тока управляемого преобразователя напряжение-ток устанавливают значение постоянного напряжения на двухполюснике, равное верхнему пределу измерения напряжения на входе микроконтроллера. При определении емкостной составляющей изменением частоты управляемого аналогового генератора синусоидальных напряжений устанавливают амплитуду переменного напряжения на двухполюснике в два раза меньше, чем постоянное напряжение. Определение активной составляющей двухполюсника с индуктивной составляющей производят путем установки выходного постоянного тока, равного верхнему пределу рабочего диапазона управляемого преобразователя напряжение-ток, протекающего через двухполюсник. Индуктивную составляющую двухполюсника определяют на частоте, при которой амплитуда переменного напряжения на двухполюснике в полтора раза больше, чем постоянное напряжение на нем. Определение параметров полного сопротивления двухполюсника проводят по формулам. Устройство для определения параметров полного сопротивления двухполюсника содержит первую и вторую входные клеммы для подключения измеряемого полного сопротивления, синхронный детектор, вход которого соединен с первой входной клеммой, а выход соединен с фильтром нижних частот, первый и второй мультиплексоры, источник питания, управляемый генератор синусоидальных напряжений, управляющий вход которого подключен к первому выходу микроконтроллера. Выход источника питания подключен к первому входу второго мультиплексора. Выход фильтра нижних частот подключен к первому входу микроконтроллера, второй, третий и четвертый выходы которого соединены с входом буквенно-цифрового индикатора. Выход пульта ручного управления соединен со вторым входом микроконтроллера. Выход второго мультиплексора соединен с управляющим входом синхронного детектора. Управляющий вход первого мультиплексора подключен к пятому выходу микроконтроллера. Вход управляемого преобразователя напряжение-ток соединен с выходом первого мультиплексора. Первый выход управляемого преобразователя напряжение-ток подключен к первой входной клемме. Второй выход управляемого преобразователя напряжение-ток соединен со второй входной клеммой и общим проводом устройства. Первый вход первого мультиплексора соединен с первым входом второго мультиплексора, третий вход которого подключен к выходу косинусоидального напряжения управляемого аналогового генератора синусоидальных напряжений. Вторые входы первого и второго мультиплексоров соединены с выходом синусоидального напряжения управляемого аналогового генератора синусоидальных напряжений. Управляющие входы второго мультиплексора подключены к шестому и седьмому выходам микроконтроллера. Управляющий вход управляемого преобразователя напряжение-ток подключен к восьмому выходу микроконтроллера. Техническим результатом, наблюдаемым при реализации заявленного решения, выступает упрощение способа и устройства определения параметров полного сопротивления двухполюсника без потери точности. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.</description><language>eng ; rus</language><subject>MEASURING ; MEASURING ELECTRIC VARIABLES ; MEASURING MAGNETIC VARIABLES ; PHYSICS ; TESTING</subject><creationdate>2019</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20190821&amp;DB=EPODOC&amp;CC=RU&amp;NR=2698072C1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,780,885,25564,76547</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20190821&amp;DB=EPODOC&amp;CC=RU&amp;NR=2698072C1$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>Andreev Semen Alekseevich</creatorcontrib><creatorcontrib>Kim Valerij Lvovich</creatorcontrib><title>METHOD OF DETERMINING PARAMETERS OF IMPEDANCE OF A TWO-TERMINAL DEVICE AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION</title><description>FIELD: measuring equipment.SUBSTANCE: inventions relate to electric measuring equipment, namely to measurement of active, reactive and full impedance of a two-terminal device, and can be used for measurement of parameters of passive electric circuits. Method of determining parameters of impedance of a two-terminal device involves preliminary determination of the impedance of the two-terminal element to direct current and determination of the value of the impedance module at the measured frequency in the range of operating frequencies of the two-terminal device. When determining the active component of the two-terminal device with the capacitive component, the change in the output current of the controlled voltage-current converter is set to the value of the constant voltage across the two-terminal device, which is equal to the upper limit of measurement of the voltage at the input of the microcontroller. When determining the capacitance component by changing the frequency of the controlled analogue generator of sinusoidal voltages, the amplitude of the alternating voltage on the two-terminal device is two times less than the constant voltage. Determination of the active component of the two-terminal device with the inductive component is carried out by setting the output direct current equal to the upper limit of the working range of the controlled voltage-current converter flowing through the two-terminal device. Inductive component of the two-terminal device is determined at a frequency at which the amplitude of the alternating voltage on the two-terminal device is one and a half times greater than the constant voltage across it. Bipolar impedance parameters are determined using formulas. Device for determining parameters of impedance of a two-terminal device comprises first and second input terminals for connecting the measured impedance, synchronous detector, which input is connected to first input terminal, and output is connected to low-pass filter, first and second multiplexers, power supply, controlled generator of sinusoidal voltages, control input of which is connected to first output of microcontroller. Power supply output is connected to the first input of the second multiplexer. Output of the low-pass filter is connected to the first input of the microcontroller, the second, third and fourth outputs of which are connected to the input of the alphanumeric indicator. Output of the manual control panel is connected to the second input of the microcontroller. Output of the second multiplexer is connected to the control input of the synchronous detector. Control input of the first multiplexer is connected to the fifth output of the microcontroller. Input of the controlled voltage-to-current converter is connected to the output of the first multiplexer. First output of the controlled voltage-to-current converter is connected to the first input terminal. Second output of the controlled voltage-current converter is connected to the second input terminal and common wire of the device. First input of the first multiplexer is connected to the first input of the second multiplexer, the third input of which is connected to the output of cosinusoidal voltage of the controlled analogue generator of sinusoidal voltages. Second inputs of the first and second multiplexers are connected to the output of sinusoidal voltage of the controlled analogue generator of sinusoidal voltages. Control inputs of the second multiplexer are connected to the sixth and seventh outputs of the microcontroller. Control input of the controlled voltage-to-current converter is connected to the eighth output of the microcontroller.EFFECT: simple method and device for determining parameters of impedance of a two-terminal device without loss of accuracy.2 cl, 2 dwg Изобретения относятся к электроизмерительной технике, а именно к измерению активного, реактивного и полного сопротивления двухполюсника, и могут быть использованы для измерения параметров пассивных электрических цепей. Способ определения параметров полного сопротивления двухполюсника включает предварительное определение полного сопротивления двухполюсника постоянному току и определение значения модуля полного сопротивления на измеряемой частоте, находящейся в диапазоне рабочих частот двухполюсника. При определении активной составляющей двухполюсника с емкостной составляющей изменением выходного тока управляемого преобразователя напряжение-ток устанавливают значение постоянного напряжения на двухполюснике, равное верхнему пределу измерения напряжения на входе микроконтроллера. При определении емкостной составляющей изменением частоты управляемого аналогового генератора синусоидальных напряжений устанавливают амплитуду переменного напряжения на двухполюснике в два раза меньше, чем постоянное напряжение. Определение активной составляющей двухполюсника с индуктивной составляющей производят путем установки выходного постоянного тока, равного верхнему пределу рабочего диапазона управляемого преобразователя напряжение-ток, протекающего через двухполюсник. Индуктивную составляющую двухполюсника определяют на частоте, при которой амплитуда переменного напряжения на двухполюснике в полтора раза больше, чем постоянное напряжение на нем. Определение параметров полного сопротивления двухполюсника проводят по формулам. Устройство для определения параметров полного сопротивления двухполюсника содержит первую и вторую входные клеммы для подключения измеряемого полного сопротивления, синхронный детектор, вход которого соединен с первой входной клеммой, а выход соединен с фильтром нижних частот, первый и второй мультиплексоры, источник питания, управляемый генератор синусоидальных напряжений, управляющий вход которого подключен к первому выходу микроконтроллера. Выход источника питания подключен к первому входу второго мультиплексора. Выход фильтра нижних частот подключен к первому входу микроконтроллера, второй, третий и четвертый выходы которого соединены с входом буквенно-цифрового индикатора. Выход пульта ручного управления соединен со вторым входом микроконтроллера. Выход второго мультиплексора соединен с управляющим входом синхронного детектора. Управляющий вход первого мультиплексора подключен к пятому выходу микроконтроллера. Вход управляемого преобразователя напряжение-ток соединен с выходом первого мультиплексора. Первый выход управляемого преобразователя напряжение-ток подключен к первой входной клемме. Второй выход управляемого преобразователя напряжение-ток соединен со второй входной клеммой и общим проводом устройства. Первый вход первого мультиплексора соединен с первым входом второго мультиплексора, третий вход которого подключен к выходу косинусоидального напряжения управляемого аналогового генератора синусоидальных напряжений. Вторые входы первого и второго мультиплексоров соединены с выходом синусоидального напряжения управляемого аналогового генератора синусоидальных напряжений. Управляющие входы второго мультиплексора подключены к шестому и седьмому выходам микроконтроллера. Управляющий вход управляемого преобразователя напряжение-ток подключен к восьмому выходу микроконтроллера. Техническим результатом, наблюдаемым при реализации заявленного решения, выступает упрощение способа и устройства определения параметров полного сопротивления двухполюсника без потери точности. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.</description><subject>MEASURING</subject><subject>MEASURING ELECTRIC VARIABLES</subject><subject>MEASURING MAGNETIC VARIABLES</subject><subject>PHYSICS</subject><subject>TESTING</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>2019</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNrjZMjwdQ3x8HdR8HdTcHENcQ3y9fTz9HNXCHAMcvQF8YNBMp6-Aa4ujn7OriCOo0JIuL8uRKmjD1BXmCdQwtHPBcZ08w9S8AwJBunycfV19QtxDPH09-NhYE1LzClO5YXS3AwKbq4hzh66qQX58anFBYnJqXmpJfFBoUZmlhYG5kbOhsZEKAEAg241Bw</recordid><startdate>20190821</startdate><enddate>20190821</enddate><creator>Andreev Semen Alekseevich</creator><creator>Kim Valerij Lvovich</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>20190821</creationdate><title>METHOD OF DETERMINING PARAMETERS OF IMPEDANCE OF A TWO-TERMINAL DEVICE AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION</title><author>Andreev Semen Alekseevich ; Kim Valerij Lvovich</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-epo_espacenet_RU2698072C13</frbrgroupid><rsrctype>patents</rsrctype><prefilter>patents</prefilter><language>eng ; rus</language><creationdate>2019</creationdate><topic>MEASURING</topic><topic>MEASURING ELECTRIC VARIABLES</topic><topic>MEASURING MAGNETIC VARIABLES</topic><topic>PHYSICS</topic><topic>TESTING</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Andreev Semen Alekseevich</creatorcontrib><creatorcontrib>Kim Valerij Lvovich</creatorcontrib><collection>esp@cenet</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>Andreev Semen Alekseevich</au><au>Kim Valerij Lvovich</au><format>patent</format><genre>patent</genre><ristype>GEN</ristype><title>METHOD OF DETERMINING PARAMETERS OF IMPEDANCE OF A TWO-TERMINAL DEVICE AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION</title><date>2019-08-21</date><risdate>2019</risdate><abstract>FIELD: measuring equipment.SUBSTANCE: inventions relate to electric measuring equipment, namely to measurement of active, reactive and full impedance of a two-terminal device, and can be used for measurement of parameters of passive electric circuits. Method of determining parameters of impedance of a two-terminal device involves preliminary determination of the impedance of the two-terminal element to direct current and determination of the value of the impedance module at the measured frequency in the range of operating frequencies of the two-terminal device. When determining the active component of the two-terminal device with the capacitive component, the change in the output current of the controlled voltage-current converter is set to the value of the constant voltage across the two-terminal device, which is equal to the upper limit of measurement of the voltage at the input of the microcontroller. When determining the capacitance component by changing the frequency of the controlled analogue generator of sinusoidal voltages, the amplitude of the alternating voltage on the two-terminal device is two times less than the constant voltage. Determination of the active component of the two-terminal device with the inductive component is carried out by setting the output direct current equal to the upper limit of the working range of the controlled voltage-current converter flowing through the two-terminal device. Inductive component of the two-terminal device is determined at a frequency at which the amplitude of the alternating voltage on the two-terminal device is one and a half times greater than the constant voltage across it. Bipolar impedance parameters are determined using formulas. Device for determining parameters of impedance of a two-terminal device comprises first and second input terminals for connecting the measured impedance, synchronous detector, which input is connected to first input terminal, and output is connected to low-pass filter, first and second multiplexers, power supply, controlled generator of sinusoidal voltages, control input of which is connected to first output of microcontroller. Power supply output is connected to the first input of the second multiplexer. Output of the low-pass filter is connected to the first input of the microcontroller, the second, third and fourth outputs of which are connected to the input of the alphanumeric indicator. Output of the manual control panel is connected to the second input of the microcontroller. Output of the second multiplexer is connected to the control input of the synchronous detector. Control input of the first multiplexer is connected to the fifth output of the microcontroller. Input of the controlled voltage-to-current converter is connected to the output of the first multiplexer. First output of the controlled voltage-to-current converter is connected to the first input terminal. Second output of the controlled voltage-current converter is connected to the second input terminal and common wire of the device. First input of the first multiplexer is connected to the first input of the second multiplexer, the third input of which is connected to the output of cosinusoidal voltage of the controlled analogue generator of sinusoidal voltages. Second inputs of the first and second multiplexers are connected to the output of sinusoidal voltage of the controlled analogue generator of sinusoidal voltages. Control inputs of the second multiplexer are connected to the sixth and seventh outputs of the microcontroller. Control input of the controlled voltage-to-current converter is connected to the eighth output of the microcontroller.EFFECT: simple method and device for determining parameters of impedance of a two-terminal device without loss of accuracy.2 cl, 2 dwg Изобретения относятся к электроизмерительной технике, а именно к измерению активного, реактивного и полного сопротивления двухполюсника, и могут быть использованы для измерения параметров пассивных электрических цепей. Способ определения параметров полного сопротивления двухполюсника включает предварительное определение полного сопротивления двухполюсника постоянному току и определение значения модуля полного сопротивления на измеряемой частоте, находящейся в диапазоне рабочих частот двухполюсника. При определении активной составляющей двухполюсника с емкостной составляющей изменением выходного тока управляемого преобразователя напряжение-ток устанавливают значение постоянного напряжения на двухполюснике, равное верхнему пределу измерения напряжения на входе микроконтроллера. При определении емкостной составляющей изменением частоты управляемого аналогового генератора синусоидальных напряжений устанавливают амплитуду переменного напряжения на двухполюснике в два раза меньше, чем постоянное напряжение. Определение активной составляющей двухполюсника с индуктивной составляющей производят путем установки выходного постоянного тока, равного верхнему пределу рабочего диапазона управляемого преобразователя напряжение-ток, протекающего через двухполюсник. Индуктивную составляющую двухполюсника определяют на частоте, при которой амплитуда переменного напряжения на двухполюснике в полтора раза больше, чем постоянное напряжение на нем. Определение параметров полного сопротивления двухполюсника проводят по формулам. Устройство для определения параметров полного сопротивления двухполюсника содержит первую и вторую входные клеммы для подключения измеряемого полного сопротивления, синхронный детектор, вход которого соединен с первой входной клеммой, а выход соединен с фильтром нижних частот, первый и второй мультиплексоры, источник питания, управляемый генератор синусоидальных напряжений, управляющий вход которого подключен к первому выходу микроконтроллера. Выход источника питания подключен к первому входу второго мультиплексора. Выход фильтра нижних частот подключен к первому входу микроконтроллера, второй, третий и четвертый выходы которого соединены с входом буквенно-цифрового индикатора. Выход пульта ручного управления соединен со вторым входом микроконтроллера. Выход второго мультиплексора соединен с управляющим входом синхронного детектора. Управляющий вход первого мультиплексора подключен к пятому выходу микроконтроллера. Вход управляемого преобразователя напряжение-ток соединен с выходом первого мультиплексора. Первый выход управляемого преобразователя напряжение-ток подключен к первой входной клемме. Второй выход управляемого преобразователя напряжение-ток соединен со второй входной клеммой и общим проводом устройства. Первый вход первого мультиплексора соединен с первым входом второго мультиплексора, третий вход которого подключен к выходу косинусоидального напряжения управляемого аналогового генератора синусоидальных напряжений. Вторые входы первого и второго мультиплексоров соединены с выходом синусоидального напряжения управляемого аналогового генератора синусоидальных напряжений. Управляющие входы второго мультиплексора подключены к шестому и седьмому выходам микроконтроллера. Управляющий вход управляемого преобразователя напряжение-ток подключен к восьмому выходу микроконтроллера. Техническим результатом, наблюдаемым при реализации заявленного решения, выступает упрощение способа и устройства определения параметров полного сопротивления двухполюсника без потери точности. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record>
fulltext fulltext_linktorsrc
identifier
ispartof
issn
language eng ; rus
recordid cdi_epo_espacenet_RU2698072C1
source esp@cenet
subjects MEASURING
MEASURING ELECTRIC VARIABLES
MEASURING MAGNETIC VARIABLES
PHYSICS
TESTING
title METHOD OF DETERMINING PARAMETERS OF IMPEDANCE OF A TWO-TERMINAL DEVICE AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-03T10%3A09%3A28IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-epo_EVB&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:patent&rft.genre=patent&rft.au=Andreev%20Semen%20Alekseevich&rft.date=2019-08-21&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Cepo_EVB%3ERU2698072C1%3C/epo_EVB%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true