автореферат диссертации по приборостроению, метрологии и информационно-измерительным приборам и системам, 05.11.05, диссертация на тему:Разработка основ теории анализа и синтеза способов раздельного уравновешивания и преобразования в мостовых, компенсационно-мостовых и генераторных измерительных цепях переменного тока

доктора технических наук
Прокунцев, Александр Федорович
город
Пенза
год
1995
специальность ВАК РФ
05.11.05
Автореферат по приборостроению, метрологии и информационно-измерительным приборам и системам на тему «Разработка основ теории анализа и синтеза способов раздельного уравновешивания и преобразования в мостовых, компенсационно-мостовых и генераторных измерительных цепях переменного тока»

Автореферат диссертации по теме "Разработка основ теории анализа и синтеза способов раздельного уравновешивания и преобразования в мостовых, компенсационно-мостовых и генераторных измерительных цепях переменного тока"

г I и V 1

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

ПРОКУНЦЕВ Александр Федорович

УДК 621.317.73

РАЗРАБОТКА ОСНОВ ТЕОРИИ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА СПОСОБОВ РАЗДЕЛЬНОГО УРАВНОВЕШИВАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В МОСТОВЫХ, КОМПЕНСАЦИОННО-МОСТОВЫХ И ГЕНЕРАТОРНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Специальность 05.11.05 — Приборы и методы измерения электрических и магнитных величин

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических паук в форме научного доклада

ПЕНЗА 1995

Работа выполнена на кафедре физики Пензенского сельскохозяйственного института.

Официальные оппоненты: д. т. н., профессор Куликовский К. Л.; д. т. н., профессор Белый Л\. И.; д. т. н., профессор Мишин В. А.

Ведущая организация — Научно-исследовательский институт физических измерений г. Пензы.

Защита состоится «//» ! заседании диссертацион-

ного совета Д. 063.18.01 Пензенского технического университета по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40.

С научным докладом можно ознакомиться в библиотеке университета, научный доклад разослан \4jif~v.

Ученый секретарь диссертационного совета к. т. н., доцент

Ю. М. Крысин

'стая РЛБОШ

Доклад содэтпит основтжэ результата научно исследовательских *н опытно-конструкторских работ автора, связанные с вагнейзей задачей ипфбргационно - нзмеонт&льнс?. техники - измерение параметров кс?тлексного сопротивления КС. "

Актуальность проблем). РяОоты в этой области ведутся по всех гтреуытзлеккух странах мира. К настояп'зг.'ч' вр-эм&ни з^зеостныэ разработки в этом наплзБлеиик используют • два варианта кзизситблышх цепей 131, в которые включаю? кзмепя емое .КС, с полью получения шкрормации о а го

состввля(оцпх.

1) тштаеете от внесшего генератора гармонических сигналов-пслуностоные измерительные цепи ПЖЦ, мостовые ¡.(ЛЦ, коетзпсацпонно-костовке КМЙЦ, и

2) времязаданцие цепи генераторов- периодических колебаний.

В обеих. вариантах не удалось до сих пор обеспечить одновременно высокую точность и быстродействие. Так в трансфошатошых тастах с тесной индуктивной связью высокая точность обеспечивается потерей быстродействия, а мосты с координированным поразрядным уравновешиванием, обладая высоким быстродействием, уступая? вкпеназванкьм по точности.

Во втором варианта высокая точность обеспечивается лшь пся работа с одноэ.п9ментнк!а: (ида Еысоходобротшми) R,L,C -двухподтосепке;.ш, что сдергивает их етрокое применение, пгяпдт.".вп, для тэзооту с датчикам, прздстзвлящини из себя КС."

В сзлзи с этим веск.та актуальным является рззггботкэ способов преобразования к параметров КС, позволяющее добиться ОДНОЗРОИЗННО ВЫСОКОЙ точности и быстродействий.

Для сокрагзния времени на уравновапиввние ИЦ необходим разработка ' способоз * п сродсгв, возводящих- фэрмкоонзть регулируйте воздействия в условиях переходного процесса, вызванного коммутацией в ¡"4.

Весь?.',а вапзшп является разработка кових приборов с гэксг-тчзлько возно-ным использованием узлов к приоорсз у:::з освоенных гп>эм;ало1шость'з: дэтзктороз, ■ фазоврв'.-енкй:: преобразователей, генераторов пзг;!0.тнч?с:ак колеЗзккЛ :: т.д.

(Значительная честь работе г^о-сяпзо:. в ссотг-зтстеий о

КСГТС15КСШГ.С1 ITDOrpS!W2>!K"'/3 П ССО ГС'ОС?, ШТИЭуза FC-I-CP К

Цель» тэзбот:; является руязлвы-э гсзмогттост" достклекля гжсскх; точности "п скстрог-^асть'дй i:s о?гз г-зтодт* ^зделт-ного уразноБэзпвэнйл сбепх ватаентов ЙЦ гевооенаого s тзктз

из поиске oncoCvCB почгюго ггозос^"-otпарь;:от»г.:> 'JIZ с нэссит:с" и активной ¡;д, поиска способов пину:'; -к:-:' :оч::.озт;1 '-пятого тозястезозапии яя кспэгьгоз"Г'Чм ■\v:;Trci. нетто;со путал l>u~yJГГ¡'.yx'•i,;':: юзл'л.о'гг:/..:

условиях ттэза-с^гттентюга кетэт^одгогэ птъцосса, г'згеше: о

условия4 mxi ¿crrsgrabssfci югу лиру г..возде;'отд:/1 длл угаЗ"ОВ8ГТТБ!51СгЛ ПОЗРО."ЯПГЗ; РС-П.ЗХ'Г> ьспроз о

работоспособности рзрозтгкл. л крот* :птэддаг8<п'лл кхоеббад Ъездэдьного тпенпов'Зь'"лратхг к-о-зоооз ••:ж:з},знап

двухполюсников с трехэлементной (и более) схемой замечания.

Научная новизна заключается в слздунзцэм:

1.' Дан обобщенный анализ состояния МВД на диаграмма совместившей декартовы,полярные и обобщенные обозначения a,p,Y,Ra,Rp,R^ позволивший получить новые выражения для

напряжения небаланса МИЦ.

2. Анализ вышеуказанных выражений позволил сазработать и защитить нобыо амплитудно-фазовые способы и выявить возмоа ность разработки нового•способа раздельного уравновешивания фазо-амплитудного, основанного . на сравнении- реального фазового угла с другим <р 7 arceos U} /и, или ф - arcsln'Uf/U2

где Uj и - значения напряжений небаланса и питания ШЦ.

3. Для реализации фазоамшнтудного способа раздельного уравновешивания разработана методика графического представ -ления информации', позволившая совместить достоинства круга -1шх и временных даагвамм.

4. Получены нео'бходимыо ц достаточные условия для форгяи рования регулирующих воздействий для амплитудно-фазового,фа зового.и фазоамшштудного способов раздельного уравновесива ния.

5. Разработаны новые фазовые и амплитудные способы раздельного уравновешивания.

6. Разработаны новые способы достижения квазиравноввсия отличив которых от известных, заключается в том,что состояние квазиравновесия достигается не за счет изменения - образцовых резисторов или конденсаторов,а за счет кошутации битков соо тветствукщих обмоток трансформатора питания ЙЦ.

7. В связи с изложенным в п.б синтезирований тий Щ наз ван компенсационно-мостовой,в которой одна из ветвей,содер -кащая(несодержащая) измеряемое КС,питается от одной из обмоток трансформатора с постоянным (переменным) числом витков. Такие цепи обеспечивают высокую метрологию е быстродействие и позволяют,например,осуществить измерение tg 5(Q) без уравновешивания ИЦ по C(L).

8. Разработаны способы формирования регулирующих воздай ствий для уравновешивания в условиях незаконченного переходного процесса в МВД.

9. Разработаны амплитудно-фазовые,фазоазгпситудные.фазовые и амплитудные способы прямого преобразования с пассивной измерительной цепью.

10. Разработаны алгоритма сбора и обработка информации с Щ,устраняющие влияние на точность преобразования навдэагь -ность характеристик блоков согласования в генератора штанин

11. Разработаны способы прямого и ураваовевававдего прэ- -образования параметров КС при включении его во вренязддаящув цепь генератора колебаний,позводящие раздельно измерять обе составляющие КС.

12. Разработан способ раздельного измерения составлящвж комплексного двухполюсника с 3-х элементной схекой зашнрния при включении его во времезадаидую цепь LC - генератора.

Практическая ценность и реализация результатов работе

При участии автора в качестве ответственного руководителя и полнены работы

1 .Разработка устройства дня измерения сшгашостк потока кидкости,заказчик ФНИЙТ г.ПеЕза,1ЭТ1 г.йссладованиэ возможно

ста построения устройства для автоматического снятия яакиси-!'с-ста величина 'емкости вакуумного конденсатора от колхчестг.а оборотов- к угла поворота приводного вала в цифровой ¿ормо.за казчих-прзляриягке п/я А-3816 г.Пенза,1973 г.Тк-гдатичоскло и экспериментальные исследования параметров дпихет^я на Пазе магнитометров,заказчик «ИЭДИТ г-Пенза, 1572 ?.

Под ваучннм руководством автора выполнен:; сло/>у'---:;>з работ-:.-

Тбосотичосккв и экспериментальные исследования толе»л.;т-гачвских преобразователей на базе мостов поименного теки, заказчик й'^'Л'Т г.Пенза, 1972 г.Разработки »^то.^в к ст^д-ть постсоешя. элюктеоишх согласующих устрой^?;-: */.налог/аналог" заказчик птддприлтич п/я А-18У1 г.Пенза, 197Ь I .М^галдоюгс'л. разработка' и сЬзл.<ни® Снстподействуквдих взмагптели;:.'х слоись и уз.*0г; для ' с&здюгля стшитехиического обооудоьь.ыя кондоьсй-тозэзтройиия,заказчик ОКБ при Кузнецком *зшзод..> ТПкгосров и конденсаторов* г.Кузнецк Пензенской области, 1 '/•'б Г.*}'аг>работ-ка измерителя активной и реактивной составляй:;!;}: глкплекснсД нагрузки и методики измерения активной состапляшой модности заказчик тгее-дпплятка п/я Р 6510 К Горький ,'197 О г.Исслелова -низ и разработка катодов повышения быстродействия автоматиче екш* цифровых гостов переменного тока,заказчик 1ШЭМП,г.Пвнза '973 г.ГазваСотка к изготовление токосьеу>п:ка и аппаратур!? для бесконтактного тзнзометршэования вравдквяхея деталей,за-казтих-предприятиз п/я ?*.-533б г .Ленинград, гль г.Разработка и исследование вторичных измешгелыш. "поообраезнатед-эя с и;" дукглБннч и емкоатнкм. датчиком,заз;ззчкк-йрч- гщгпятя-э п/я А—1891 г.Пенза,1979 г.Теоретический анализ СгЛкчьскиг. зфЗ»;«:--тов,используемнх для преобразуемых•Физических ноличин(дэгдэ-нив .ускорение »повамэавша) в электрические сигнала, заказчик-гшэдшг.'.ятп-з п/п £-1891 г.Пенза,1984 г.

Измерение? массы кулътурально,! галкооти непосредственно-в ¡рерглантаторзк с возкопзюстыа сьема вкформшгак на* кпкроирэ проаессоо-лсизвнсниа фалиал В1&Г/Л г.йанза,1с.-СЦ г .Разработка эксэтзсс^мвтода определения азота и углеводов о автоматическим контролем и поддэрханиек их уровня в пвоиосс? биос.эттеоа антибиотиков,ззказчкк-Панзекскй финал В!:Л*.*,г.Пенза, 19го . Разработка к изготовление кшфотюиэссогного тол-.ч.-етвичсско-го изудштб-пьчо-Еычкештельного комплекса для та --

зкчесгснх вел14зга{твнзс!юзистажшис,еьж0сиа:х,и:;ду:::1ш'шх)дат-чжоз,заказчик-предприятие л/я А-1891 г.

!!аг-шкз разработки проподеиккв под втководством автора используются в слэдукпмх пздвлшп:

ЛХ ¿00,ЛХ 901 ,ЛХ ЭЮ.Сястеиа жгмаоенш? колебвнза зеркала диэлэктгаческой кидкоста.Система изкёрзшя оплошно -•.ста потека диэлектрической квдкости.Тип ЛХ 6402,ЛХ 915,ТС 917.0пытнна образец кзготовлэн к провел испытания на одном из предпоиятиД'г.Пензн в 1971 году-Система измерения пзра;гэт роз " деизэшгя. Гст Вт 20. СврцДкэ гашускаитея с 197ь г. на одном из прздптглятнЯ г.Чернигова.Система изкер&нкя двн;::е-якя.Тйп В? 36-серийно взлг/снаотся о 1978 г .па одна-! из предприятий г.Чернигова.Система кзкерэнЕя парамэтров двигая. Тип Вт 45-Пэродан в 1979 г.для освоеш1я сериКкого производ -ствз ка олнок га прэдгоклтпЯ" г.Чоо'гигока.Сист?мз иамеренчя угловых ускорэЕиа.Ткп Вт4-1.опытные образца изготовлены и про шли испытания ка одном из -предприятий г.Пзнзы.Докумэнтацкя передана в 1979 г.для' серяйюго щоизводства на одном тез предприятий р.Чйтк-зсова.Сяств'о для'изкврания трех сотого--

нальных составлявших магнитного поля Зеыли.Тзш Вт 25 (Вт 4GO Вт 5417).Опытные образцы изготовлены и прошли испытания на одном из предприятий г.Пензы.Документация передана в 1979 г. для серийного производства на одном из предприятий ,г.Черни -гова (2,3 кз.!9ÖO г.)

Система измерения угловых ускорений.Тип Вт -U.Опытные образцы прошли госиспытания на одном из предприятий г.Пензы. Документация передана в 1979 г.для серийного производства на-одном из предприятий г-.Чернигова.Результаты научных исследований использованы в радиостанциях "Протон" ш "Позитрон" ка Гооьковсксм заводе аппаратуры связи им.А.С.Попова.Кроме этого' изобретения по А.СССР внедрены на следуазих предприятиях: 1 .А*.С.СССР й418986-на Трикотанной фабрике "Стяуа роите" г.йижкев,Минлэгпвом 22.Сб.№4 г. 2.А.С.СССР J&559960-на- Вяземском участке энергоснабжения г.Вязьма,1980 г. 3.A.C.СССР J6473168 в предприятии ц/я А-7545 в г.!,;осква,1932 г. 4. A.C. СССР £675368 на предприятии "Рейд" г.Самара,1989 г. 5. A.C. СССР .'«! 377751 на Новомосковском трубном завода Днепропатров ской области Республика Украина с 20-11.1989 г. и ПШИЭЙ с 1991 года г.Пенза.

Личный вклад.Постановка и обоснование задачи исследования .путей совершенствования способов раздельного уравновешивания и преобразования параметров КСГ на- базе использования ПМ1Щ,ШЦГКШЦ и генераторов периодических колебаний ппинад -лежат автору.

На защиту выносится доклад по опубликованным работам автора состоящей из разделов:

1. Разработка основ общей теории раздельного формирования регулирующих воздействий для уравновэпивания цифровых, мостовых и К0мпенсц2ошо-!ДостоБых измерительных цепей МИЦ

' и НШЩ. '

2. Разработка способов формирования рзгулирущих. воздействий в условиях незаконченного" переходного процесса в цифровых мостах переданного тока.

3. Разработка основ теории таямого преобразования параметров комплексного сопротивления с пассивной Е31гэритальЕо2 цепьа ИД.

4. Повышение точности прямого преобразования параметров ЕС алгоритмическим методом.

5. Разработка основ общей теории генераторных, преобразователей параметров КС прямого и уравновешнваидего преобразо -вания.

Подтвержденный' экономический эффект от внедрения указан ных разработок 1,725 илн.руй. в ценах до инфляции.Все разработки защищены авторскими свидетельствами.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались на всесоюзных и республиканских, научно-технических конференциях.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 204 публикации в том числа три монографии(в соавторстве) и 168 авторских свидетельств СССР.

1. РЛЗРЛКШ& ССПОЗ ОЩЗ ЯЕОгЕП РАЗДЕЛЬНОГО СОНПРОВЙЛШ ЕВШВВтЩ БОЗДЕИСТБШ! ДЛЯ .Я'ЯЗЮВЕЕЗШПШ ЦЙ^РОШЗГ,ПОСТОВЫХ й

И&ШЯЕЛЫШ ЦЕЛЕН

М П Ц II К И II ц

Вопрос-о раздельном урэшовеЕшашш ШЩ Сил впервне по -ставлен Л.Ф. Кулшгавсгаи,а.Б.Каран-гзеЕ'л." н Б.И.Швецкнм в развитии его приняли участив О. В.Гр;шевич, В. Ю. Клвхлэ а, Г. А. Штакборгер, И. С. РоПтияк, Л-Я. М:;зкк, ^. А". Гаврилке, i4.fi. Соболевскиа,В.Н.Шлшдаш,А.А.Кольцсв,Г.И.Пе"оедельскиЯ и до.

Ф.Б.Гриневнчем и В.Ю.Кнеллевом со свояки ученккекк доведены до совершенства автоматические- щйповые мосты с экстремальным а координированным урашюгокгвщием.

Авторот исследованы вопроси дтафетнего- уракювэпивааия 1Щ пзрзкешюго тока методом*раздельного уравновешивания, ибо шзяшэ нспользовекнз известиях его варпенгов либо было нэцэ-лэ сообразил с тоне зрення шэтрологнн.лгбо просто йзвоемо2-

"ксслздуя состояние ШЩ £20] пз коордннатпоЗ плоскости

удалось выявить вошШ а^'штудао-фзгошЗ способ раздельного уравпогэпиванзя £251

<¿.3 ПО

___ - __>• __ з «_____12-11

ьха ц> з'Ш в '* сй(5 а сов а 4 '

а тисэ падучзягь пэеззэстйоз рзгво кзрггэянэО-О для нвпря-

ГЗППЛ НЗбЗЛЕНСЭ

«КРг-УвНВД - (3-!)

Из глглпза (3-1) получэз гглзлтудЕсьйгзспй способ <4-1). (5-1)

-•1 с! .. -гй ' ей

ШЩГ " ницкр - 9) в ЖТЩГ^фТ ■

Урзгязшм (4-1 )н(5-1) по срапгошо с уренпвл/га (1-1 )я{2-1) прздаопгатэльлээ с точки грзпгл -укстйгтэ-.и^осхх у.к.з кспольэз'отсп вегпзгпзнкв пеОзлансЗ. уваязззяя (3-1) лодтчош

+ со^ } (6-1)

еог-о ] ' (7-1)

Из (6-1) а (7-1) с учетш, что ; -

ай ей

Rp2= am <|> Е ^72" cos ф 1

получаем еще один вышштудно-фазовн2 способ (8-1),(9-1) раздельного уравновешивания.

al- ей ad ей

sin Ф ~ С08 ф cos Ф = Sin ф (9-1)

Анализ выражений (6-1) и (7-1) позволил выявить неизвестный ранее способ раздельного уравновешивания (10-1),(11-1) наз -ванный фазоамплитудным £251.

ей ей

Ф - arceos -щр = О (1(М); <р - arcsln -gg- - О (11-1)

Уравнения (10-1) н (11-1) показывают,что мошо осуществить раздельное уравновешивание ШЩ,используя лишь напрасная питания и небаланса н угол мэзду ними.Такой результат в теорш раздельного уравновешивания ШЩ получен впервые.

Исследование процесса уравновешивания на традиционной круговой диаграмма на каздом такте уравновешивания согласно уравнениям (10-1) (11-1) невозможно,т.к. на ней нельзя изо -Сразить угла- \

• с! . с! V

arcsln -gg- - • 2 .-. -. arceos . ■ v

Для этого было сделано сведущее.Гарг-оаэтескШ сшвтаусо-вдальный (косшусоидапькыЭ) енгнвл изображается в шда 2-х с:: рушостай с радауешя равшма агяишгудз 0£,о центра ш

•расголожеш еззшэтрачно относнтаяьЬо начала коордшжт на ос: ординат для синусоида и на осп ебсцасс для глсзжусощн .Поете явный положительный уроьзяъ сигнала 0f Езобразазтся" i

верхней полуплоскости,а отрздаталыгнй в шшз£ в бздэ поду -окрушостей радиус которых равен значении постоянного урона Тогда вектор,проведенный из начала коорданат в tow пэрэсэ-чения указанных округлостей к полуокружностей образует < осьв абсцисс углы равные aresln Oj/Ü^a агееоз в coa

вэтствутЕЩх квадрантах.

Подставляя в уравнения (10-1) s (11-1) кроаи а.валгчпн Ф - тс,-я - ф,ф -2-к в 2г -ф п значения углов arcsin Uf/U2,

arccos и,ЛГ2,соответствуй®: 1,2,3 ¿ 4 квадрантам, получав

.jshosectbo линей переключения,'ез которах выбираем. те,катара при размещении начала координат в точке "а" круговс диаграммы совпадает с окрушоетяш р и 7.Сравненне их'с трг екториями типа р е 7 показало, что дазэ при послэдовательнс уравновепиварш Щ до составляющем КС лебоа ез уравзеш (10-1) и (11-1) является дашь необходимым для фор&шроваш регулирующих воздействий .Достаточным зтз уравнения üorj быть например для ЦИЦ дшь щи выполнеши-условий,либо .

лабо

ßcTfc>%Td \ (13-1)

Однако возможна ситуация,когда трбуется еще учет знака со -отношения <р - * $ О \ (14-1)

В случаях.когда условия (14-1) 'на нугно,ограничения на параметры (12-1),(13-1) отпадают,если используется система уравнений,определяющая полностью дугу окружности уравновешивания Находящуюся в области мезду напряжением питания и предельной окружностью f^jn

Достоинства уравновешивания ИЦ;путем переключения витков трансформатора известны.Однако это не удается в классической Мщ.Если ке ИЦ изменить так, (рис.3)чтобы питание одной из ветвей,например,содержащей измеряемое КС питать от чэбмотки с переменным числом витков (или наоборот),то kosho достигать состояние квазиравновесия по одной из составляющих изменением коэффициента трансформации.Располагая обмотку с прремен -ннн числом витков на паратрансфэрматоре ,кожо достигать со -стояние квазиравновесия,соответствующие на только равенству радиусов одноименных окружностей fy^R^, Rpc=Rp(j»^cr^ü'но

и разноименных Rpc=R7d,Rac=R},1 ■

Такие цепи шли названы кощэнсационно-мостовыми КМИЦ.В одной из разработок Í31 отсчет по ßc и jc тввт вид

ГС- • , '

Рс= ас. -2 (15-1)

ш[ - ■

\ V ас- Z Пб-1)

- 4 из

где W,,^ -обмотки- с постоянными числами витков, &• и S?4 -

с переменными. '

очень ценных» является тот факт,что процесс измерения тангенса угла потерь (Q) kosно осуществить без предварительного уравновешивания КШЦ по егшости (индуктивности).Отсчет tgö в одном из вариантов имеет вид

яД ,

tgö = (1Т-1)

л, \

где !7?- таг ,а r?f-conat

Такие приборы особенно нухза при разбраковке конденсаторов,т.к. оценка величины tgö является" созащой: в определении "годен,не годен" , .

В 13] прггвздош: пта?эры ураЕновогпшапля КЖЦ г,о реактивной составляющей к tgö(Q) путем переключения витков обмоток трансформатора питащего измерительную цепь.

Процесс формирования рвгулкрунзцих воздействий в фазовом-способз раздельного уравновешивания с целью получения информации о вклачешпт(выключении) соотв-этствупцей доли сбразцо -вого злеизнта основан на поиске таких Фззоеш: соотног-зазй, которые полностью ошсивал! ба соответствующую окружность уравновешивания (рис.4а,б),Так гэ,кэх в «азоемшжтудння способах обеспечение соответствие знака выходного сигнала фазового детектора со знэкстд изкеноняя регуяноузкого параметра.

«л «"»

»лоэгэт быть обеспечено с поглоцьв одного уращзшш.Еапрэлэр» типа .

•Г

ф -(ф - - 3 = 0 (18-1) ео с налоаэнзеы ограничения на пгрглотрц ШЩ

" , > 2й (19-1)

: 7С ^с! ■

При использовании уравнений тша Зх

<|>-[<Р-— • ^О-1)

недостаточным окахетей и вЕаданзе ограничений (19-1)требуется еще информация о знака ссотногшния

(р - тс $ О * (21-1)

При использовании ШЩ ограничения на параметры елэвт вид

Тс Т<1

агсгв а-гро> исгв (22-1)

и на требуется уравнения (21-1)

Для параллельного уравновешивания ШЩ и КЫйЦ по обеим составляющим КС необходимо одновременно решение уравнений типа (18-1),(20-1) в результате чего 'снимаются ограничения ■ типа (19-1) иди (22-1), однако уравание (21-1) устраняется лишь в тех случаях, когда область еоклоеного нахождения по -теншальной точки С состоит на нз 4-х,а нз 3-х зон,с разнымз знаками соотношений (18-1) (20-1).

В [3,6] приведены в таблицах уравнения квазиравноввсия по обеим составлякда КС п по 1®в( 0), указаны для них ограничения (пли их отсутствие) на соотношение параметров ЙЦ,и гра-^1ческоз изображение линий шракличения на совмещенных кру -говыя диаграммах для фазогтгпяцтудннх (табл. 1,2) и на обычных для амплитудно-фазовых и фазовых способов.

Вывод. На основе катода раздельного уравновешивания манна обеспечить одновременно шеокую'точность п быстродействие Дальнейшее швнпениэ быстродействия . возмогло за счет еннзэния потерь врэ?.;эни, отводтого на затухашэ переходных процессов,вызываемых комзаутацвяка при уравновешивании Щ.

2.?АЗР££(т& СГОССБОЗ ЕОШЕОВЖШ

ВОЗДЕЕСТШШ Б ¥СДЩШ2. ШЗ£1ШШШ10Г0 ШтОДШЗГО

ПРОЦЕССА В Щ^РОШЕ МОСТЛЖ ШРЕ^ШОГО 1С11Д. Этот вопрос подробно Езлокан в [11 .Если для формирования регулирукнзх.воздействий кендльзовать детекторы квазправно -васия,способные работать только с установившимися сигналами, то необходимо шопе каждой коммутации уравновешважщэго элемента отводить вреша на затухание переходного процесса до требуемых значений,что удлиняет процесс уравновешивания в 3-5 раз.

Переходной процесс возникший в одинарной МЖЦ, составленной из 3-х элементных цепочек,шазт быть представлен в вида суммы вынужденной и свободней составляющих.

Un0O=S,»BCnn"8lnC«ot^tltIAcbC,eßi:

4-- I

(1-2)

гдо Act){- постоянная интегрирования уравнения »равная на -

чальноК амплитуде кагчдой зкспокешшнальиой функции где ß, - постошшая ветви

Учитывая,что входное сопротивление дотоктора значительно превышает сопротивление плеч и внутреннее сопротивление ис -точника питашш,параметра по се ходкого процесса определятся только элементами тоЯ ветЕП в которой осуществляется ко?,: мутация.Для наиболее часто используемых МКЦ свободная состо-влявдэя чогсет иметь ju-ль один член (п=1) т.к. в них одно основное независимое начальное условие-ток через кндуктиь -ность в "с.\чн? кекмуташт игл напряжение на емкости,т.о. сигнал переходного процесса содержа?" лепь одну экешкенпиаль нуя свободную составляющую,т.а.

uiiep=UBcmislnC<dot«W>üccni-^1' <212>

где UBC , 1ВС -а'&титу^ы напряжения или тока вынужденной

составляющей переходного процесса,определяемый параметрами коммутиоуемоа ветви для установившегося тахпма.

с^пп'^ссшт ~ началькй5 амплитуды 'напряжения или токз

свободной составляшей переходного процесса,определяемой так z:e параметра?« цепи для момента коммутации.В основном пере -ходкыё процессы протекаю? при нулевых начальных условиях", т. в во воомя ксгаутацдо ШЩ, упе подключена к источнику питания. Уравнения переходных процессов при нокулевых начальных условиях имеют одинаковую структуру.отличаясь в основнЬм количественными соотнспонияма.а такзга знгкамг перед экспоненциальной составляющей.При кулевых начальных условиях этот знак всегда протиеопололчэн' знаку Еынузденнсй.при ненулевых знаки могут С0ВПЭД37».

СПОССЕИ «¡rvKPÖBAKiK РЕШПРУШОС ВСЩЕИСКС!, '

ОСНОВАННЫЕ Iii УСТРАНЕНИЙ ШШШ ССШ'ПГИ

![?!"5Е?С'П2-Т. НЕ ПАРЖЛ'РАХ

Нрп vraunoEGE-rESH-ni элементам;-! дискретной цэ почти, г.ссяолокзяной з одной гетв;: с изкерйеетм г£С параметры СШ1 з г.2г,:аглх н-зкзвоо^а.Ддл этого случая тзазсаботак:; сл-з;^;"- спссс:..::

г) Способ сссг-:с'П1л 2-х сигналов гго сазе путоа сопост^в-голо^лнля ко гоечэиа *:/. бликйаглх оягоаодяонах э<гстрэ-; v:*co 111 ЛЛсолггпкл лсгсзгвость способов рклеэ сяягу ' гэ /."■..••-ям. s:ccvcsiy*a с-тт:: ало и переходном пег^мз атмссптельчо г^сстремумл -¿лсостозллглоз зи&сп-: от

т.о. ттсстолглоЗ г-кт-.т«:«:! кс:;уу7;т-укдпей ,.v -

¿t=

' Ti

o

(4-2)

1=0 - момента коммутациям такко <£аза напряжения штання ШЦ ъ момент коммутации.

Детальный анализ относительной погрешности функщш 01=1(1)!при а) нескольких фиксированных значениях ш0=соп^

б)^1=(гУ2+<р0)/и0прп.и0=сопзг и фиксированных значениях со по

казал.что наибольшая ошибка возникает при работе с первым экстремумом.Анализ зависимости б1=Г{ф0) в продолах. 0,5 Т при

фиксированных % к и0=оопв1 показал,что при определенном вы -

Соре момента коммутации 01=0 переходной процесс вообще нэ

возникает.Относительная'погрешность для ССПП с малыми %<1СГ5с

достигает-.152,однако для 1$10~3с она коньке 2%.Следовательно данный способ наиболее эффективен для подавления ССПП с большим я,которые как раз и снижают Снстродействие.В случае малых г целесообразней работать со вторым от начала кс?£гута-ции максимумом,т.к. становится менее Г!

в) Способ сравнения двух сигналов по сумме значений та двух соседних разноподярннх экстремумов.

Различие по сравнению суш данных экстремумов для сигнала в переходном и установившемся рогаагад опоздоляег погрэа -ность способа.

LA

2S

уст

-ÍS+n,+St ] ¡

АЛ- =

là.

1-sinj-4at

L

"Sí

i

esi

CS3b°iáÍ8J-átB,

Чей àtS2'f

•Ï

-Sln((po-4|)3 I

+ s

(5-2)

Из (5-2) видно,что при í»0.si»ü АЛ о 0 игксадаль-ная погрешность при .фиксированных. о0 и <?0~con3t спрэдэлязтся

той ССПП,которая шэат ваибодызу» крутизну на участка времени ыазду сушшруешш экстрэмуагма.ирп различных i и u0=const,<p0=const погрешность ушцъпаатся с ростом i и врз::э

-ни .прошедшего посла коммутоциа.Пш 'длительных пэрэходшх про цесоах погрешность мала и практически нэ изгоняется по врэ -кзни.Исследование зависимости относительной погрешности от фавн коммутации ср в пределах 0,5 'I при ш =con3t к разлпчкыз

значениях % показала,что максимальная оаибка клэет мзсто пс: малых т и одновременно малым интервале времени ыежду момэн -том коммутации и ко-,'.оптом появления экстремума .Погрепност! кокет достичь 501 при малых % ,с ростом т резко падает.Дан -

способ г.анболзз эффективен для длительных . ССПП с

0Ь3-Ю~2с т.е.,когда ого погрешность не прокипает 1-1,52 кп:с у вгдгеописшшого способа.При Солов коротка СС1ТП способ сдашмияя сигналов по г'остоползаозпга экстреиуюз обоспечива-о? лучпуп точность,т.к. нскагкекпе Фэзи кеньаэ„чем емплитуды.

г) Подавление сспп нзтопэу гпт'^ротпгрова!гля нагтряжтшя переходного процесса.

сравнивая выражения для аттала п переходной оекиме.нэ -тгккор для нулевых начальных услокгЛ:

_ I

2 « Э ^зШСо^^-чЙ-^.пШСо^) .е г (6-2)

посла п - гаатного д?йорэ1зддэозяп:!л

'п.*" ,

а Т.

ВИДНО,ЧТО ССПП Г.!0ГЗЮ У1<Э1!1™.ТЬ до .требуемого значения. При тМ в ф» раз.Прй растут

" 5псспп,ко 5товспл Раст07 Острее т.к. и0/т>1 т.е.. эффект

подавления' ССПП есть.Ко при х<1/и ^спл 3 результате диф

фврзнцировгшм будет прзвипать ЗтзС1ТГ1 р.е.в:«сто подавлен я

ССПП будет ее рост.Такпм образом для цепэ£ с х>1/и0(с

длительны« перэходшл процессе«) этот, способ г^Фзктивен.Так, например,при и01=2 достаточно трехкратного ди^ренцировашш

чтобы ЗяЗСШ/5 ^»Ю.В И] приведены данные о выбора нуз; -

кого числа дифференцирования для получения требуемого эффекта ПОДЗВЛЭКИЯ. .

Л) Подавлотг.ю ССПП с почсчью ¡рпльтрз гцсоких Частот. Способ основан на различии энергетических спектров ССПП и ВСПЛ заключающемся в том,что составлищие спектра ССПП з основяо?.? группируются з области кулевых и низких частот.

! I 2.1: ,---(3-2)

а у ВСПП около частота и питания ШЩ

-('0)с-яг/ ~ -р-^ ' • (9-2)

Пропуская сигнал черэз ФВЧ и частотой -среза и)с=«0 подавш

основную энергию ССПП резко ослзбляя ее на выходе ФВЧ.влия -ние же на ВСПП будет незначительным.Однако требование ис<ш0

ограничивает применение' ФВЧ областью,когда .При умень

шении 1 спектр ССПП будет растягиваться,т.к .при . 0=«>(т:=>О) функция превращается в бесконечно короткий импульс с' равно -мерным энергетическим спектром от 0'до а> и ФВЧ будет отсе-

кать незначительную его часть.

9) Способ подавления ССПП полосовым фильтром ПФ.

Применение ш? позволяет подавлять спектральные составляющие энергетического спектра ССПП во всем диапазоне частот, кроме центральной дом^-ч^.где ш;и частоты среза,а «0-ча-

стота питания НИЦ находится внутри нее.Энергия пропускаемая

ПФ части спектра с увеличением 6=1/т: уменьшается,вызк -вая уменьшение амплитуды отклика ПФ на ССПП.Применение ПФ приводит к симметричному отоаничеюго боковых полос ВСПП.,устр аиени» квадратурной составляющей у отклика ПФ на БСПП.что уменьшает время переходного процесса по установлению фазы отклика.Это позволяет применять ПФ с фазовыми и фазоампли -тудкыми способами.В де'текторах квазиравновесия ПФ ставят перед схемами сравнения, следовательно возникает погрешность от неидентичности'.Погрешность по амплитуде возникает от изменений абсолютных значений коэффициентов песедач,из-за по янления квадратурной составляющей на выходе ПФ,связанной с смещением центральной полосы ПФ от среднего значения.Эта составляющая становится заметней лишь при большом уходе(на 255).Однако этот уход проявляется в появлении дополнительного сдвига фазы ВСПП. на выходе ПФ так.например,при частоте пи тания.ЬШЦ 1 КГц,со стабильностью 10" Гц,дополнительный сдвиг Фазы = 3,6".Следовательно применение узкополосных ПФ 5ф£зк -гавшх для подавления ССПП ограничено большим вшмэнем нарастания (10 мс) и дополнительным фазовым сдвигом*.

Способы подавления ССПП щи известных ее параметрах

При уравновешивании 1$ГПзлем9Нтами ветви,не содераащей измеряемое КС,параметры переходного процесса могут быть рас-читаны заранее.Для такого случая разработаны слэдуидиэ спо -собы.

а) Способ компенсации .ССПП. с помощью кошенсирущей цепи Способ основан на создании дополнительной цепи с реактивностью противополокного знака,сьеме сигналов с обоих цепей ураз - новеашгахщей и дополнительной на суммирующее устройства иг выходе которого ССПП подавлена.Взаимная компенсация возмогла при равенстве постоянных времени.

.1

К„С -- < (10-2)

Е-

и начальных адалитуд ССШ.При ненулевых начальных условиях получено следующее:

а) пои сьемэ сигнала только с реактивного элемента усло-•ктем компенсации является равенство■постоянных времени основной и дополнительной цепи после лабой коммутации.Однако этс условие не обеспэчгвазт равенство амплитуд ССПП поступала

: основной н дополнительной цопп.

(11-2)

¡ля выполнения условия равенства начальных значений ССПП ¡азработано два способа суцностмкоторых состоит в маситаби-ювании напряжения питания дополнительной цепи. ' Полученные вывода справедливы- для случая сьека сигналов : рзактивных либо с активных элементов 1!С,М. цепей.

\ Специфика форжровзшя ■ рзгулирукппх воздействий при ;ьемв сигналов с участков ШЩ,"содер:хапа1Х одновременно активнее реактивные элементы состоит^в том,что знаю? ССПП на истинных и реактивных зле?.:онгах разные .Полная когшенсация ;СПП\ требует обеспечения значения \ козффнциента изменения ¡кткбного сопротивления по слопюЗ зависимости.

-

ссзС<?0-4'То) Л3о созОр0-ф2г,).2}е

(12-2)

'о в ШПТ значения К,заданы принятая кодом п способом урав -оЕс-шгаакня.Поэтому для обоспсзчанця равенства ССПП купно :асвтабировать ттаяае дополштольпой цзпя.

Нетрудно заботить,что кро:.:э коятзпеацни ССПП на выхода •угодфукцего устройства ВСПП кскагаотся по фазе", к акплитудо алоггюннем на коо ВСПП с дсполплтзльноЯ цопп.Однако эти ис -агеиая могут быть устранена с помочь» дискретно-управляемых асштабных преобразователей и дпгафзтно-управляемых делите эй,которые подключается ка выходе схеет слоханля сигналов, ричем изменение их коэффгщйентов передачи осуществляется дновроменно с - коммутацией в ГЛЩ. Такой шпал очовидао более-добен для ашлигудного .фазового и фазо-стянктудаого способа'

Лостошство рассмотренного способа в той, что он позволят лод-здять ССПП любой, даглгольноста.подостаток-оггопность рэ-лизацнз!.4-

0) Способ коплонсат-гг'. ССПП шдолш?^^ аиспояеяталънщ

папляаевнег-'.'..

Способ основан на фортгоовгнка тягенеиррц<эго зкеттокек-яального напрягзнкя КЗН той еэ атештуд!» п постоянной вре -

епу '

ОТ<!Г

обра'

него знака »с поело дусдем \'>с\'с'-'. Е КЩ.Ппи нулевых ка -

тухоппя что К СС1!П,НО знсацязй ССШ1 в сигнала, еж> зхыих условиях для этого достаточно зкзть" дополпитольну» опь,котоойя пйта&тсл разпоста:?..: стггоз ло«,раки,: устанавгл* -гпгсся Ьнгпеишк ВСПП до л посхэ-ко"!.*у??яц^.Пр:? нанулзнгс: зч?дьшя условиях допз.-л1гтельпЬо ког.хонс^щэе пгшря*еиге сгкзчуоуся в бдо::э йзкгасовя-зк вэтстог-с-з' составленного йз нскретно уппжчяс-^к ?.-ас-:гг.£заго гж'сбрдзэзатвлд к аазерч -уля'горп, * .

Ды-кыЛ способ пезгодлог йкгс-хггстэска уи^гтв^ь из-

моиания амплитуда ССПП в момент коммутации.Погрешость спо -соба определяется погрешностью формирования компенсирующего напряжения.Этот способ проще предыдущего.в реализации,позволяет подавлять ССПП1 сразу после коммутации и при любом ее г, выигрыш в быстродействии у обеих способов в 5 раз.

Подавление ССПП;путем коммутации МЩ в особи» момента времени■

Подключают КС и Ы. цепи в особые моменты коммутации,ко -торые соответствует' при нулевых начальных условиях равенству нулю ВСПП.а ггоя ненулевых равенству амплитуд установившегося напряжения до' и после" коммутации.Эти моменты коммутация соответствуют например переходам перед нуль разностного напря -. нения предыдущего способа.Данный способ гоовд в реализации по сравнению с двумя предыдущими,точноо,но'уступает им в том что моменты коммутации .ШЦ осуществляются не в любое-время,а через интервалы равные 0,5 Т.

в) Способ устранения переходных процессов путам моделирования векторов напряжения эквивалентных .напряжению на ветви моста на содержащей измеряемое КС. Этот"способ 111 пред -полагает замену ветви моста не содержащей на безинесцион-кые блоки формирования векторов напряжений с целью со'здания никой искусственной потенциальной точки й? (которая зквива - . лентна потенциалу точка (1 в обычной !ДЩ).

Управление блоками форыиоовашя векторов идет как к обычно'от блока уравновешшацпя моста. .

Разработанные способа формирования регулгружда: воздействий е условиях незаконченного певэходного процос ■са могут быть -с успехом приманена в различных случаях в авто матико.измэртальшй.вачислато^пой тазашко, связи и т.д.

3. РАЗРАБОТКА ОСНОВ ТШ21 ШЖГО

пшкзтров кс с шссзош газзш&вша цззьз.

Вопросу при/,ого преобразования состав^яксрг КС тасвяч<з -но значительное число' работ,тшчагл осаэзыск часть кг. откосит ся к схемам с активной* 1Щ.

Рассмотрим процедуру получения тгфэржацщ о соетаапякда • КС ка основе использования пассивной 1щ подукостовоЗ к ¡ЛЦ.

а) АМшштудаонЕазовай способ-

Основноо уравнение мокно получить из сравнения внрзгв -ний для диаметров округлостей а .предложенных Волковым А.М

(1-3) (2-3) ц из связи их с &шгэнтаыа тоЕографачзской диаграммы в полярной система координат.

'о о "о

Яр^/зИкр ^-и^/пр^ (3-3)

В результате имеем

■'у<укрв (5~3); Ро^-Р^о"1} (6~3)

» Мао /

™ Кр0^рго/Лрс= "Р зиоь /Ч» '

А- = ^ 0« До •

КроЛЦс -коэффициенты гомотетии окружностей р и 7 с центром б точке "а".

Уравнения (5-3) и (б-З) справедливы для последовательной схемы замещения двухполюсника Для параллельной1 схемы замещения,поменяв местами исследуеьшй и образцовый двухполюсник полудам

, О • . йоъ 1

р =а и /(совсй! /Гпрл -И ) (7-3)

~о о а.а/ 1 • ао ^&о п/ ги<го ао'

Если в' внраташях (7-3) п (3-3) под а, (3, у подразумевать проводимости,то от; идентичны с уравнениями (5-3) и- (6-3) . В [3] приведзгш уравкзпия преобразования и с использованием

напряжения ись и Пае,а ?аю;:з Осл :% Уса-для МИЦ.как для самих, значений р п 7„так и их гбсол:э'пз;х прнра^сяптй.Результата про образовать по ним не•зависят о? изменояля амплитуда напря -кения питания Ш,а для параметра р и от изменения частоты, что обеспечивается шюкошостыо косф|кционтоБ Кро- ШЩ

по сравнению с полумостовой ИЦ но требует формировать раз -ностнътй сигнал и обеспечивает большую чувствительность по па ранетру Орс.

Избавиться от частотной зависимости мозмо либо путем изменения Характера сопротивления образцового двухполюсника,ли бо путем использования пяти плачей МИЦ (31 с двумя разнородными по характеру сопротивлениями образцошми'двухполюсника-ш.

= _ 1 (8-3)

.аС и

о г ао

,Уа.ь _ А , /„' (83-3)

г>п »

к- г <9~з>

коэффициента т^Шю/исъ и т^Ойь/Нез«- относятся к параллельной схеме замещения.При услоххк ,т}=1 уравнения (8-3) (9-3) идентичны уравнениям враобрасовашш с последовательной ехэ -

мой замещения исследуемого двухполюсника,при условии что рс и р& имеют размерность проводимости.В итоге имеем,при атпи-тудно-фазовом способе преобразования составляла КС измеряемые параметры пропорциональна (равны) коэффициентам о-тыошо-шй1 проекций сигналов к дайствукцим (амплитудным) значениям опорных сигналов,т.е. требуется операция дэлешя. б) Фззоашлитудннй способ

Суть способа основана на шявлении фазовых углов, значена; которых связаны с измеряемыми параметрам КС.В случав исполь

зования в полумостовой Щ информационного сигнала йсь имеем: пр?оЬ /и = и . .coscp/ü = и ,/и = и ../и (10-3)

IIас/ ' 00 ° / сю с// ас cf 1 / ас

Напрякения Uо/ н Voft -радиусы округлостей 70/.Из анализа то пографической диаграмм Рис.5.видно,что

cos¡¿= Ü „/и = И ,,/и = Ü „/ü (11-3)

' О /1/ ар е/1/ ао о]/ ао -

С учетом выражений (10-3) и (11-3)

созф,= и^.совф/и^ рс/ао (12-3)

.откуда "

u ..собф , \

с|>;= arcos—22-- arceos ро/ао (13-3)

^ао

Для получения информации о 7 о/ад из тощей С проводится

ЬаЪ

окружность радиусам равдкл Ufb= пр ^.Величина отрезка,исхо дяцего из точи! С до точки пзреезченйя округзюстей 7аоп 7^ь Судет равна JJfb (как радиусы одцой окружности 7/ь)»а ФазовкЗ угол 8 мецду отрезком и напряжением ü^ будет■пропорционален 7 /а .т.е.

. U . .sin о , г>\

О = arccos —-—- (14-3)

ü -ао

В случае использования в качества шз&эриацяшного сигнала üab величины фазовых углов,пропорциональных пр-зоСразуоьазл па ракэтрам являются одинаковые:, т. к.

Ua,í> üob /

. «Рц«Д»" 1 ^Щао/Ъаа ■ <15"3>

Ucb . Uaí> r

^ссД" Пб-3)

Уравнение преобразования для прнрацаний преобразуемых параметров получаются из (13-3) и (14-3) путем подстановки в них под знак арккосинусов вирагэннй для Л0о и Д7с идентичных для

ачплитудао-фазовых преобразований. .

Синтездрованшв фззоамшаггудные уравнения справедливы и для параллельной схвкы замащения,необходимо лишь поме нять ив стами образцовыми исслздуедай двухполюсники. Однако щ и ана-

лнзо частотно-нозавистягаго прэаброзования выяснилось,что фа-зоамплитудныэ уравнения преобразования при параллельной схеме замещения справедливы лииь.при 1=1 ,т)=1 .Например,для полумостовой ИЦ с параллельной схемой замещения и с использова -

ннем в качестве информационного сигнала Üo* видно,что

arcos(иок.соБф/11оЬ3=агссоз р/а л2 (17-3)

зависит но только от Ро/ао,но и от rf,которая зависит от параметров не только исследуемого,но и образцового двухполюс -ников.В фазоамплитудных преобразователях не требуется процедура получения отношений сигналов.

б) Фззовуй способ

1 Заменив в акплитудао-фазовых уравнениях отношение амплк-туд сигналов на отношение синусов,соответстувдих фазовых углов. мезду сигналами,снимаемыми с. ИЦ,получаем набор фазовых уравнений тша

ро/ао=з1пф.соаф/о1лч; г 1 (18-3)

7o/ao=3to|). olrrp/clni (19-3)

в) Атзтлнтудтгй способ

Кетодяка получения а'.шлятудисс уравнений преобразования для составляли КС заключается в замтео фазовых соотношений в ашшитудно-фззовцх уравнениях на амплитудные на основе те-оре?.а косинусов для соответствущих треугольников падений на иряквгай на элементах измерительной цепи. 1Щ.В результате получав» .напртлор,уравпекиэ вида для полукостовол цепи

¡3 /а =[иг.-иг.-и2 1 /2ü'- (2С-3)

1 о о аЪ о о eoJ ас 4

- (21"3)

АХтлитудпые уравнишя для параллельной схемы замещения КС такте как атштудно-фазовые* содержат коэффициента r¡=\}ao/Uoh

и T=Uísb/Uofe

Все способы преобразования: ат/плитудно-фазовый, фазоампли-г/дкый,фазовый а амплитудный позволяют полить инвариантные уравнения преобразования для последовательней и параллельной схем зашгепия двухполюсника.

г) Способы преобразования тесжк^а КС с таесенкем избыточности в ш. Рассмотри.! вопросы г с ввзденкзк избыточности в МЦ,путем последовательного(параллельного) подключения к исследуемому КС одного или дзух доном^толънж образцовых двухполюсников,однородных составлять КС,прямей съем нзпрп-гошй до и поело введения i!30i!to4i*cct¿i осуществляется с тох

зкк^ов Щ. .

Гздсенкэ :»0iiTO4HS375: в 1?Д кецзг-пссэотас.ио в яаяктудяо-

ñizoKiz т: 93303zuz'.T\"¿z>z п:> "г." якгйсгзлто i:oi:?:n знячеипс

гтрпкто :ге ву^гц.сп; r.s

Ссзкжпч ypz:;:ioi~:i: п?>зо5исгоп2н::и пр.ч ft;¡3ово« .(22-3) к (2S--S)

.ус^СД-у (22-3)

(20-3)

и ашшмудары способах (24-3) и (25-3) с ввздажпш нзбнточ поста ! ;

и?./и2 -иг,',/и2 -к2

б /а = аЬ оЬ> со (24-3)

° 0 ; 2К

О2. Л]2 -И2 /Я2 -к2

аЬ сю аЫ аа

(25-3)

где К = Ооо/ао соответственно с уравнениями (18-3),(19-3) и (20-3), (21-3) указывает ка уменьшение числа обрабатываемых сигналов- . •

Освоение в технике высоких скоростей вращения (газовые турбины,центрифуги для разделения ядерного топлива и т.п.) требует разработки способов бесконтактного сьема информации с датчиков,располоаашшх на вращащихся объектах ВО.

В (21 показано,как данный вопрос решается с помощью прямого преобразования активной составляющей КС,составленного из первичного преобразователя.расположенному на ВО и бесконтактного токосъема.

Рассмотрены и ресчктаны на ЭВМ как неинвариантные,так и инвариантные по отношении к ^информационному параметру способы преобразования,дан их сравнительный анализ по соотношению сигнал-помеха,чувствительности,приведены соответствуйте графики и таблицы.

В [31 приведен класскфжацяошШ граф инвариантных преобразователей составляЕЭДК. КС,построенный на основе еле -дущих признаков: 1) шд уравнения преобразования 2) вид Щ 3) число элементов (п),с которых осудзсгвлязтся сьеы-информации,4) вид информационныхсигналов,5) величина прэо -бразуемых параметров,6; кэтод преобразования,?) способ функционального преобразования.

4.П0ЕШ2Ш2 ТОЧЕОШ21 П?ШШ®0ЕЖ2Я-ШЕй^ШШ ЕС

¿ШГОРШЖЯЕСШШ СП0СС2Ш

а) Преобразователи с пассишМ -Щ.Издоаошша выша урав -нэння преобразования составляйся ЕПдана без учета влияния на точность преобразования входных шдадансов ЕС,!а коэф£шдэн-тов передач,внутреннего комплексного сопротивления генератора питания измерительной схо;сз ИС.Прп расширенна диапазона измерения и повышения точности требуется учет указанных ва -личин.Методика устранения бЗшягшя парагатров БС для полумостовой ИЦ и МЩ следупцая:

1.Подключают последовательно БС я Ъ} и 1г при полушето -воД Щ или взанжо меняют местами и Ъг в МЩ.Снимают ка -прягэние с измеряемого,образцового двухполюсников,а в ЫИЦ и напряканио небаланса в каздом-такте измерения.,

2.Записывает в кошлаксной форме отношения указанных сигналов,например,для г&щ

или с учетом првобразоввкий

{Пт2}. сооф? 1-ш (Т1б} /Иб г+иб2/Х10,}+3 • в 1пф2, (т2-1) -

иб ^йг^бЛ г•m2+2m-

(2-4)

где - фазошэ сдвиги йб>и й02. относительно Ё,о

З.Енделгшт вещественные и ьтгпсшэ части отноаоний сппалов относительно Е источника и приравнивают их к соответствукпшм частям коншюксного отношения сопротивления (проводимости) исследуемого двухполюсника к соптхжхвлешш (щювойимости) об разцового двухполюсника

\ . в!пфгт (ш3-!) ' 7о/ао=--О—-—---(4-4).

°б j^бЛЛ 1 «^Jfet

Для устранения грпосподосатольпо с псточпексм питания Щ ■

вводят преобразователь тох-напрлганкз»который 'для обоспочэ Л пия большей чувствитальностп d полуглостовнх ИЦ.нащжмэр ,тр-' шм такте измерения подклзчпзг к Z?ra по втором к ¿2.

Обрабатывая сигналы по указанной штодпко полу чае:? уравнения

котошо не зависят от когф|:лщэнтов пзр-эдзч 'блоков согласо -вания .пршоЕуточньх врсобразовоетя л сспрошглэния источника 1Шанкя.Сорг.«оовагает разностного скгазлп из двух.используо -гак в атлитудао-фазоЕш: уравнениях в совокупности с тоорэ -. rati синусов позволяет получать toooisio 'с теоремой косизусов -агяшгеуднкэ варианта усазневаЗ прзоОразоврлня.Вводсше из -боточноеги в Щ таткэ-позъоллв? $ стрелять ггавуказзшю фзк-торл.по лпзгь на осяоиз фззогга: it сгтяЕнудегох ypareasnrff. '

0) Ппообтазоаарвди с пэтжноЗ !)ДЛ!з оспово язлоибвнш: гтпмеров кошзэшш тачгюсет фэсорзьогсияя КОдк-шчо-гтюго в «слуибстовуи !Щ ига !ЛЩ,разргбстпча пстедрвч псгалзония та? -кссте пгзобрпговйтелзй с ассольэоасвп&ц оисрсшстяя: уск -¿r.Vide'V С". ' ■ ' '

tЛ-од-^пот КС oQpasiio:^. %r<yz

даякнпс) ens его Ecszo^oueicjsEo:: (тпрзллалько;:) cxsrw со -; '.:а зходГг» г.опъ

докалая«^«?. сбэ^аазг.!^ (есслс-

-'пя HCi.ori'i схскз а&^з-

нпя,папаллельно входу усилителя и пз:-:ерягт действующее зна -чение его выходного напряжения и фазовый сдвиг шеду выход -нам и входным сигналами.

3.Подключают дополнительный образцовый дзузполюашк (исследуемый) при последовательной (параллельной) схеме замещения параллельно исследуемому КС (дополнительному образцовому) дяухполюснику.Измеряют действующее значение и фазовый сдвиг мекду выходными и входными сигналами.

¿.По результатам измеоений определяют параметры КС на основе амплитудою.фазовых уравнений,от которых можно перейти к фазовым и амплитудным.

Введение избыточности в ИЦ в виде последовательного (параллельного) подключения дополнительного образцового двухполюсника к исследуемому КС при его последовательной (параллельной) схеме замещения,также, как и в преобразователях с пассивной ИЦ.позвбляет уменьшить необходимое число сигналов,что видно,например,из сравнения (7-4) с .(8-4).

з1пф ЗШ(ф +ф ).СОБ(ф^р,)

в /а = -^--—---—— (7-4)

1 с с

31Г1ф,.3111(ф2+<|)2)

р /а = ^^-У^^Ь-Уд (8_4)

где К = о.&/а.с

5.РАЗРАБОТКА ОСНОВ ОБЩЕЙ ТЕОРЙЛ ГЕЯЕРАТОШК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПАРАЗЗЗГРОВ КС ПРШОТО а ^РйШОЗЕШЗВШЩ'О'' ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.

Существенным недостатком лзззетшг, гзЕэратопшх прзсбиа-зователей.у которых контоолиоувг-ыИ пассивный" дзухползсннк включается во времязадащую цепь генератора,является то об -стоятельство.что высокая точность обеспечивается лкаь при ра боте с одноэлементными или высокодоброткшла дауяполвсяикамя И,С или X.

Совместное использование ^операторного способа измерении и тестового метода позволяет измерять составлящиа КС, обеспечивая одновременно.высокую точность и шзостоту реализации.

Разработаны способы и устройства,прямого н уравновешивающего преобразования.

При прямом преобразовании исследуемый 7, включают в

/¿¿внсшости от его схемы замещения в последовательное или патзаллельно'о звено времязадакздэйцепочки генератора,получая, при этом выходные сигналы,параметры которых-,например,частота, период функционально связаны с составляющими Ъ^.

1.= 1/2тс/й С Й.С ' (1-5)

» X X 1 I

Затем вводят во времязадандуа цепь не шклзчая из нее г об -разцовый двухполюсник, например, К0,получают

Гг= 1/ас/(Вв+Н0)С!$,С) ■ (2-5)

Из совместного рэпеняя (1-5) я (2-5) получаем

V П01|/(Ггг1%) (3-5)

Яли используя связь мегду частого»! и периоде;.? колебаний

V- ^/Ра"^) (5-5)

СХ=СТ2-Т^)/4ТГ'Н,С!П0 (6-5) •

Уравнения (4-4) и (6-4) значительно упрощаются если ввести еце один такт измерения,введя в чзстотозадащуа цепочку об -рэзЦОвую емкость получая

Г = 1/215:/[С су (С +0^) Ш К, С (Т-5)

О 2 О ~ О X 1 1 .

и решая (7-5) совместно с (1-5) же ем

(3-5), (9-5)

Выражения для относительных прирадений имеют вид

Лйз/Е0=СГ2-2Т^/СГ|-Т^ (10-5)

АСг/С0=(2Т2-^)/т| (11-5)

0дповрб?ленно9 введение обета образцовых двухлолзеников приводит'к более сложным выражениям.

Предлагаемый метод тзишким и ггпн работе с КС.пгйштм 2 -7. элем&нтнуя резонансную схему замоаения с использованием генератора ьС.Используя ашлитудно-<^азовие соотношения могкду сигпалйЖ1,с1йздаег.ь'Гй1 с олементов времязадаасей цепи.ковко по лучпть ЬираЗ»1Е!я для ссотвэтствустгх составляющих КС боз веэдэния дополнительных образцовых духполаенжеоз

Кз=Но-1_2- ' (12-5)

и^ня-с^п

(13-5)

Для рвалазгцйп (12-5) и (13-5) достаточно измерить значения Г частоты генерации и напряжения на входе и выхода времязада »щей цепи.При* параллельной схоме замещения КС померяют фазрвый сдвиг ыезду тока?,а,протекэкггкмл чероз параллельно со единенные исследуемый и образцовый двухполюсники и частоту генерации.Принципиально возможности генераторного метода позволяют измерять параметры КС инвкдав схему замещения любой сложности,для чего формирувт необходимое чпело значений г« -нврируешх частот обеспечивающих,получение достаточного числа уравнений.В [203] описан способ,позволяющий измерить пара метры трехэлементного пассивного комплексного двухполюсника

ПКД с параллельнопослздоватальной схемой замещения включен -ного параллельно с образцовом двухполюсником во времязаданцув цепь ЬС генератора.Методика составления необходимой системы уравнений следующая: 1 .Составляют выражение для ПКД при двух значениях образцового элемента контура с выделением в каздом выраке1ши ре -альной В г, и мнимой 3 2. частой.

е- & к к

,2.Мнимую часть каздого выражения приравниваем нулю.

04-5); (15-5)

о

3.Составляют выражение для 1Ъ ветви контура,содержащей 3-х элементный' ПКД с выделением Н '¿. и Л Ъ. на двух частотах и,

в' у тт1 о i

И иг.

4.Мз выражения для тангенса угла гда-Л^/П^ получают вырахэния для определения последовательно включеа -ного элемента ПКД,например,

(16-5)

К^^^.П^.у (17-5) ;

5.Подставляя (16-5) в (14-5),а (17-5) в (15-5) получаем ш-раяение для другого активного параметра

(18-5) (19-5)

6*Из (18-5) у. (19-5) Еыракаем третнЯ параметр-ПКл ^

Д

(20-5)

7.Подставляя из (20-5) в (16-5) в (17-5) получаем ' нх1*--т[и1"ыг.1вР1г,ъ&г) (21-5)

8.Подставляя из (20-5),а Н из (21-5) в (16-5) получаем выражение для Н

Выполнение математических преобразований при гвализ^.уш указашюй методики оезко упгетас'тся.если каждый параметр вре мязадающей цепочки 1С - генератора обозначить отдельным с;к~ волом, нахготаэр, буквой любого* алфовига без цифровых кодексов, а характер сопротивления обозначается,степенью единица с соответствуете знакомЛо есть елэменты типа А',Вг,С и т.д. -

индуктивные,а А"!,В~',С_' к т.д.- емкостные,а А°,В°,С0и т.д. - рэзисгивкыэ.Для реализации способа достаточно измерить значения частот и и фазовых уголоз а; и аг кэглу током через измеряемый1 ПКД и напряжением на выхода генератора для двух образцовых двухполюсников,с разным характером сопротивления-,поочередно вводимых в колебательный контур 1*0 генерэ -

-Л>:зргботг.н способ измерения состаиляхг^их КС генераторные

цатодс:/ипделхзущй! проаздуюу'ьыравгвшания частот 2-х г&кэ-рсто}•се»ко греадзодекцук цепь,одного из которых вводится г„

рнз.й.

Выравнивание часто? этих гоневзтотюв осуществляется посла введения одного (или двух) дополнительных образцовых двух ползсснмков во вромязадакдуа цепь любого (одного) из-генера -торов,путем мзменв1шя соответствующего образцового регулируемого элемента,любого одного, из генераторов,Уз сравнения тараканий, для частоты генерации до и после введения, дополнительного образцового двухполюсника в лкбоЯ из генераторов,по -лучается более простое выражение для состовлякщои КС однород ной дополнительному образцовому двухполюснику.Введение второ го дополнительного образцового двухполюсника и осуществление еще раз выравнивания частот позволяет получить более простое выражение и для другой составляющей,например,для RC" генера -торов

, »

И, ■ • R, '

R =-1— R или R ---— R (22-5)

* и » S х , к в

«Г R, ' V R3

I »», 11» I

R,- R, H - R-

С =—!-L С ' или С -3- с (23-5)

® « в X ■ t g

ft,

I •» f I f I ft *t,

где R(,R?,R( и R3,R3,R^ - соответственно значения Н,и R3b конце первой,второй и третьей регулировок,a дополни -

'тельные образцовые двухполюсники.

Одновременное введение обеих дополнительных образцовых двухполюсников позволяет получить результаты после двух рагу лировок любого,одного образцового элемента времязадающей цепи любого из генераторов.Первой регулировкой добиваются ра -венства частот до,а второй после введения избыточности,однако математические зависимости являются Солее сложными,например ■

В*. R"cfR_C_-R,C-R С

кз=-l-. ' 1 2 2 3 3 д (24-5)

..... ..'Х-*; - ВД, -

» » G.H^C^O^

^OV*;)-"- г в--(25-0)

»¡'VaVWA

Разработанная методика применима при использовании генера -торов' лэбого типа.

OCUCSSE РЕЗУЛЬТАТЫ И ШБОДЫ

1 .Дан обобщенный анализ возможностей отдельного метода уравновешивания 1Щ переменного тока.в котовнх измеряемое КС включается либо в цепи,питаете от гкэанего" генератора гар -монических колебаний и КЧИЦ.лкбо so времязадаюцую

цепь генератора переодических колебаний.

2.На основе обобщенного анализа состояния W/Д получено выражение для небаланса,позволившее синтезировать новые амплитудно-фазовые способы,неизвестный ранее фазоамплитудный способ раздельного уравновешивания.

3.Разработаны новые амплитудный и фазовые способы раздель-

кого уравновешивания.

4.Выявлены необходимые и достаточные условия формирования регулирующих воздействий для амплитудно-фазовых,фазовых и фа зо-амплитудвдх способов раздельного уравновешивания как для измерения одной из составляющих КС или tgö(Q),TaK и обеих указанных велачин последовательно и параллельно по времени.

Ь.Показано.что из всех способов раздольного ураиюьешива -нкя наилучшим является амплитудно-фазовый,в котором регули -руицее воздойство формируется по напряжениям небаланса и питания. Использование его позволяет получить высокую точность и быстродействие.

G.Синтезированы КМ'.Щ,позволяющее добиться состояния квази-раькоьесия или паяного равновесия коммутацией витков транс -форматора питающего ое при использовании амплитудно-фазового фазового и фазоамплитудного способов раздельного уравновешивания.Покапано, что использование амплитудно-фазового способа в сочетании с КМЯЦ позволяет обеспечить не только быстродействие но уступающее мостам с" координированным поразрядным уравновешиванием,но и высокую точность,т.к. уравновешивание осуществляется переключением витков,а не образцовых элемен -тов,параметры которых зависят от условий окрухшад&й среды и подгержание старению.

V.Разработаны способы и средства для формирования регули -руищих воздействий в условиях незаконченного переходкого про цлсса в МИЦ.

У.Дан обобщенный анализ амплитудно-фазовых,фазовых,фазоам-плитудных и амплитудных преобразователей с пассивной измерительной цепью.

9.Разработаны алгомегвические методы повышения точности

преобразователей с активной измерительной цепью.

10.Исследован вопрос сьема информации с параметрического датчика,расположенного ка вращающемся обьакте с помощью бесконтактного токосьема.

11.Разработан способ раздельного измерения составляющих KG при включении его во рремязадащую цепь генератора питания, как для случая прямого преобразования,так и для уравковекн -вашего преобразования.

12.Впервые разработан способ измерения параметров 3-х эле -м-энткого пассивного двухполюсника' ка основе генераторного преобразователя.

Изготовление цифрового моста с раздельным уравновевивани-см может быть легко осуществлено па базо серийно выпускаемых промышленностью,как на базе мостов с тосной индуктивной связью так и с координированным поразрядным ураЕНоь&пивагше.ч не трэбуя затрат ка разработку принципиально новых узлов'или блоков.То sa самое мохио сказать'и о приборах,ь которых из -меряемое КС включается во »ромязадакэдю цепь генератора по -пеЬдкчбслсйх колебаний. Ре зудьтаты провадвоних ксслодоьа-дгй ¿одешчивеот насой стознб приоритет в области разработки аппаратур для измерения параметров высокой точ-нбетьй' к быстродействий!«;.'

° ПЕРЕЧЬ ПУБЛИКАЦИИ,В КОТОРЫХ ОТРАШШ НЛИБОЛЕЗ СУигСТБЕНИЫ2 АСПЕКТ!! ДИССЕРГЛЩ"!

КНИГИ У ЯПОИКШ

•1."Прокунцев А.Ф.»Колесников В ЛГ. "Пароходные процессы в цифровых мостах переменного тока.-Изд."Энергия",г.Москва,1978 г с.110.

2. Прокунцев А.Ф..Максимова Е.С. Бесконтактная передача и обработка информации с вращающихся изделий.-Изд.Машинострое-ние.г.Москза,1985 г.с.78.

3. Прокунцев А.Ф..Юмаов P.M. Преобразование и обработка ии -формации с датчиков физических величин.-Изд.Машиностроение, г.москва,1992 г.с.235. .

4. Шляндин В.М. .Прокунцев А.Ф. Цифровой емкостной квазиуравновешенный ност.Г0СИНТИ,ПШ,П01.>{У-<Й-260/30 г.Москва,1988 г.

С.8.

5. Шляндин В.М..Прокунцев А.Ф. и до. Цифровой измеритель ем-кости.ГОСШТЙ.ШТШ ;»-68-1072/117*. г.Москва,с.5.

6. Прокунцев А.Ф. Исследование необходимых и достаточных условий в способах формирования тагулирукцих воздействий для .раздельного уравновешивания мостовых и когятенсационно-иосто-вых измерительных цепей.Библиограф,указатель ВНИИТИ .Депонированные научные работы 1933 г. ,."512,0.28, справка о депони -ровакии рукописи ¿Ь 2135.

7. Прокунцев А.Ф. Повывшие - точности преобразования параметров комплексного сопоставления (КС) алгоритмическим ш'тодсм. Библиографический указатель ВНИИТИ.Депонированные иэучзпге оа боты 1939 с.117,справка о депонировании рукописи Ж5Ъ2

8. Прокунцев А.Ф. Обобщенный анализ генераторного способа преобразования составлякдах комплексного сопротивления.Биб -лиографический указатель ВНИИТИ.Депонированные научные работы 1989 г. ,«?5,с. 114,справка о депонировании рукописи "4495.

Статьи . .

9. Шляндин В .И. .Прокунцев А.ч>. Щгфрсвой тимэрятоль емкости •.'остового типа.Сб.докладов Всесоюзной конференции "Автоматические изменения комплексных величин переменного тока." Тип. Красный Во стогс, Баку, 1969 г. с.70-73.

10.Шляндин В.Н..Прокунцев А.Ф. Цифровой измеритель иядуктнв-кости мостового ста.Сб.докладов Всесоюзной конйэреждаи "Автоматические измерения комплексных величин пораненного тока" Тип.Красный Восток,Баку,1968 Г. с.65-70.

1V.Шляндин В.И. .Прокунцев А.Ф. Цифровой мост шэекэЕНОГО тока.Приборы п устройства автоматического управлэнйя и контроля. г.Пенза,1970,с.61-65.

12.Крам А.Л.,Прокунцев А.Ф. Исследование чувствительности мостовой схемы при фазовом методе уравновешивания Л,'еавузов -стай н-ч сб. "магнятополупооводниковыз и электромагнитные элементы автоматики" вып.2 Рязань,1974,с.114-123.

13.Прокунцев А.Ф.,Крам А.Л. "К вопрос-/ о повышении точности определения точек специального тага гармонического сигнала". Ряпорт йЮ,1974,г-Москва,с..1.

И.ПрокуТшев А.Ф.7рролсв Г.В.»Максимова Е.С. К вопросу об ис следований устройства формирования регулирувдах воздействий в цифровых мостах переменного тока.метода и средства аналога цифрового преобразователя параметров электрических сигналов и цепей.Мзд. Саратовского гос.университета, 1476,с.13-15.

15.Прокунцов А.Ф. .Фвльдбврг С.Ы.н др.Преобразователи униве сальных устройств контроля.Вопроси кибернетики.Преобразовг и обработка информации.Изд.Сов-Радио,Москва, 1976,с.58-64.

16.Прокунцев а.ф. ,Луч1Шкова Л.Н. и др. 00 исследовании чу* ствительности постовой измерительной цопи.Магнитополупровс накопив и электромагнитные элемента автоматики.Меквузовск сб.статей.Вып.5,Рязань,1976,с.43-51.

17.Прокунцев А.Ф..Фролов Г.Б. и др.Разработка новых прибор автоконтроля одного*из параметров комплексной величины.Сбс ник "Автоматизация производственных процессов и унификаи аппаратуры" Изд.Саратовского университета,1977,с.148-151. Ш.Прокунцев А.Ф.-,Воропаев' В.Й. и др. Принцип построения .у тройств формирования* рэгулирупзих воздействий.Сборник "ав1 мэтизацуя производствашшх процессов и унификация аппарату Изд.Саратовского университета,1977,с.151-155.

19.Ироку:щэв А.Ф.,Фролов Г.В. и др. Об одном способе аналс цифрового преобразования пассивных величин.Межвузовский с "Кагшггополуггтоюдкиковав приборы и электромагнитные элемз 'та автоматики1', ецп.7.Рязань, 1977,с. 135-140.

20.Псскущев А .<£>. »Шаронов Г.И. и до. Обобщенный анализ еыг гуднофазовых методов раздельного * уравновешивания цафро! мостов переменного тока.'Ч'.зввстия вузов" "Приборостроение г, Лекшград, 1979, Д»11, с. 17-22.

?1.ИтокуицоБ А.О.,Коам А.Л. и до. Цифровой мост перэмоннс тока'.Псибоои и систем управления,£11*,Москва,с.41-43. 2?.11шкуш&в А.О.,Максимова Е.С. О некоторых методах бескс тактнсго тбкзонэтркоовпкия деталей с помощь» мостов переы: ;;г?го тсхг..Е.Дз.*октос1:опия ,ii7, 1931,с.98-104.

23.пго;;;-'1п1ов А.Ф. ь'етодикь выявления условий формировав с-эгулйрукж воздействий в фазових способах, раздельного ур Ьиовсхпо&зя.Еуъяал "Ыатролои:я" •В12,Иосква,'1'982,с.41-45."

24.Прокуицгв ¿Л. обобщенная методика раздельного прообраз isaiir.K дафордецгз о составляющих комплексного сопротн&шв а.кзсостзм' вузов к ссо ссср приборостроение 1984 , с .1

25.Прокунц8Е А.Ф..Шаронов Р.И. и до. Исследование спосос раздольного уразнозэттаниа нулевых измерительных «епьй ттс ромэиного тока.2.Электронное моделирование Но,1934,г.Киев, с.33-41,43,113. " *

2Ь.Прокунцов h.p,.Максимова Е.С. и др. Приборы для рвгистт цка деформаций 1га вращавшихся деталях.Ж.дефектроскошш, 1 :. S3,с.138-140.

27.Прокунцев А.Ф.,Шл;шдин В.М. и др.'Цифровой измеритель i кости с З-рля знаками отсчета.Советаенствованив устройств ; измерения комплексных параметров и величин в широком днанг зона частот.Республиканская к-т конференция,г.Киев,1963,с* 229-235.

23.Прокунцев А.Ф.,Колесников В.И. К вопросу повышения тон сти дзугзсешзльшх устройств сравнения гармонических скгаа; Роспуб.н-т койфэр&ншя» "Структурные метода повкаения точке та но;лорктодышк устройств и систем",г.Киев, 1972,с. 157. 29Д]0Оку1ЩЗВ А.Ф.Драм А.Л. и до. Цифровой мост перемен® тскгГ.Роолуй.к-т конференция "Структурные метода повыше: тО'-гаайто Езмэритальнцх устройств и систем",г.Киев,1972,с: 175—i76.

ЗО.йракуицэа А.Ф.»Колесников В. 11. и др. К вопросу сравнен двух* гармоядаюских сигналов по фазе во время переходного i цйсса.Взироси теории и проектирования преобразователей иве рмащп.г .Емзз ,1974, с. 22-23.

81 .Воскунцоз А.Ф.»Волков В.А.,Колесников В.К. п др. Об одр

особе сравнения двух гармонических сигналов по амплитуде время переходного процесса.Вопроси теории и проектирова -я преобразователей информации.г.Киев,1974,с.23-24. .Прокунцев А.Ф. Анализ и синтез способов и средств фэрми -вания.регулирующих воздействий для раздольного уравиовеши-ния мостовах,компенсационно-мостовых измерительных цепей ременного тока .раздельного-преобразования составляющих ком ексного сопротивления.Мотода и средства аналого-цифрового «образования параметров электрических цепей и сигналов, зисы доклада"Всесоюзной н-т конференции- г.Москва, 1978, 96-98.

¡.Прокунцев А.Ф..Шаронов P.M. и др. Исследование необхода -IX и достаточных условий амплитудно-фазовых и фазовых спосо iB формирования тэегулирутих воздействий для раздельного )авновешйвания мостовых" и компенсационно-мостовых изм-зрите->шх цепей.Тезисы 2-ой Всесоюзной н-т конференции "Методы и ;едетва АЦП-параметров электрических сигналов it цепей", Москва,1981,с.141.

L.Прокунцев А.Ф. Обобщенный анализ способов получения инфэр iLurli об изменении тензосезистсроз с использованием мостовых ¡мерительных цепей МЩ переменного тока.Всесоюзная н-т конвенция "Метода и средства текземэтсирования.'*,Москва, 1982, .59-61. * * *

>.®юкутщев А.Ф. Генераторные псеобразователя шязгиотрсв жплэксного соптотиапекия.Всесоюзная н-т конФэрзццпя "Удто-I и средства измерения механических пзрамзтоов з системах энтроля и управления.Пенза,1939,с. 142-1 -13". Ь.Прокунцев л.Ф.,Ша9в P.M. Пути улучшения кзтролип-г'scvzsz точностных характеристик ерэдетв кзмвевнвя з о лсвэ-

.»зованзеи пассивных пшобгазаватолой.Т'кгпху легглл'оз р:-с.'РЗ .какскоЗ н-т Koisfepemcn? ^Латрология и тз;зг:~г.с:'"н сглдстпз зотегапа»."1 v„Харькоа, 1004,с.86-S8.

, „ Щотакие ШШШЛьствн,,

Г.А.С.2об855 СССР. цифровой пост цвосяат-'його -гс.тг,.

В.М. ,Прскуш15в А.Ф. л ДР. 1СССР)-£с.:ги.1. З.А.С.28103Q СССР, /ажштудно-дг^впэкшгл:^?. щ

Прокунцев А.Ф.,1Шгяндия В.М. и др.* (сг;ср)--3.;пл.5. Э.А'.С.304509 СССР. ..Цифровой мост перемэнг'ого пх-са.

Прокунцев Д.Ф.,¡Шшндин В.М. и др. (СССР)-2с„:::л.1. D.A'.C.341003 СССР. Атлцтудно-до^реяпаагяьнцй щта-етггн.

Шлянддн В.М..Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-2с.:и;т.2. 1 .А.С.347735 СССР.Способ сравнения амплитуд дщгс шр-знеаэах сигналов Прокунцев А.Ф..Шляндин В.М. к др.(СССР)-?с.:ил.1.

2.А.С.351164 СССР. Цифровой измеритель рэактгзкжЗ составляющей комплексного сопротивления.Прокувцзз ¿.©.Лйдсов А.& и др. (СССР)-1с.:ш1.2.

3.А.С.356573 СССР. Амшштудно-дифференцйадшна дзтактор. • Шляндин В.М. ,Пройунцев А.Ф. и др. (СССР)-2с.:ш.1.

4.А.С.372506 СССР. Способ определения разности фгз двух синусоидальных напряжений или токов одинзкоеоЗ частот. Шляндин В.М.,Прокунцев А.Ф. и.др. (СССР)-2с.:ияИ-

5.А.С.386345 СССР. Фазовый способ раздельного уранноБвшва-ния моста переменного тока. Прокунцев А.ф. Драм А.д. (СССР) -Зс.:ил.4.

6.А.С.384072 СССР. Фазовый способ раздельного уравновешивания моста, переменного тока. Прокунцев А.Ф.,Шлявдщ В.М.а' др. (СССР)-2с. :ил.2.

7.А.С.395783 СССР. Фазовый способ раздельного урашовешзз-

ния моста пэрекзнного тока. Прокунцев А.©..Волков В.А. в др. (СССР)-2с.:ел.2.

48.А.С.369503 СССР. Устройство для измерения составляющих комплексного сопротивления. Шляндан В.U.,Прокунцев А.Ф.н др. (СССР)-2с.:ил.2.

49.А.С.392449 СССР. Ашлигудао-даДвренциалыий нуль-орган. Шляндин В.И..Прокунцев. А.Ф. и др.(СССР)-1с.:кл.1.

50.А.С.372641 СССР. Фазо-нулевой детектор.Шляндан В.У..Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-2с.:ил.2.

51.А.С.392426 СССР. Устройство автомагического допускового контроля параметров комплексного сопротивления. Прокунцев А.Ф.,Шляндан В.м. и др. (СССР)-2с.:ил.1.

52.А.С.387290 СССР. Способ сравнения двух синусоидальных напряжений .по амплитуде. Шляндак В.Ы.,Прокунцев А.Ф. к др. (СССР)-2с.:кл.1. .

53.А.С.387330 СССР. Ашлитудао-даффврзнциалышй нуль-орган. Прокунцев А.Ф..Шляндин В.К. и др. (СССР)-2с.:ил.5.

54.А.С.387329 СССР. Способ сравнения двух синусоидальных напряжений одинаковой частоты. Прокунцев А.Ф.,®ельдберг С.Ы. и др. (СССР)-2с.:ил.4.

55.А.С.389611 СССР. Фазонулевой детектор. Шляндан В.П.,Прокунцев A.C. и др. (СССР)-2с.:ил.1.

5ö.А.С.407247 СССР. Способ сравнения двух синусоидальных сиг налов одинаковой частоты по фазе или амплитуде. Жадаэв A.A., . Прокунцоа А.Ф. ц др. (СССР)-4с.:ил.2.

57.А.С.402876 СССР. Устройство для определения. шлзятов экс-трэцумов в пароходов через нуль-гаржпшческого сигнала. Кран Л.Л.,Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-Зс.:кл.1.

58.А.С.419840 СССР. Ашжтудао-даффаренцтшша пуль-орган. Бадаев А.А..Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-2с.:ил.2.

59.А.С.412568 СССР. Устройство автоматического допускового контроля параметров комплексных согоэтивлэней* Буц В.П. .Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-2с.:ил.2.

60.A-C.4125S9 СССР. Устройство автоматического допускового контроля параметров комплексных сопротивлений. Буц B.I1..Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-2с.:ил.1.

61.A¿C.417740 СССР. Способ измерения двух синусоидальных сет налов по ©азе kjsi амплитуде при переходном процессе. Прокунцев А.©.,шдакпкова В.А. и др. (СССР)-2с.:ш1.1.

62 А.С.417730 СССР. Ашштудао-даффэренциальный нуль-орган. Кран АЛ. ,Прокунцев А.Ф. к др. (СССР)-1с. :ил.5.

63 A.C.418936 СССР. Устройство автоматического управления. Алексеева М.,Пвокукц9в А.Ф. к до. (СССР)-1с. :кл/|.

64.А.С.420946 СССР. Нуль-орган. Альфэрьев А. .Прокунцев А.Ф. к др. (CCCP)-2c.:iu.2.

65.A.CU25117 СССР. Амшктудно-даЙврвнцкалышй нуль-орган. Альфэпьев A.B..Поокунцэв А.Ф. и др. (СССР)-1с.:кл.Г.

66.А.С.425118 СССР/ Способ сравнакия шзшгеуд дате переменных. ЛльФзрьоа А-В.,Поокукцвв А.Ф. др. (CCCP)-íc. 1»

* 67.А.С.432423 СССРi Способ автоматического дэпускозого кок -трохя паргг^зтроэ кокапэксшгх сопроткрлан^й1;. края А.Л. »Прокунцзв A.Qf и до. (СССР)-1с.:пл.1.

63.А-.С,4-32396. СССР*. Сазонулавой детектор. Г.олэскп:ов В.IL, Прокунцев ä.c. s др. (СССР ) -2с. : ил. 1 *.

69.А*.С.393595 СССР. С-азонуловоГ. детектор. Воляов lui.., Пвэ-к'/яцйб L.&. п го. (ссср)-2с. :е».1 .

Y0.A.C.¿í4v2? СССР". Детектор и^ГЛУАЧЪ-^ХХ&ЪПК соэгяосэн^'.. Una« А.Л. .ПоокукцэВ А.Ф/ к дп. (СС0:')-1с.:ил.1.

"71 .A'.ü.¿32417 СССР. Слособ cpaics:^ л1.;/): ci:r

палов одинаковой частота по Фазе или тиштудэ. Волков В.Л., Прокунцев А.Ф. н др. (СССР)-!с.

72.А.С.438981 СССР. Детектор амплитудно-фазового ссотнозония Кран Л.Л..Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-4с.:нл.2.

73.А.С.483627 СССР. Фазовый способ раздольного уравновешивания моста переменного тока. Крам А.Л..Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-2с.:ил.2.

74.А.С.447618 СССР. Способ раздельного уравновешивания моста переменного тока. Крам А.Л..Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-4с. :ил.З.

75.А.С.444994 СССР, фазо-дифференцмальшй детектор.Крам А.Л. Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)~2с.:ил.2.

76.А.С.447616 СССР. Способ измерения параметров комплексного сопротивления. Колесников В. ¡1.. Прокунцев А.Ф. п др. (СССР) -2с.:ил.1.

77.А.С.473108 СССР. Фазовый способ уравновешивания моста переменного тока. Волкоз В.А..Прокунцев А.Ф.,Трясогузов 0. и др. (СССР)-2с.:вл.2.

78.А.С.467272 СССР. Цифровой мост переменного тока.Прокунцев А.®. .Колесников В.И. и др. (СССР)-Зс.:ил.1.

79.А.С.444995 СССР. Фазовый детектор. Крам А.л..Прокунцев А. Ф. н др. (СССР)-2с.:ил.2.

• 80.А.С.-859959 СССР. Устройство автоматического допускового контроля парачэгров комплексного сопротявлония. миронов К. А. .Прокунцев А.О', н др. (СССР)-Зс. :пл.2.

81 .А.с.491285 -СССР. !.'ост переменного тока. Края А.Л.,Прокун-

цев А.Ф. и др. (СССР)-Зс.:гл.1.

82 А.С.460504 СССР. Цифровой мост переменного тока. Колеснз-ков В. й.,Прокунцев A.S. н др. (СССР)-2с.:ал.1.

83.А.С.457931*СССР. Способ раздельного урзвковазившзя моста

пэтхзшяпого тска. Нсам А.Л.,Црокунцев" А.©, и др. • (СССР)-2с.: пл.». "

£4.А.С.464827 СССР. Цифровой мост переменного sma.Kpsa А.Л.

Прокунцев Л.О. и да/(СССР)-2С.:Г!Л.1. £5.А*.С.492727 СССР. Устройство для нзкэтззппя дафор:ац2й из пра'дезгтхся деталях."Прокунцев А.Ф. ,Крам A.JI. л" др. {СССР) —2с.хил. 1•

85.A.clsi59S3 СССР. Устройство азтоконтролл глгдноетя среды.

Прекунцзз Д.©.,©ролов Г.В. и др. (СССР)-Зс.:пл.З. 37.А*.С.496511 СССР."Устройство для автоматического контроля . кгжткн проволочного"разнстора. Прокунцев А.Ф..Край А.Л. н го. (СССР*)-2с. :х1Л. 1. " £8.А1.С.504S82 СССР*. ШФровоЗ ?.:ссг шрэпешого тока.

Прокунцев А.О. .'¿Ексзшова Е.С. и др. (СССР)-Зо.:пл.2. Б9.А".С.с8б419 СССР. л.'ахлнтудно-дфЬесенцаажий нуль-орган.

Прокунцев А.Ф..Сролоз Г.В. л дв. "(СССР)-2с.:пл.З. 90.д'.С.539278 СССР." Детектор ежлатудао-фазовах соотношений.

Прохунша А.С5. .Лучинкова А. н др. (СССР)-2с.:ил.1. 91 .А.С.56Е'8% ССОР/ Квадратурный детектор рзвновесяя.Ясскун-

иев А.С. ,2:;-роноз Г.И.'п др. <С-ССР)-2с.:пд.2. 92.А.С.600459 СССР. 1йй»гсй ксст переменного тока. Прокунцев А.С. .Езрсноз Г.1Г. и др. (СССР)-2с. :пл.1. 93.1.С.600455 СССР. Способ раздельного намерения состовляю-цпх хс&длэксвого сопротивления. Прокунцев А.Ф..Фролов Г.В. и др. <СССР)-2с.:нл.2.

94.А.с.636543 СССР. Ашиютудно-фазовый детектор. Прокунцев А.Ф. .Фролов Г.В. и др. (СССР)-Зс.:ил.2.

95.Л.с.672572 ссср. Когяхевсацаонный мост переменного тока.

прокунцев А.®. .Шаронов Г.К. i; др. (СССР)-4е.:ил.З.

96.Д.С.661360 СССР. Способ урзвновекшакия поста пзреькзтюго тока. Прокунцэв А.О..Захарова lí.H. и др. (СССР)-Зс.:ил.З.

97.А.С.6513:59 СССР. Способ уравновешшаяяя моста переменного тока. Прокунцев А.Ф..Фролов Г.В. и до. (ССС1')-2с.:ил.З.

93.A.C.659964 СССР. Фазовый способ уравновешивания коста п-э-роыенкого тока. Прокуицав А.©.баронов Г.'Л. к др. (СССР)-

4с.

99.д.С.672572 СССР. Компенсационной кос? пэрзыениого тока. Прокунцэв А.Ф. .Шаронов Г.П. и др. (СССР)-4с.:ил.З.

100. к Л. 659960 СССР." Способ, сравнения двух гармонических сигналов одинаковой частота по амплитуда/Прокунцев А.Ф., Шаронов Г.И. н др. (СССР)-Зс.:кл.1.

101.А.с.682828 СССР. Цифровой мост переменного тока. Волков H.A..Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-4с.:ил.1 .

102.A.C.70230J СССР. Квадратурный детектор оавновосия. Лебедев Д.В. .Прокунцев А.Ф. и до. (СССР)-2с*. :нл.2.

103.А.С.637402 СССР. Акпдатудоо-диффэр&нцпалыщй нуль-орган. Лебедев Д.В.,Прокушен А.Ф. л др. (СССР)-4с.:пл.5.

104.А.С.675363 СССР. Способ сравнивания двух гармонических сигналов одинаковой частоты по амплитуде. Шаронов Т.К., Прокунцев А.Ф. к др. (СССР)-2с.:ил.2.

105.A.C.69Q3S3 СССР. Ашлктудпо-фазовий способ раздельного уравновзнивания кокпеисационко-иостоБой измоштельноЗ цепи. Шаронов Г.И.;Прокунцев А.Ф. к др. (СССР)-4с.:кл.З.

1 Сб.А.С.68!380 СССР. Мостовая измерительная схема. Прокунцев А.Ф..Андрианова A.A. я др. (СССР)-Зс.:ил.2.

107.А.С.6575о4 СССР. Способ с равнения двух гармонических сиг налов частота по амплитуде. Лебедев д.В.,Прокунцев А.Ф. г. др. (СССР)-2с.:пл.2. ' ■

108.А.С.779903 СССР. Устройство определения квадрантов. Прокунцев А.О.,Шаронов Г.И. к др. (СССР)-2с.:шГ.5.

109.А.С.741163 СССР. Цифровой мост переменного тока. Прокунцэв А.Ф..Шаронов Г.К. и да. (CCCPÓ-4C.:кл.4.

110.А.С.697803 СССР. Устройство для измерения дег5ор:.;аци2 на враиахщихся деталях. Прокунцев А .£>.,Шаронов к др. (СссР)-1с.:ил.2.

111.A.C.748275 СССР. Способ контроля заданного значения фазо того сдвига и устройство для его реализации. Шаронов Р-Л. Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-Зс.:ид.З.

112.А.С.824065 СССР. Компенсационный мост переменного тока. Нугреева Л.А.,Пэокунцев А.Ф. н др. (СССР)-5с.:ил.9.

1Í3.А.С.771558 СССР*. Устройство для 'измерения составляющих комплексного сопротивления. Волков В.д..Поокунцев А.©, к др. (СССР)-4с.:гл.4.

114.А.С.725042 СССР. Устройство опоеделзния квадрантов. Панфилов Б.А..Прокунцев А.Ф. и др1 (СССР)-2с.:ил.2. ..

115.А.С.828093 СССР. Компенсащюнно-у,остовая измерительная цепь. Прокунцев А.Ф..Шаронов Г.tí. и да. (СССР)-Зс.:пл.2.

116.А.С.788027 СССР. Способ установки квадратура между двумя гармоническими сигналами и устройство его реализующее. •Меливанов В.Д.,Прокунцев А.Ф." и др. (СССР)-Зс.:ил.2.

117.А.С.805197 СССР. Способ установки фазового сдвига между двумя гармоническими сигналами и устройство его реализуют Прокунцев А.Ф..Шаронов Г.И. и др. (СССР)-Зс.:ил.З. .

118.А".С.789764 СССР, цифровой мост переменного тока.Бугреева Л.А..Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-4с.:ил.9.

119.А.С.789765 СССР. Компенсационный мост переменного тока. Шаронов Г.И..Ппокунцэв А.Ф. и др. (СССР)-Зс.:ил.2.

120.A.C.7S26Ç3 СССР. IfeîooncS î.rssî пэрзканного тска. Прокунцев А.Ф. Д'яроноз Г.Ii". :î др. (СССР)-2с. :ил.1.

121 «А.С.960527 'СССР. Устройство для игл-эронлл депортация на кразагднхся деталях. Нрокундов А.Ф. ,?-&:<скасва Ь'.С. и др. • (СССР)—1с. :ил.2. ■

122.А.С.798626 СССР. Споссб измерения Евличин составляв»: комплексного двухполюсника. Прокунцев А.Ф.»Волков В.А. и

. др. (СССР)-Зс.:ил.2.

123.А.С.96281 $ СССР. Способ изгзор-энпя величин состагишкщтх комплексного сопротиплошн двухполюсника. Лебедев

Д.В..Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-Зс.:ил.З.

124.А.С.873134 СССР. Цифровой пост погом.-нного тока. Прокун-цйв А.Ф. .Шаронов Г.И. и др. (СССЮ-Ьс. :ил.7.

125.А.С.811374 СССР, Бесконтактное токосьемное устройство. Кириллов D.А.,Прокунцев А.Ф. и др. (СССГ)-2с.:ил.2.

126.А.С.798687 СССР. А}.1плитудно-д:5ффорон1шальнкя детектор. Прокунцев А.Ф. ,ПамЫлов Б.А. и др.' (СССР)-Зс. :ил.2.

127.А.С.819745 СССР. Способ измерения величин составляющих комплексного сопротивления. Прокунцев А.Ф..Шаронов Р.И. и др. (СССР)-Зс.:ил.4.

128.А*.С.824С64 СССР. Устройство для пзмарэнпя составляющих кокплейсного сопротивления.. Прокунцев *А.Ф.,Шаронов Г.И. к др. (СССР)-5с.:ил.2.

129.А.С.824067 СССР. Цифровой «ост пврэчонпого тока. Прокунцев А.<3. . [Игроков Г.il. п др. (СССГО-Sc. :лл.7.

130.Л.С.8151 !4 СССР. Способ установления сдвига фзз шнду двумя гзг?,юн2чес1с2я сигнал£ма. Волков В.Л. .носктецев А.Ф. и др. (ССС?)-Зс.:пл.4.

131.A.C.84SGS9 СССР. УстрсЗстаэ для паздодьного игкарзшм модуля ксжохекзх сопротиалекиЛ. йасскев Г.!!. »Прогсукцвв A.ö. л ;:ь. (СССР)-Зс.:лл.5.

132.а.С.849101 СССР. Устройство соавкветя ко?сьта;сскнх боли -чин. Памфидоз Б.Д..Прокунцев А.Ф. л др. (СССР)-Зс.:ил.4.

133.А.С.855509 СССР. Устройство для измерения зэдгсга сс-ста-влятазсс котшлоксного сопротивления. Прокутив А.Ф. »Шаронов Г.М. и др. (СССР)-Зс.'.пл.1.

134.А.С.855510 СССР. Устройство для изморянпя составляют!?, котшлекснсгс сопротазгаяия двухпоязенаиа. Прокунцев А.Ф.

- Изроноз Г.И. л др. (СССР)-5с.:яд.4..

135.А.С.91158-5 СССР. УйогокапальЕоо бесконтактное токосъем -ноэ устроЗстзо. Власов If .Б.» Прокунцев A.C. и др. (СССР)-5с.:ил.Ю.

136.А.С.873135 СССР. Устройство для таздзлытсго измерения модуля кот.зкекспого сопротивления. 'Прокунцев А.0.»Шаро -коз Г.П. п до. (СССР)-Зс.:ил.4.

137.А.С.871151 СССР. Агатаггудао-диф^рэнцяальнкй нуль-орган. Волков В.Л.,П~октнцев А.Ф. п др. *(СССР)-2с. :пл.2'.

138.А.С.892417 СССР. Агшлгстудяо-^'^аренциалышЗ нуль-орган. Прокувцвз А.О..Панфилов H.A. и до. (СССР)-Зс. :iui.2.~

139.А.С.933163 СССР. Детектор квазиравковосил. Прокунцев А. , Ф.,Па;Дилоз Б.А. и др. (СССР)-5с.:ил.4.

140.А.С.885903 СССР. Устройство для сравнения гшлнтуд гар -ионических сигналов одинаковой частоты. Прокунцев А.Ф. » Шаронов Г.И. и др. (СССР)-Зс.:ил.З.

141.А.С.373656 СССР. Цифровой измеритель тангенса утла по -терь незлектротэхнйческих конденсаторов. Прокунцев А.Ф.', Кран A.A. и др. (СССР)-1с.:ил.2.

142.A.C.900193 СССР. Фазовый способ форшрования регулирую -щих воздействий для раздельного уравновешивания кошен -

сационно-мостовой измерительной цепи. Прокунцев А.Ф.,Шаронов Г.К. к др. (CCCF'VSc. :ид 2.

143.А.С.905868 ССоР. Компенсационно-мостовая цепь.Шаронов Г. 15. .Прокунцев А.Ф. (СССР)-5с.:ил.12.

144.А.С.092319 СССР. Устройство для допускового контроля ог-ной из составлящих измеряемого со:ггагивлеш!Я(поЬводимост1 двухполюсника. Прокунцев А.Ф. .Шаев'Р.М. и др. *(СССР)-бс.:ил.6.

HS.А.С.893316 СССР. Способ допускового контроля одной из составляющих измеряемого сопротивления(проводимости) дБухлолйснжз. Волков В.А.,Прокунцев А.Ф.и др. (СССР) -■!с.:ил.З.

146.A.C.900253 СССР. Амштлтудко-диффервнцкалный нуль-орган. Прокунцев А.Ф. .Памелой Б.А, к др. (СССР)-2с.:ил.4.

'47.А.С.761914 СССР. Измерительная цепь. Шаронов Г.И.,Про -кунцав А.Ф. и др. (СССР)-2с.:ил.2-

148.А.С.76Т659 СССР". Квадратурный детектор равновесия. Капустянский,Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-Зс.:ил.2.

149.А.С.731386 СССР. Фазовый способ уравновешивания моста переменного тока. Прокунцев А.Ф.,Шаронов Г.И. и др. (СССР)-Зс.:ил.2.

150.А.С.748255 СССР. Цифровой мост переменного тока. Прокунцев А.Ф.,Шаронов Г.И. и др. (СССР)-5с.:ил.9.

151.A.C.741183 СССР. Способ установления фазового сдвига ыекду двумя гашоничэсгаак сигналами одинаковой частота и устройство его реализующее. Прокунцев А.Ф.»Заморский В,Ь. к др. (СССР)-Зс.:ил.2.

152.А.С.934393 СССР. Компенсационно-мостовая измерительная цепь. Прокунцев А.Ф.,Трясогузов Г.А. к др. (СССР)-4с.:

ИЛ.8.

153.А.С.945803 СССР. Фззовый способ формирования регулирую -вдах воздействий для раздельного уравновешивания компен -озщюто-ностовой измерительной цепи. Бугроава Л.А.,Прокунцев А.Ф. к др. (СССР)-5с.:ил.6.

154.А.С.945804 СССР'. Амплитудно-фазовый способ формирования сегулирувдих воздействий для раздельного уравновешивания компенсационно-мостовой измерительной цепи*. Волкоз В.А., Прокунцев А.Ф. Е ДР. (СССР)-5с. :ил.Ю.

155.А".С.943587 СССР. Фазовый способ уравповешважя i:oi~t3 -СОЦйОННО-МОСТОЕОЙ измерительно;! цЬши БугрüCZi; Л.А...Волков Б.А.,ПрокувцсР А.С*, к др. (CGG?3~bc. ¡'.u.i.

156.а.с.9477''i СССР. Устройство для допускового кзктззля одной из ссставлягспх измеряемого кзкшзкснэг? осптхжзло-нкй(пооъотхостл) Пюкунизр л.'шзьо^аг.

r.i). У. rTTi. iCX?j—le„

157.949514 СССР. Устройство для usfiiiOH-is откос; пр;-

ваздкк» еосгаьл»1хпх комплексного сзотйтвкгекз:/7 jsy?j:b- -лгскикз. Волков S.a.»¡¡рскунцэз А.Ф. t др. (CXP»r4c.t V. л .2. _

153.А.С.9й'| 15.5 СССР. Способ пг-зосзазсвапг-г откоозь-л с-с-трз-нзй (гсвядсптурксг:) состпзллкгзй :2ног;4г-:во,лн2-га'р:4с:-« -' ноского смгнзла к сЕогасч-у гасмо:~1чъЬко.чу спгк.^лу. Сз-->-'kos' a.d..Прокукгез а.5. и др.* (ссср)-йс.:ьд.5.

! 59.а.С.957113' СССР. Способ раздельного уоаз:;оье;:;л~2Кпя «ссгг— кенсаиконно-ьюсто-ых кзмЬо^голы;^ Волков S.A.»

Шужтвцэг А.Ф. Ц SP. ;GC0?*-3c.,3.

1 GG.A*.C.9D'rU7 СССР. ••

yCTPOiiCt'P-'. K'Jr:" '."'•. . ."

161 .A.C.93Ö137 СССР. Нуль-орган. Прокущэз А.О.,П&гфгл>а Б.А п др. (СССР)-2с.:ш1.2.

152.А.С.930129 СССР. Квадратурный детектор равновесия. Про -куицез Д.О..Пк-фтлоз Б.А. и до. <СССР)-4С.:ил.З.

163.А.С.993155 СССР. Устройство для измерения параметров не-резонапспого двухполюсника ,ого варианты. Шаронов Г.И. , Прокушщз А.Ф. "(СССР)-Sc.:ил.6. • . - --->--■

164.А.С.1004890 СССР. Измерительная цепь. Прокунцев А.Ф., Кгзаов Р. и др. (СССР)-Зс.:ил.2.

165.А.С.1012191 СССР. Детектор квазиравновасия.его варианта. Волков В.А..Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-7с.:пл.6.

166.А.С.1045165 СССР. Устройство измерения параметров исследуемого комплексного нерезсжянсного двухэлементного двух полюснша.его варианта. Шаронов Г.iL,Прокунцев А.Ф. и др (СССР)-4с.:ил.1.

167.А.С.949513 СССР. Устройство для измерения абсолютных зна чений составляющих. комплексного сопротивления двухполюсника. Волков В.А..Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-Зс.:ил.2.

16В.А.С.911587 СССР. Многоканальное бесконтактное токосъем -ноз устройство. Власов И.Б..Прокунцев А.Ф. п др. (СССР)-7с.:ил.16.

169.А.0.960527 СССР. Устройство для измерений деформаций на врэщзгЕихся деталях. Максимова Й.С.,арокунцэв А.Ф. и др. (СССР)-4с.:ал.2.

17CLA.C.97C239 СССР. Способ раздельного уранноЕЗОлзания кси-пенсащюнно-мсстоЕсй измерительной нэпа н устройство для его осуществления. Прокунцев А.Ф..Заморский В.В. и др. (СССР)-4с. :чл.2.

171.A.C.1118922СССР. Устройство для изгорошм составляющих кошлексного сопротивления (проводамостя) дзухлолзюшка. Прскуицоз А.Ф.,Гадх!ав О.С. и др. (СССР)-6с.:аЯ.4.

172.А.С.1250934 СССР. Устройство для изменения пара'.-зтров не резонансных дзухлолэсняков. Прокунцев*А.Ф.,Евсзев В.Г. и др. (СССР}-14с.:ш1.18.

173.А.С. 1174877 СССР. Измерительная цепь. Евсаев В.Г., Прокунцев A.ö. п др. (СССР)-6с.:ил.7.

174.А.С.1216739 СССР. Устройство для измерения параметров пассивных кс?лплзксннх двух элементных двухполюсников. Прокунцев А.Ф. ,С?.?а0В P.fí. и др. (СССР)-4с.:пл.5.

175.А.С.1179099 СССР. Устройство для измерения параметров врадаЕгихся издолиЯ. Максимова Е.С.,Дрокунг,ов А.5. л др. (СССР)-Зс.:пл.2.

176.A.C.1176254 СССР. Способ определения двухэлементной схемы замещения двухшшосника и устройство дал его осу -щэстзлення. Евсеев В.Г.,Прокунцев А*.Ф. з др. (СССР)-бс.: ил.6.

177.А.С.741183 СССР. Способ установления фазового сдшга мевду двумя гарюЕяческимз сигналами одявгковоЗ частота

и устройство ого реаллзукиэе. Прокупцшз A.Q. .Пзрспсз Г.И. и др. (СССР)-ЗС.гил.2.

178.A.C.12G6716 СССР. Устройство для иклэрэнля параметров пассивных нврэзонансныз .двухэлементных двухпалгенлков.

'Прокунцев А.Ф.,Ю:лавв P.M. и др. (СССР)-4с.:ил.8.

179.А.С.12067.19 СССР. Устройство для измерения параметров ■ комплексного двухполюсника. Гадездев О.С-..Прокунцев А.Ф.

и др. (ССС?)-4с.:кл.4.

180.А.С.1211656 СССР. Устройство для измерзши шра?,атров комплексного двухэлементного нерезонансного двухполэенн-ка. Прокунцев А.Ф.,Шаев P.M. и др.. (СССР)-Зс.:зл.З.

18Í-А.С.1228022 СССР. Устройство для измерения параметре комплексных двухполюсников. Прокунцев А.Ф. .Шаев P.M. др. (СССР)-Зс.:кл;2.

182.А.С.1231466 СССР. Устройство для измарения параметре комплексных двухполюсников. Прокунцев А.Ф.,Шаав P.U. др. (СССР)-4с.:ил.2.

.Í83.A.C.1228020 СССР. Устройство для измерения параметре комплексных двухполюсников. Прокунцев А.Ф.,Шаев Р.Ы. др. (СССР)-Зс.:ил.1.

184.л.С.1242836 СССР. Устройство для измерения параметре комплексного двухполюсника. Гадкиев о.С.,Прокунцев А.<1 и др. <СССР)-бс.:ил.5.

185.А.С.1196774 СССР. Измерительная цепь. Емаев Р.Ы.,Проку* цев А.Ф. и др. (СССР)-Зс.:ил.1. -

186.А.С.1250963 СССР. Способ измерения параметров комплекс! го двухэлементного двухполюсника и устройство его реал* зувдее. Проктацев А.Ф.,Емаев Р.Ы. и др. (СССР)-5с.:ил.;

ЮТ.А.С.1205033 СССР. Устройство для измерения параметре комплексного двухполюсника. Бабиченко A.B..Прокунцев А. и др. (СССР)-4с.:ил.З.

188.А.СТ. 1242836 СССР. Устройство для измерения параметр« комплексного двухполюсника. Волков В.А.,Прокунцев А.Ф. др. (СССР)-6с.:ил.5.

189.А.С.1348739 СССР. Устройство для измерения составляют комплексного сопротивления (проводимости) двухполюсник; Гаджиев 0.С.,Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)-5с.:ил.4. .

190.А.С.1026080 СССР. Устройство преобразования абсолютного изменения модулей комплексного сопротивления в активны) сигнал. Шаронов Г.И.,Прокунцев А.Ф. и др. (СССР)

191 .А.С.94358т СССР. Фазовый способ уравновешивания коше: сационно-мостовой измерительной цепи. Бугрэева Л.А.,Пр кунцев А.Ф. н др. (СССР)-6с.:ил.5.

192.А.С.945803 СССР. Фазовый способ формирования регулирую пдах воздействий для раздельного уравновешивания компен сационно-шстовой измерительной цепи. Бутреева Л.А.,Пр кунцев А.Ф. и др. (СССР)-Зс.:ил.5.

193.А.С.1057774 СССР. Измерительная цепь для передачи инфо мацна с вращающихся изделий. Власов В.А.,Прокунцев А. и др. (СССР)-Зс.:ил.1.

194.А.С.1198434 СССР. Способ измерения параметров комплекс ного двухэлементного нерезонансного двухполюсника устройство для его осуществления. Прокунцев А.Ф.,Шг Р.Ь< (СССР)-4о.:цл.2.

195.А.С. 1308843 СССР. Устройство для контроля дайферегадаа.7 ного емкостного преобразователя. Гусенко D.W.,Проку А.Ф. и до. (СССР)-Зс.:ил.2.

196.А.С.1320760 СССР. Способ измерения параметров пассивг КОяЯЛбКСгШХ ДВуХЭЛеМЭПТШХ ДВУХПОДЙСКПСОВ И УСТО0Й01 для его осуществления. Гусэнко ü.M. .Прокунцев А.®", к } (СССР)-5с.:ид.б.

197.А;С.1370577 СССР. Способ опоеделзния параметров кокал; скых двухполюсников и устройство для его осуществлен: Поокунцев А.*).,Шзев Р.Н. и др. (СССР)-во. :ил.З.

193.А1С. 1372248 СССР. Способ опведелениа параметров пасси нш: дзухэлвшнтшх двупшлвскнков. Прокунцев" А.Ф. Р И (ССОР)—7с 'УЧ. 8 4

199.а!с!1377752 СССР." Способ охгоэдэаэшя параметров "колота ашх двугасгосиш-соз и устройство для ого осуществлен Иоокунцов а.ф. ,Шаев РЛл. (СССР)-бс.:ил.4.

2D0.A.C.1377751 СССР. Способ нзмэрошш активного српротавле-„ шш с пойощ>п неуравновешенного коста. Гусапко U.U.,Прокунцев д.Ф. (СССР)-Зс.:ил.З.

201.A.C.1250984 СССР. Устройство для измерения параметров нзрезонансных двухполюсников. Прокунцев А.©. ,Гмоов P.U. (СССР)-14с.:ил.18.

2р2.А.С.1413551 СССР. Способ измерения параметров трэхалекен тного комплексного двухполюсника и устройство для его осуществления. Белянина В.Ф.«Прокунцев А.Ф. и др. (СССР) -11с.:нл.5.

203.А.С.1422185 СССР. Способ измерения параметров двухэлемен тных двухполюсников н устройство для его осуществления. Прокунцев А.Ф.,Шаев Р.Н. и др. (СССР)-4с.:ил.2..

204.А.С.1615627 СССР. Способ измерения параметров комплекс -ного двухполюсника. Гадаиев O.e. .Прокунцев А.Ф. и до. (С0СР)-5с.:ш1.2.

-Os\J O-

pU.C. J

ve s.

ь л

pue

.2

¿

рис

Ьи$ ttetru frttftl i

ir* i— M п. i ^ 'V, ''-5" ' '—(Í-'дд7 11 J ^

yazi&txue AüzxupsbroSczi? CzxMuvgHue b'cnsduQ jДиагракнз.

/и At A; At tp-szcms ^ = о 'Jr~-'f) • SIC CCS' tQ 7 rV ¡zJi-H')- ate la.^xa j^c ßd »r» "" « /Й r D ■ )Çd\ --^x.....^

r ! f ti h i ^-Tíj-XCCO^fZ \¿£ ч /5if nwfí : -!ÍW ; £ л \

I 1 îk> ín>¡ Л:*? I inirAñ' { (h Пг /Ai. j - Ifctß'iü ■ I i ( Ck. /\<'' íf ч V

Ш 4 h - Г'с Í if'-агсс;.: ! ^ \ Уг?^ 1 - ^ -- .i,""" I -Т" Т» ff-W-sKse*^ *о • j .

b< к fib Ьг , 1 г. Г -OU • у *</ - ¿> » » —• » * •p-'frt-zxeo: — í&.tfhMtsS^c V ¿Îçfid Ts e .¿í 1" ¿ i { 1 í { 1 1 EX- ¡KA/ чч

¿tp* f** Г** itf ,> ¿j.; ,уг»а ШзЖ ### j 1 " í ■ k)7\

TaSzwg 2

uiMtffusœ.fsffCù ug/ru. ста/

a-cibHzHK^ •-i ß r ^ -

¿aá-&ие düiupaÍHckíuff Ограничения \ус,1е£иг. > dus. г pawя

й, 4 . -'dt w-ausm-— л а Sa - CÍí [7-4h[T-cnciin T-hff oa axcia -> ' « -j'i. mets M. r

г S ^

з 5 /

& F oa. . de (t-vi-azcs'ui ouiälL Td<rßf —

г Л y

i : II / .

ií±m. —

Л Ь: Í

¡fit m щ ß . -cíe - cc Vf-ztHs-naifT itr-fetír-atcsín ,___ - À S — ~ erst? & > Tifßr фщЖ — t -

\f \ \

(Г й, f

% h -ас W-Zsb атгфг QÍ - i&vt-Gzcsm JÊ-ff aß mtíslE, с ente Ж i 1 i j >i

\

i«1 i1 ê i

Шг )Ж< №t bz'hriis * m.№ 1зЛз*- m i

Л \

te . . ¿ ¿