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公开(公告)号:CN114997406A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210672588.X
申请日:2022-06-14
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G06N10/40
Abstract: 本申请提供了一种量子电压合成系统用多通道补偿信号产生装置,其中,处理器用于接收上位机发送的待合成波形的波形信息,并从待合成波形的波形信息中提取直流信息、交流信息以及扫描信息,将直流信息发送至直流波形产生模块、将交流信息发送至交流波形产生模块、将扫描信息发送至扫描波形产生模块;直流波形产生模块用于根据直流信息产生直流电压波形;交流波形产生模块用于根据交流信息产生交流电压波形;扫描波形产生模块用于根据扫描信息产生扫描波形;加法器用于将直流电压波形、交流电压波形以及扫描波形进行波形叠加以产生目标合成波形。本装置可以有效降低量子电压合成系统中仪器的使用数量、降低成本、提高系统的集成度。
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公开(公告)号:CN111929557A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202011037415.8
申请日:2020-09-27
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R31/26
Abstract: 本申请提供一种场效应晶体管对管测试装置和方法,该装置包括:场效应晶体管对管选择电路,与场效应晶体管对管连接;检测电路,与场效应晶体管对管选择电路连接;控制器,分别与场效应晶体管对管选择电路和检测电路连接,用于控制场效应晶体管对管选择电路与场效应晶体管对管其中一个场效应晶体管导通,还用于控制检测电路对导通的场效应晶体管进行检测。采用本申请提供的测试装置进行场效应晶体管对管参数测试,使得场效应晶体管对管中两个场效应晶体管的测试条件相同,避免了因测试条件不同引起的偏差,提高了测试的准确性。同时,用户只需要预先设置好测试条件,便可以全自动地对场效应晶体管对管进行参数测试,有效提高了测试速度。
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公开(公告)号:CN111900956A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010798064.6
申请日:2020-08-10
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本申请提供了一种基于脉冲驱动型交流量子电压源的功率产生装置,所述装置包括:波形发生器、脉冲驱动型交流量子电压源、电压放大器、跨导放大器、光电隔离器和处理器。脉冲驱动型交流量子电压源负责产生包括预设数量频谱分量的量子准确电压信号。电压放大器和跨导放大器分别负责将脉冲驱动型交流量子电压源产生的电压信号转换为功率源输出端的电压信号和电流信号。波形发生器负责调节两台脉冲驱动型交流量子电压源之间的相对相位。与现有技术中基于数模转换器或振荡器或可编程型交流量子电压源建立的功率源相比,本申请中基于脉冲驱动型交流量子电压源建立的功率源具有稳定性好、频带宽、谐波失真小、背景噪声低的优点。
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公开(公告)号:CN104639119B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410820318.4
申请日:2014-12-24
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: H03K5/01
Abstract: 本发明涉及一种交流量子电压波形合成方法,该方法包括:通过对待合成波形进行Δ‑∑调制后的结果重新编码,使得对应高速数字代码中不包含待合成波形低频分量,利用双极性脉冲发生器输出该数字代码,驱动约瑟夫森结阵输出对应正向脉冲的量子电压脉冲,从而合成交流量子电压信号。脉冲发生器输出的双极性脉冲,正向脉冲与负向脉冲对低频分量贡献相互抵消,正向脉冲驱动约瑟夫森结阵工作在第一量子电压台阶,负向脉冲驱动约瑟夫森结阵在第零量子电压台阶。该交流量子电压波形合成方法可以大幅度简化交流量子电压波形合成系统,同时能够有效降低约瑟夫森结阵自身电感带来的感应电压误差,提高合成量子电压信号的准确度。
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公开(公告)号:CN118424494B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202410635759.0
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明公开一种高温超导量子电压噪声温度计,包括探测器电阻、高温超导量子电压赝噪声源、开关转换电路、两路放大滤波电路、数据采集处理电路;开关转换电路的输入端分别与探测器电阻、高温超导量子电压赝噪声源的输出端电连接,输出端依次与放大滤波电路、数据采集处理电路电连接;数据采集处理电路包括两个模数转换器和互关联数据处理电路,每个模数转换器的输入端与一路放大滤波电路输出端电连接。本发明采用基于脉冲驱动的高温超导约瑟夫森阵列的高温超导量子电压噪声源器件作为参考噪声源,可工作在液氮温区,制冷成本低,体积小,制冷时间短且功耗低,可实现特殊环境下的温度原位校准。
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公开(公告)号:CN117741239A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311667211.6
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R21/06
Abstract: 本申请提供了一种简化型基于双路量子电压的功率测量装置与方法,装置包括功率源模块的第一端与被校准功率表的电压端连接,功率源模块的第二端与被校准功率表的电流端连接,被校准功率表的电压端以及电流端均与电压电流转换模块的输入端连接;控制切换开关的输入端与双路ACJVS模块的输出端以及电压电流转换模块的输出端的连接进行轮流切换,输出四个电压信号,四个电压信号通过切换开关的输出端传输至模数转换模块的第一端,经过模数转换模块的第二端传输至上位机,以使上位机基于四个电压信号确定出功率源模块的有功功率。本申请实现了降低成本,简化了基于双路量子电压的功率测量装置的复杂程度,提高了功率测量的准确性。
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公开(公告)号:CN115902409A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211715995.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国计量科学研究院
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种用于测量阻抗谱的低共模电压误差测量电路,包括量子电压源、跨导放大器、待测阻抗和参考阻抗,量子电压源的电压驱动信号输出至跨导放大器,跨导放大器将电压驱动信号转化为电流驱动信号,在所述跨导放大器的电流输出端还连接单开双控开关,所述单开双控开关的公共端连接跨导放大器的电流输出端,单开双控开关的另外两端分别连接待测阻抗和参考阻抗一端,阻抗谱分析处理模块通过单开双控开关分别连接待测阻抗和参考阻抗,阻抗谱分析处理模块共模测量跨导放大器的输出电流在待测阻抗和参考阻抗的电压变化,进而实现待测阻抗的阻抗谱测量。本发明消除了串联测量方法中测量待测阻抗时共模电压引起的测量误差。
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公开(公告)号:CN111896800B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202010798067.X
申请日:2020-08-10
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R21/06
Abstract: 本申请提供了一种基于脉冲驱动交流量子电压源的功率测量装置及方法,该功率测量装置包括:电压转换设备,用于将待测电压转换为第一转换电压;电流转换设备,用于将待测电流转换为第二转换电压;相位测量设备,用于测量第一转换电压与第二转换电压的相位差值;脉冲驱动型交流量子电压源,用于生成对应于第一转换电压的第一量子电压,对应于第二转换电压的第二量子电压;指零仪,用于测量第一转换电压和第一量子电压的第一电压差值,第二转换电压和第二量子电压的第二电压差值;处理器,用于若确定第一电压差值和第二电压差值均满足要求,则基于第一量子电压、第二量子电压以及第一转换电压与第二转换电压的相位差值确定待测功率。
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公开(公告)号:CN114184856A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111481107.9
申请日:2021-12-06
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R29/26
Abstract: 本发明提供了一种基于全差分结构的热噪声检测装置及噪声温度计。热噪声检测装置包括:差分信号源,传感器电阻,第一差分放大器和第二差分放大器;传感器电阻,用于产生功率与所在环境温度存在关联的约翰逊噪声信号;差分信号源,用于产生流经传感器电阻的差分电流;第一差分放大器,用于对传感器电阻两端的电压进行放大并输出第一放大信号;第二差分放大器,用于对传感器电阻两端的电压进行放大并输出第二放大信号。本发明采用了基于差分信号源和差分放大器的全差分结构,具有更强的共模抑制能力,能够在强电磁干扰环境中有效降低互相关功率谱中的电磁干扰,进而提高温度的测量准确度。
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公开(公告)号:CN111565050B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202010373185.6
申请日:2020-05-06
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本申请提供一种超导量子数模转换电路以及量子电压噪声源器件。第一高速脉冲信号与第二高速脉冲信号沿着各自对应的微波传输线结构向尾端传输,传输至合路模块时进行合路。两组幅度相等但是极性相反的第一高速脉冲信号与第二高速脉冲信号相互抵消,再被终端电阻模块吸收,可以解决传统超导量子数模转换电路的共模电压误差问题。因此,使用的高速数字信号不必为了避免共模电压误差问题而采用效率更低的编码方式。因此,通过超导量子数模转换电路不仅解决了共模电压问题,而且可以使任意波形合成系统简单、且可保持最大的可合成信号幅值。
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