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公开(公告)号:CN106982059A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710211167.6
申请日:2017-04-01
Applicant: 北京东方计量测试研究所
Abstract: 本发明涉及一种高压DAC电路。该高压DAC电路包括第1级放大模块和m级扩展放大模块;第m级扩展放大模块以第m‑1级扩展放大模块的输出为地,第m级扩展放大模块的整体电势浮在第m‑1级扩展放大模块的输出电压上,第m级扩展放大模块相对于整机参考地的输出电压为第m‑1级扩展放大模块的输出值加上第m级扩展放大模块的电压输出值之和;m为1时,第1级扩展放大模块以第1级放大模块的输出为电压参考点,第1级扩展放大模块的整体电势浮在第1级放大模块的输出电压上,第1级扩展放大模块相对于整机参考地的输出电压为第1级放大模块的输出值加上第1级扩展放大模块的电压输出值之和。
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公开(公告)号:CN103092247A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310048155.8
申请日:2013-02-06
Applicant: 北京东方计量测试研究所
IPC: G05F1/56
Abstract: 交流电荷源及其校准方法。所述交流电荷源可以在一定的范围内,输出电荷量受输出负载和输出电压的影响很小,能准确、稳定地输出交流电荷,具有交流恒荷源的特性,因而能适用于高精度电路。其特征在于,包括内部交流电压源,所述内部交流电压源通过内部参考电容连接电荷输出高端,所述内部参考电容的两端对应连接差分放大电路的两个输入端,所述差分放大电路的输出端连接交直流转换电路的输入端,所述交直流转换电路的输出端通过模数转换电路连接微处理器,所述微处理器连接内部交流电压源,所述内部交流电压源为程控交流电压源,相对于所述电荷输出高端的电荷输出低端接地。
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公开(公告)号:CN119414911A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411494962.7
申请日:2024-10-24
Applicant: 北京东方计量测试研究所
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明涉及一种带反馈的pC级恒电荷源电路,包括:电压源,用于驱动电荷输出;电荷输出端;反馈电阻;加法器电路,用于使反馈电阻两端的电压与电压源提供的驱动电压幅值一致;电压跟随电路,用于将电荷输出端的负载电压作为电压跟随电路的输出电压;电压反向电路,用于对电压跟随电路的输出电压反向并输出;电压监测端,用于监测电荷输出端的输出状态;电压源、电压监测端和加法器电路的输入端连接,反馈电阻的两端分别接在加法器电路的输出端和电荷输出端,电压跟随电路和电压反向电路串联后两端分别与电压监测端和电荷输出端连接。本发明中的pC级恒电荷源电路电荷可连续输出,对使用电荷源的设备和使用方式限制少,适用范围广。
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公开(公告)号:CN117826924A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410010122.2
申请日:2024-01-02
Applicant: 北京东方计量测试研究所
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明涉及电流积分式电荷源,包括标准电压源、跨导放大器、程控开关和控制器,采用恒电流时间积分法实现直流恒荷源的输出,通过控制电流的输出时间长度实现输出电荷量的变化,输出过程中,电流为带反馈的恒定电流,输出电荷量随时间变化线性增长;关键器件中无需储能器件,在电荷输出流程中无需进行充放电,输出迅速,且不存在安全隐患;电流源为带反馈的闭环电路,对负载的阻抗基本没要求,各种原理的电荷表和负载均适用,适用的负载广泛,操作简单便捷,准确度高。
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公开(公告)号:CN107040214A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710126647.2
申请日:2017-03-03
Applicant: 北京东方计量测试研究所
IPC: H03B28/00
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于多点补偿方案的低杂散正弦信号发生器,该基于多点补偿方案的低杂散正弦信号发生器包括一个主数模转换模块,其为有效位数高的低速D/A转换器,负责正弦波形输出;以及一个高速D/A产生谐波抵消信号ξ(t),用于抵消主数模转换模块产生的正弦波形中的谐波分量,两路信号通过加减运算电路进行减法运算后输出,最终得到谐波抵消后的正弦电压输出,该低杂散正弦信号发生器克服了现有技术中有效位数与转换速度不可兼得的缺陷,在有效地降低了正弦信号发生器产生的正弦波中的谐波分量的同时,能够保证正弦信号发生器的模数转换速度,获得波形畸变率较低的正弦波信号。
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公开(公告)号:CN103178708B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310048784.0
申请日:2013-02-06
Applicant: 北京东方计量测试研究所
Abstract: 静态电荷源及其校准方法,所述静态电荷源的输出电荷量受输出负载和输出电压的影响很小,能适用于高精度电路,包括直流电压源,所述直流电压源的高端通过内部参考电容连接电荷输出高端,其特征在于,所述内部参考电容与所述电荷输出高端之间的电荷输出节点连接放大电路的同相端,所述直流电压源的低端、所述放大电路的反向端和跟随电压输出端分别连接在直流电压源低端节点,相对于所述电荷输出高端的电荷输出低端接地。
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公开(公告)号:CN119438688A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411462044.6
申请日:2024-10-18
Applicant: 北京东方计量测试研究所
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明涉及一种超低频交流微弱信号电流测量仪及测量方法,用于测量超低频微弱交流电流的参数,包括:转换装置,用于将待测的超低频微弱交流电流转化为低频电压;基准电压芯片,用于给模数转换芯片提供稳定的参考电压;模数转换芯片,用于通过低频电压与参考电压进行对比,将低频电压转化为数字信号;控制模块,用于根据数字信号和转换装置的信息进行超低频微弱交流电流的电压幅值和频率解算。本发明采用虚地式运放和跨阻方式实现电流电压转换,转换成的信号为与待测的电流信号同频率的成确定比例的交流电压信号,反馈电阻的交流阻抗分量引入的误差可忽略不计,线性度好,频率一致性好,更适于待测的超低频微弱交流电流测量。
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公开(公告)号:CN117929855A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410113383.7
申请日:2024-01-26
Applicant: 北京东方计量测试研究所
Abstract: 本发明涉及一种零负载效应的交流微电流测量装置,包括:前端电流电压转换单元,用于将被测交流微弱电流信号转化为交流正弦电压信号;前端电流电压转换单元包括缓冲放大电路、准谐振控制器、环路校正器以及反馈电阻,准谐振控制器和环路校正器在缓冲放大器的输出端依次串联,缓冲放大器的同相输入端和反馈电阻的一端均与激励源连接,反馈电阻的另一端与环路校正器的输出端连接;模数转换器,用于将交流正弦电压信号转化为被测数字信号;数字CPU,用于根据被测数字信号,计算被测交流微弱电信号的电流值。本发明解决了高频交流电流测量所面临的信号衰减、相移严重的缺点,实现纳安级高频交流电流的准确测量。
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公开(公告)号:CN117879368A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311506906.6
申请日:2023-11-13
Applicant: 北京东方计量测试研究所
Abstract: 本发明涉及一种宽频大功率电源输出装置,包括24个宽频电流输出单元,任一宽频电流输出单元的最大输出电流为250A;任一宽频电流输出单元配置有跨导放大器模块及输出变压器模块;在主控模块的控制下,依据目标输出频率,切换内部程控继电器开关,配置有三组输出端子,实现三种电流输出方式。本发明,使得宽频大功率电源输出装置的各模块的输出功率得到充分利用,经济性好,整个输出模式在主控模块的控制下通过切换继电器完成自动切换,操作便利性好。针对不同的频率,输出不同的负载电压,满足不同频率的电流互感器的校准。
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