Фазометр

 

ФАЗОМЕТР, содержащий в каждом из двух каналов измерения первый усилитель-ограничитель, подключенный к входной клемме, фазометра, второй усилитель-ограничитель, выходом соединенный с. измерительным триггером, индикатор, отличающийся тем, ато, с целью повышения точности измерения фазовых сдвигов импульсных сигналов, в него введены суммирующие блоки, два фаэоинвертора , четыре селектора полярности импульсов, два элемента ИЛИ, два стробирующих блока, коммутирующий блок, генератор и калибратор скважности , причем входы суммирующих блоков в каждом из каналов подключены к входным клеммам фазометра, а выходы - к входам вторых усилителейограничителей , выходы первых усилителей-ограничителей через фаэоИнверторы и параллельно соединенные селекторы полярности мпульсов подключены к входам соответствующих элемен тов ИЛИ, выходы элементов ИЛИ объединены через коммутирующий блбк и одновременно подключены к управляющим входам стробирующих блоков, сиг- § нальные входы стробирующих блоков подключены к генератору, а сигнальные СЛ выходы соединены с вторыми входами суммирующих блоков, калибратор скважности подключен входом к измерительному триггеру, а выходом к индикато- 5 РУ. О о

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) 3(51) 0 1 К 25 0

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3383847/18-) 1 (22) 28в01. 82 (46) 15.12.83. Бюл. Р 46 (72) С.И.Пятин и В.Д.Рудык (71) Винницкий политехнический институт (53) 621.317,77 (088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР 9 339875, кл. Q 01 К 25/00, . 1972.

2. Галахова О.П. и др. Основы фазометрии. Л., Энергия 1976, с. 141, рис. 4-8 ° (54)(57) ФАЗОИЕТР, содержащий в каждом из двух каналов измерения первый усилитель-ограничитель, подключенный к входной клемме фазометра, второй усилитель-ограничитель, выходом соединенный с. измерительным триггером, индикатор, о т л и ч а юшийся тем, нто, с целью повышения точности йзмерения фазовых сдвигов импульсных сигналов, в него введены суммирующие блоки, два фазоинвертора, четыре селектора полярности импульсов, два элемента ИЛИ, два стробнрующих блока, коммутирующий блок, генератор и калибратор скважности, причем входы суммирующих блоков в каждом иэ каналов подключены к входным клеммам фазометра, а выхо ды — к входам вторых усилителейограничителей, выходы первых усилителей-ограничителей через фаэоинверторы н параллельно соединенные селекторы полярности мпульсов подключены к входам соответствующих элемен" тов ИЛИ, выходы элементов ИЛИ объединены через коммутирующий блбк и одновременно подключены к управляющим входам стробирующих блоков, сигнальные входы стробирующих блоков подключены к генератору, а сигнальн выходы соединены с вторыми входами суммирующих блоков, калибратор сква ности подключен входом к измеритель ному триггеру, а выходом к индикатоРуе

1061060

Изобретение относится к фазоиэмерительной технике и предназначено для измерения фазовых сдвигов импульс" ных сигналов.

Известны фазометры для измерения разности фаз радиоимпульсов, содержащие управляемый фазовращатель, фазовый детектор, линию задержки, генератор пилообразного напряжения и .индикатор (1) .

Недостатками такого фазометра 10 являются ограниченный частотный диапазон и значительная погрешность измерений °

Наиболее близким к предлгагаемому по технической сущности является )5 фазометр, содержащий два усилителяограничителя, измерительный триггер и индикатор, причем первый усилитель-ограничитель подключен к входной клемме фазометра, выход второго усилителя-ограничителя соединен с измерительным триггером (2) . ,достоинством такого фазометра является широкий частотный диапазон и высокая точность измерений параметров непрерывного сигнала.

Однако для работы с импульсным сигналом такой фазометр обладает значительной погрешностью измерения (так, при скважности сигйала Т/t<

1,1-2,0 погрешность составляет

18 — 90О ), а при больших значениях скважности измерения вообще невозможны вследствие произвольной установки состояний измерительного триггера фазометра в.момент окончания 35 импульса.

Цель изобретения - повышение точности измерения фазовых сдвигов импульсных сигналов.

Поставленная цель достигается тем,40 что в фазометр, содержащий в каждом из двух каналов измерения первый усилитель-ограничитель, подключенный к входной клемме фазометра, второй усилитель-ограничитель, выходом сое- 45 диненный с измерительным триггером, индикатор, введены суммирующие блоки, два фазоинвертора, четыре селектора полярности импульсов, два элемента HJIH, два стробирующих блока, коммутирующий блок, генератор и калибратор скважности, причем входы суммирующих блоков в каждом иэ каналов подключены к входным клеммам фаэометра, а выходы - к входам вторых усилителей-ограничителей, выходы первых усилителей-ограничителей через фазоинверторы и параллельно сое диненные селекторы полярности импульсов подключены к входам соответствующих элементов ИЛИ, выходы эле- 60 ментов ИЛИ объединены через коммутирующий блок и одновременно подключены к управляющим входам стробирующих блоков, сигнальные входы стробирую" щих блоков подключены к генератору, а сигнальные выходы соединены с вторыми входами суммирующих блоков, калибратор. скважности подключен вхо" дом к измерительному триггеру, а выходом к индикатору, На чертеже представлена структурная схема фазометра.

Фазометр содержит суммирующие блоки 1 и 2, первые усилители-ограничители 3 и 4, измерительный триггер 5, калибратор 6 скважности; индикатор 7, вторые усилители-ограничители 8 и 9, фазоинверторы 10 и 11 селекторы 12;15 полярности импульсов, элементы ИЛИ 16 и 17, коммутирующий блок 18., стробирующие блоки 19 и 20 и генератор 21.

Входы суммирующих блоков 1 и 2 в каждом из каналов подключены к входным клеммам фазометра, а выходы — к входам вторых усилителей-ограничитЕлей 3 и 4, которые подключены к измерительному триггеру 5. Выход измерительного триггера 5, через калибратор 6 скважности подключен к индикатору 7. Первые усилители-ограничители 8 и 9 подключены к входным клеммам фазометра, выходы усилителейограничителей 9 и 8., через фаэоинверторы 10 и 11, селекторы 12-15 подключены к входам элементов ИЛИ 16 и 17, причем выходы селекторов 12 и 13 подключены к входам элемента ИЛИ 16, а выходы селекторов 14 и 15 к входам элемента ИЛИ 17, выходы элементов ИЛИ 16 и 17 соединены через коммутирующий блок 18, одновременно выходы элементов ИЛИ 16 и 17 подключены к управляющим входам стробирующих блоков 19 и 20, причем выход элемента ИЛИ lб подключен к управляющему выходу стробирующего блока 19, а выход элемента ИЛИ 17 - к входу стробирующего блока 20, сигнальные входы стробирующих блоков 19 и 20 объединены и подключены к выходу генератора 21, сигнальные выходы стробирую: щих блоков 19 и 20 подключены к вторым входам суммирующих блоков 1 и 2, причем выход стробирующего блока 19 к входу суммирующего блока 1, а выход стробирующего блока 20 - к входу суммирующего блока 2.

Фазометр работает следующим образом, На вход фаэометра подается исследуемый и опорный импульсные сигналы.

Поступая на входы усилителей-ограничителей 8 и 9, сигналы усиливаются и граничиваются и с выхода фазоинверторов 10 и 11 поступают на селекторы 12 и 13 полярности импульсов в одном канале и 15 и 14 в другом.

Последние выделяют импульсы положи» тельной полярности, соответствующие положительной полуволне сигнала, поступающего с выхода фазоинверторов 10 и 11. Эти импульсы поступают на вхо1061060

Составитель Н.Агеева

Редактор Л.Веселовская ТехредM. Костик Корректор М, Шароши

Заказ 10033/47 Тираж 710 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, г.ужгород, ул.Проектная, 4 ды элементов ИЛИ 16 и 17, где суммируются, образуя импульс, соответствующий по длительности входным сигналам. Сформированные таким образом импульсы управляют работой стробирующих блоков 19 и 20, закрывая последние на время действия импульса и открывая на время паузы. В интервале паузы сигнал генератора 21 через открытые стробирующие блоки 19 и 20 поступает на суммирующие блоки l и 2,,10 обеспечивая подачу на измерительный триггер 5 сигнала генератора 21;

Последнее обусловливает в интервале. паузы равенство нулю постоянной составляющей выходйого напряжения изме- 35 рительного триггера 5. Выполнение данного условия является необходимым, так как в противном случае при работе с импульсным сигналом по его окончании измерительный триггер 5 устанавливается в одном иэ своих устойчивых состояний до прихода следующего импульса, что приводит к большой погрешности измерений при эначеHARK cKBcUKHocTH 1, 1 — 1, 5 H полностью 2i; нарушает работу фазометра при больших значениях скважности. В интерва ле импульса фазометр работает обыч ным образом, формируя измерительным триггером 5 сигнал измерительной информации, постояннная составляющая

4 с которого соответствует измеряемому фазовому сдвигу. Для исключения возникающей при этом погрешности от скважности сигнала служит калибратор 6 скважности. Калибровка производится подачей импульсного сигнала в один иэ каналов фаэометра при замкнутом коммутирующем блоке 18. Показания фаэометра изменением.коэффициента усиления калибратора 6 скважности устанавливаются равными 180 .

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет устранить недостатки известных импульсных фаэометров - ограниченйый частотный диапазон и значительную погрешность измерений.

Использование фазоинверторов, селекторов полярности .импульсов и элемен» тов ИЛИ позволяет осуществить формирование импульсов, длительность которых соответствует длительности входных сигналов в каждом иэ каналов фазометра, а использование генератора, стробирукнцих блоков и суммирующих блоков позволяет обеспечивать устойчивую работу триггерного фаэометра в интервале паузы между импульсами.

Использование калибратора скважнос" ти, представляющего собой усилитель с ре гулируемым коэффициентом усиления,, позволяет исключить влияние параметров импульсов на погрешность измерений.

Фазометр Фазометр Фазометр 

 

Похожие патенты:

Фазометр // 1057876

Фазометр // 1056075

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для определения фазочастотных характеристик четырехполюсника

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для контроля фазового угля при чередовании фаз питающих фидеров для стрелочных переводов на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для контроля фазового угля при чередовании фаз питающих фидеров для стрелочных переводов на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к фазоизмерительной технике и может быть использовано для определения угла сдвига

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике радиосвязи, и предназначено для использования в составе устройств цифровой обработки сигналов при обработке узкополосных сигналов с компенсацией помех при приеме сигналов с фазоразностной модуляцией

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в прецизионных метрологических приборах, а также в счетчиках реактивной электрической энергии в электросетях

Изобретение относится к релейной защите и может применяться, в частности, для защиты электроустановок высокого напряжения

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения радиальной скорости объекта в многочастотных импульсных РЛС одновременного излучения; может быть использовано в радиолокационных и навигационных системах для однозначного определения доплеровской скорости

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах релейной защиты в качестве реле направления мощности
Наверх