Способ измерения частоты импульсных сигналов и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к электроизмерительной и вычислительной технике, может быть использовано для измерения частоты (периода) электрических сигналов. Цель изобретения заключается в повышении точности измерения частоты и периода импульсных сигналов. Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Задается эталонный ин

СОЮЗ СОЕЕТСНИХ

СОЦИиМСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3803929/24-21 (22) 24.10.84 (46) 15.08.86, Бюл. Н 30 (7 1) Гомельский государственный университет (72) В,А.Яцкевич и С.А.Лягин (53) 621.317 (088.8) (56) Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы. Киев: Вища школа, 1980, с. 370-390, рис.8.13.

Дворяшин Б.В. и др. Радиотехнические измерения. М.: Советское радио, 1978, с. 163, рис. 8,2., (51)4 G 01 К 23 02 (54) CHOCOS ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ ИМ»

ПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ

ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к электроизмерительной и вычислительной технике, мохет быть использовано для измерения частоты (периода) электрических сигналов. Цель изобретения заключается в повышении точности измерения частоты и периода импульсных сигналов. Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Задается эталонный ин12509 тервал времени, за который осуществляется первый цикл измерения числа N импульсов неизвестного сигнала.

В последующих циклах увеличивают длительность интервала на случайную равномерно распределенную в некотором интервале величину. Фиксируют число измерений, при которых число импульсов больше, чем определено в первом цикле. Зная максимальную величину отношений интервалов времени по соответствующей формуле, определяют период и частоту сигналов. 3а счет определения точного расположения Я+1 импульса исключается погрешность дискритизации конца счета, 76 т ° е. достигается цель изобретения.

Устройство для осуществления способа содержит блок 1 формирования, селектор 2, блок 5 управления, генера тор 6 меток времени, индикатор 4, кварцевый генератор .7, кварцевый резонатор 8, делитель 10 частоты, ключ счетчик 15, регистр 16, цифроаналоговый преобразователь 17, делитель 18 напряжения . Для достижения цели дополнительно введены частотнозадающий управляемый элемент 9, ключ 12, блок 13 формирования слу" чайного напряжения. Блок 13 содержит генератор плавающей частоты 14, а также блоки 15-18. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к зле ;троизмерительной и вычислительной технике и может быть использовано для измерения частоты (периода) электрических сигналов. 3

Цель изобретения — повышение точности измерения частоты и периода импульсных сигналов путем статистической обработки результатов многократных измерений с изменяющимся из- 1О мерительным временным интервалом.

На фиг. 1 изображена временная

:диаграмма, поясняющая сущность предлагаемого способами на фиг. 2 - блоксхема устройства для реализации пред- 1 лагаемого способа измерения частоты (периода) импульсных сигналов.

Устройство содержит (фиг. 2) блок

1 формирования, селектор 2, счетчик

3, индикатор 4, блок 5 управления, генератор 6 меток времени, кварцевый генератор 7, кварцевый резонатор 8, частотно-задающий управляемый элемент 9, делитель 10 частоты, ключи

11 и 12, блок 13 формирования случайного напряжения, генератор 14 плавающей частоты, счетчик 15, регистр 16, цифроаналоговый преобразователь 17, делитель 18 напряжения.

В устройстве выход блока 1 фор- ЗО мирования подключен к входу селектора 2,другой вход которого присоединен к выходу блока 5 управления, вход чуска которого подключен к выходу,ключа 11, а вход опорной частоты при соединен к въпсоду генератора 6 меток времени, состоящего из последовательно соединенных кварцевого генератора 7 и делителя 10 частоты, выход селектора 2 подключен к входу счетчика 3, выход которого подключен к входу блока 4 индикации, выход блока 1 формирования подключен к информационному входу блока 5 управления, выход синхронизации которого присоединен к входу управления кварцевого генератора 7, а последовательно в цепь кварцевого резонатора 8 подключен частотно-задающий управдяемый элемент 9, управляющий вход которого через ключ 12 подключен к выходу блока 13 формирования случайного напряжения, состоящего из генератора

14 плаващцей частоты, выход которого подключен к входу счетчика 15, выходы которого подключены к входам занесения регистра 16, выходы которого присоединены к соответствующим входам цифроаналогового преобразователя 17, выход которого подключен к делителю 18 напряжения, выход которого является выходом блока 13 формирования случайных напряжений, а входом которого является управляющий вход регистра 16.

Сущность предлагаемого способа измерения частоты неизвестного им12509? 6

Т„(и+1) = Т,+ at, где Т

1 неизвестный период измеряе- З5 мой частоты импульсов; длительность эталонного импульса без случайного увеличения; длительность (протяжен- 40 ность) временной области.

Т э

Многократность измерений позволяет рассматривать весь процесс статистически и определить соотношения между длительностями областей через вероятность событий. Длительность временной области At может быть определена выражением

50

n-n<

at =at мокс где а t — максимальное значение макс случайной величины, на которую увеличивается 55 эталонный интервал времени, n — число измерений, пульсного сигнала заключается в следующем.

3а первый цикл измерения определяется число импульсов N неизвестной частоты (фиг. 1), содержащихся в 5 эталонном интервале времени. Следующий за ними (N+1) и импульс в этот интервал не попадает, В последующих циклах измерений (фиг. 1) происходит увеличение длительности эталонного импульса на случайную величину, равномерно распределенную в интервале 6 t„„,,, при этом в каждом цикле измерения значение этой случайной величины оказывается различным н l5 постоянным в течение данного цикла.

В процессе многократных измерений происходит или не происходит перекрытие (К+I)-го импульса увеличенным по длительности импульсом измерительного интервала. При этом образуются две временные области, в которые попадает заданный фронт увеличенного на случайную величину импульса измерительного интервала. Со«« отношение между протяженностями этих областей и определяется расположением (И+ 1)-го импульса внутри интервала a t„ „ . Как видно из графика фиг. 1, врвмя появления импульса, ЗО равное (И+1) Т, где Т„ — неизвестный период, оказывается равным и, — число измерений, при которых количество импульсов за время эталонного интервала времени, увеличенного на случайную величину, было бы больше или равно N+1.

Тогда период измеряемой частоты импульсов определяется так: т +Ае„.„ и

К+1

Э а его частота выражается как обратная величина

f

М

Таким образом, зафиксировав после первого измерения число импульсов, равное N, за длительность эталонного интервала, увеличивая на случайную величину эталонный интервал и определяя при последующих измерениях число и,, при которых показания окажутся больше или равны (И+1), и зная максимальную величину отклонения случайной величины at на которую увеличивается эталонный импульс, можно определить неизвестные период и частоту измеряемых импульсных сигналов.

3а счет определения точного расположения (N+t)-го импульса исключается погрешность дискретизации конца счета, т.е. достигается цель изобретения.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.

В исходном состоянии ключи 11 и

12 разомкнуты.

При включении электропитания устройства производится начальная установка блока 5 управления, счетчика

3, индикатора 4 (цепн электропитания и начального сброса на функциональной схеме фиг. 2 для простоты не обозначены).

По входной шине измеряемые импульсные сигналы подаются на вход блока формирования, на выходе которого появляются импульсы стандартной амплитуды и длительности с периодом, равным периоду измеряемых импульсных сигналов. Эти импульсы поступают на вход селектора 2 и вход блока 17 уп1.! )0976 равнения. Процесс измерения начинается с нажатия ключа 11, с которого разрешающий сигнал поступает на пусковой вход блока 5 управления. Блок

5 управления формирует одиночный импульс заданной длительности, посту— пающий йа вход селектора 2 и разрешающий пропускание на выход селектора 2 стандартных импульсов с неизвестным периодом ° Одиночный импульс 10 заданной длительности формируется из импульсов меток времени, поступающих на вход опорной частоты блока 5 управления с выхода генератора 6 меток времени. Метки времени представ- 15 ляют собой импульсные сигналы стабильной частоты, задаваемой кварцевым генератором 7. Пачка импульсов, прошедшая через селектор 2, заполняет счетчик 3, который преобразует 20 ее на своем выходе в двоичный код, который индуцируется индикатором 4, Для временной привязки входных Импульсов и начала эталонного импуль са заданной длительности, импульсы с выхода блока 1 формирования дополнительно поступают на информационный вход блока 5 управления, который синхронизирует запуск кварцевого генератора 7 в момент начала 30 счета„

Описанная работа устройства аналогична работе прототипа °

После первого измерения в индикаторе 4 индуцируется число импульсов, равное N.

После замыкания ключа 12 производится второй цикл измерения, при этом процесс измерения аналогичен первому циклу. Отличие его заклю- 40 чается лишь в том, что период кварцевого генератора 7 увеличивается и, следовательно, увеличивается интервал между метками времени, а соответственно увеличивается длитель-ность эталонного импульса, открывающего селектор 2. Увеличение этого импульса происходит на некоторую случайную величину. Это достигается тем, что при нажатии ключа 11 на g0 выходе блока 13 формирования случайного напряжения появляется случайная величина напряжения, которая сохраняется постоянной за время одного цикла измерения и в течение у5 этого цикла поступает на вход частотно-задающего управляемого элемента 9, увеличивая его емкость и уменьшая тем самым резонансную частоту кварцевого генератора 7, что приводит к увеличению длительности эталонного импульса. С индикатора 4 считывается новое показание числа импульсов, зафиксированных в счетчике 3 ..

Следующее нажатие ключа 11 вызывает появление на выходе блока 13 формирования случайного напряжения новой величины, которая через sBMK нутый ключ 12 поступает на вход частотно-задающего управляемого элемента 9. В этом цикле измерения увеличение длительности импульса происходит на другую случайную величину, не превышающую заданное максимальное значение. Поскольку блок 13 формирования случайного напряжения вырабатывает случайную величину напряжения по равномерному закону, то,следовательно, по равномерному закону будет управляться и частотно-задающий управляемый элемент 9, вызывая соответствующее уменьшение частоты импульсов кварцевого генератора 7.

Блок 13 формирования случайных напряжений 13 работает следующим образом.

Нестабильная частота, вырабатываемая генератором 14 плавающей частоты, поступает на счетный вход счетчика 15. В процессе поступления нестабильньж по длительности импульсов происходит периодическое заполнение и сброс счетчика 15. При этом значении кодов на выходе счетчика 15 сохраняется различное время в зависимости от частоты входных импульсов.

При поступлении иипульса на вход блока 13 формирования случайного напряжения, которым является управляющий вход регистра 16, в нем фиксируются те значения кода, которые были на выходе счетчика 16 в момент опроса. Это значение запоминается в регистре 16 и поступает на вход цифроаналогового преобразователя 17.

Содержимое регистра 16 каждый раэ меняется при поступлении нового импульса на его вход занесения . Случайный характер значений кода, запоминаемых каждый раз в регистре 16 и поступающих на вход цифроаналогового преобразователя 17,объясняется отсутствием корреляции между временными параметрами тактовых импульсов на входе счетчика 15 н временем за1250976

5 !

15 и +

) з мако где Т

Р длительность эталонного (известного) интервала времени; максимальное значение случайной величины увеличения эталонного интервала времени, число импульсов неизвестной частоты, содержащихся в эталонном интервале вре- ® мени; а ма к

Nнесения в регистр 1б. Таким образом, при поступлении разрешающего сигнала на вход блока 13 формирования случайного напряжения с ключа 11 на его выходе появляется значение случайной величины напряжения, которое затем поступает на частотно-задающий управляемый элемент 9 н сохраняется постоянной в течение этого цикла измерения.

Основное преимущество предложенных способа и устройства по сравнению с известными заключается в повышении точности измерения частоты и периода за счет уменьшения ошибки дискретизации конца счета.

Формула изобретения

1. Способ измерения частоты импульсных сигналов, заключающийся в подсчете числа импульсов неизвестной частоты за известный интервал времени, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, счет импульсов неизвестной частоты производится многократно, причем после первого подсчета числа импуль" сов за известный интервал времени при каждом последующем длительность известного интервала времени увеличивается на случайную величину с равномерным законом распределения, а неизвестная частота импульсных сигналов определяется из выражения

ЭО

35 п — число измерений; п, — число измерений, при которых количество импульсов за время эталонного ннтервапа времени, увеличенного на случайную величину, было бы больше или равно Я+1.

2. Устройстно для измерения частоты импульсных сигналов, содержащее блок формирования, выход которого подключен к первому входу селектора, второй вход которого присоединен к выходу блока управления, пер вый вход которого подключен к выходу первого ключа, а второй вход присоединен к выходу генератора меток времени, состоящего из последовательно соединенных кварцевого генератора и делителя частоты, а выход селектора подключен к входу счетчика, .выход которого подключен к входу индикатора, а выход блока формирования подключен к третьему входу блока управления, второй выход которого присоединен к входу управления кварцевого генератора, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности, последовательно в цель кварцевого резонатора, входящего в состав кварцевого генератора, подключен частотно-задающий управляемый элемент, управляющий вход которого через второй ключ подключен к выходу блока формирования случайного напряжения, вход которого соединен с выходом первого ключа.

3. Устройство по и. 2, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что блок формирования случайного напряжения содержит генератор плавающей частоты, выход которого подключен к входу счетчика, выходы которого подключен к входам занесения регистра, выходы которого присоединены к соответствующим входам цифроаналогового преобразователя, выход которого подключен к делителю напряжения,выход которого является выходом блока формирования случайных напряжений, а входом его является управляющий вход регистра.

Составитель В.Новоселов

Редактор М.Келеиеш Техред Л.Сердюкова Корректор Е.Сирохман

Заказ 4405/41 Тирах 728 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1!3035, Москва, Ж-35, Рау пская наб., д. 4/5

11роизводственно-полиграфическс е предприятие, г. Уагород, ул. Проектная., 4

Способ измерения частоты импульсных сигналов и устройство для его осуществления Способ измерения частоты импульсных сигналов и устройство для его осуществления Способ измерения частоты импульсных сигналов и устройство для его осуществления Способ измерения частоты импульсных сигналов и устройство для его осуществления Способ измерения частоты импульсных сигналов и устройство для его осуществления Способ измерения частоты импульсных сигналов и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для поверки измерителей девиации частоты и аттестации образцовых поверочных установок

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, может использоваться при создании анализаторов спектра стационарных случайных сигналов

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике, в частности к устройствам, предназначенным для спектрального анализа и обнаружения сигналов на фоне помех в диапазоне радиоволн сверхнизкой яастоты

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к области спектрального анализа телеметрии и вычислительной техники

Изобретение относится к электро измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к электрорадиоизмерительной технике и может быть использовано в качестве низкочастотного частотомера

Изобретение относится к электроизмерениям, автоматике, импульсной, преобразовательной и др.технике и может быть использовано в качестве многофункционального устройства, например, сравнение фаз или напряжений, или длительностей, или формирователей в интегральном исполнении

Изобретение относится к электротехнике, в частности к релейной защите и противоаварийной автоматике электроэнергетических систем

Изобретение относится к обработке оптической информации и может быть использовано для решения задач регистрации изображения спектра, получаемого в Фурье-плоскости оптоэлектронного спектроанализатора

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для построения анализаторов спектра параллельного типа

Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и противоаварийной автоматике электрических систем, и может быть использовано в цифровых системах защиты при прецизионном определении частоты сети

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения отклонений мгновенной частоты от номинального значения, для демодуляции ЧМ-сигналов в радиоизмерительных, радиоприемных устройствах, в цифровых телевизионных декодерах СЕКАМ, в радиолокации
Наверх