Устройство для определения среднеквадратичного значения напряжения

 

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике, в частности к преобразователям электрических сигналов. Цель .-;Г1#.- .- - изобретения - повышение точности работы устройства. Устройство содержит инерционный квадратор I, блок 2 вычисления квадратного корня, коммутатор 3, дифференциальный термоэлектрический преобразователь 4, дифференциальный усилитель 5 переменного тока, дифференцирующее звено 6, демодулятор 7, интегратор 8 и блок 9 синхронизации. Достижение поставленной цели обеспечено благодаря введению в устройство блока синхронизации и последовательно соединенных коммутатора, дифференциального термоэлектрического преобразователя , дифференциального усилителя переменного тока, дифференцирующего звена, демодулятора и интегратора, обеснечиваюц:.их автоматическую компенсацию погрешностей преобразователя. I ил. (О (Л оо о со о ел

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5D 4 G 06 G 7/26

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

СО

СР

CO

CO

©ч

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3905775/24-24 (22) 04.06.85 (46) 07.05.87. Бюл. № 17 (71) Омский завод электрических точных приборов «Электроточприбор» (72) Ю. С. Мальцев и В. Д. Шевченко (53) 681.3(088.8) (56) Патент США № 3624525, кл. G 06 G 7/20, опублик. 1971.

Авторское свидетельство СССР № 129033, кл. G 06 G 7/20, 1960. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ

НАПРЯЖЕНИЯ (57) Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике, в частности к преобразователям электрических сигналов. Цель

„„80„„1309051 изобретения — повышение точности работы устройства. Устройство содержит инерционный квадратор 1, блок 2 вычисления квадратного корня, коммутатор 3, дифференциальный термоэлектрический преобразователь 4, дифференциальный усилитель 5 переменного тока, дифференцирующее звено

6, демодулятор 7, интегратор 8 и блок 9 синхронизации. Достижение поставленной цели обеспечено благодаря введению в устройство блока синхронизации и последовательно соединенных коммутатора, дифференциального термоэлектрического преобразователя, дифференциального усилителя переменного тока, дифференцирующего звеня, демодулятора и интегратора, обеспечивающих автоматическую компенсацию погрешностей преобразователя. 1 ил.

1309051

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике, в частности к преобразователям, осушесталяюосим сгоумирование функции вида Х . = -Дх:х({)Ж.

Целью изобретения является повышение точности работы устройства.

Нч чертеже приведена схема устройства.

Устройство состоит из инерционного квадратора 1, блока 2 вычисления квадратного корня, коммутатора (переключателя) 3, дифференциального термоэлектрического преобразователя 4, дифференпиального усилителя 5 переменного тока, дифференцирующего звена 6, демодулятора 7, интегратора 8 и блока 9 синхронизации.

Вход 10 устройства соединен с входом инерционного квадратора 1, выход которого соединен с входом блока 2 вычисления квадратного корня. Выход блока 2 служит выходом 1! устройства.

Первый информационный вход 12 коммутатора (переключателя) 3 соединен с входом 10, а его второй информационный вход 13 — с выходом 11. Первый выход 14 коммутатора (переключателя) 3 соединен с первым входом дифференциального термоэлектрического преобразователя 4, второй выход 15 коммутатора 3 подключен к второму входу дифференциального термоэлектрического преобразователя 4. Выход дифференциального термоэлектрического преобразователя 4 соединен с входом дифференциального усилителя 5, выход дифференциального усилителя 5 подключен к входу дифференциального звена 6, выход которого соединен с входом демодулятора 7, выход демодулятора 7 соединен с входом интегратора 8, выход которого подключен к входу 16 коррекции начального смещения блока 2 вычисления квадратного корня. Управляющий вход 17 коммутатора 3 и управляющий вход 18 демодулятора 7 соединены с выходом блока 9 синхронизации. Инерционный квадратор 1 может быть выполнен, например, в виде термоэлектрического преобразователя 19 и масштабирующего усилителя 20.

В качестве коммутатора (переключателя)

3 можно использовать стандартное реле, выводы обмотки которого служат управляющим входом 17 коммутатора 3. Контакты реле должны быть соединены следующим образом. Выводы перекидных контактов 21 и 22 служат выходами 14 и 15 соответственно коммутатора 3. Замыкающий контакт 23 одной контактной системы соединен с размыкающим контактом 24 другой контактной системы и служит входом 12 коммутатора (переключателя) 3. Размыкающий контакт 25 одной контактной системы соединен с замыкающим контактом 26 другой контактной системы и служит входом 13 коммутатора (переключателя) 3.

В качестве дифференциального термоэлектрического преобразователя 4 может

2 быть использован стандартный преобразователь, выводы нагревателей которого служат входами преобразователя 4, а выводы термопар — его выходом.

Устройство работает следующим образом.

Входной электрический сигнал х-(t) поступает на вход инерционного квадратора 1, на выходе которого формируется сигнал, 1 пропорциональный — I х-(t) dt, где Т вЂ” вре16 т, мя усреднения. Этот сигнал поступает на вход блока 2, выходной сигнал с/вм которого пропорционален

U =, { x* (ljdi.

Одновременно входной сигнал с входа 10 и выходной сигнал с выхода 11 поступают на входы 12 и 13 коммутатора (переключателя) 3.

Блок 9 синхронизации вырабатывает периодически повторяющиеся импульсы прямоугольной формы. При наличии импульса на выходе блока 9 синхронизации замкнуты контакты 23 — 21 и 26 — 22 коммутатора (пере?5 ключателя) 3, а при отсутствии импульса замкнуты его контакты 25 — 21 и 24 — 22. Поэтому в одном из положений коммутатора (переключателя) 3 входной сигнал поступает на первый вход дифференциального термоэлектрического преобразователя 4, а

ЗО выходной сигнал — на е-о второй вход, а в другом положении — наоборот.

Колебания выходного сигнала дифференциального термоэлектрического преобразователя 4 с частотой коммутации коммутатора (переключателя) 3, соответствующие разности т

1 { (г т. — Х в т(лУ ) — — Хв м хЯД Ус, Т. выделяются и усиливаются дифференциальным усилителем 5 переменного тока, дифференцируются дифференцирук щим звеном

6, демодулируются демодулятором 7, работающим синхронно с коммутацией коммутатора (переключателя) 3, и интегрируются интегратором 8.

Выходной сигнал интегратора 8 поступает на вход 16 блока 2 и изменяет его выходной сигнал так, чтобы

При этом выходной сигнал устройства восgp производит функцию х

Хв ма = — т- ) Х вх(ЦД/ о входного сигнала.

Форл{ула изобретения

Устройство для определения среднеквадратичного значения напряжения, содержа1309051

Составитель А. Маслов

Редактор А. Ворович Техред И. Верес Корректор A. Зимокосов

Заказ 1436 43 Тираж 573 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

3 щее последовательно включенные инерционный квадратор, подключенный входом к информационному входу устройства, блок вычисления квадратного корня, выход которого является выходом устройства, отличающееся тем, что, с целью повышения точности, в него введены блок синхронизации и последовательно включенные коммутатор, дифференциальный термоэлектрический преобразователь, дифференциальный усилитель

4 переменного тока, дифференцирующее звено, демодулятор и интегратор, выход которого подключен к входу коррекции начального смещения блока вычисления квадратного корня, выход блока синхронизации соединен с управляющим входом демодулятора и с управляющим входом коМмутатора, первый и второй информационные входы которого подключены соответственно к информационному входу и выходу устройства.

Устройство для определения среднеквадратичного значения напряжения Устройство для определения среднеквадратичного значения напряжения Устройство для определения среднеквадратичного значения напряжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам , формирующим электрические сигналы нескольких форм как и в режиме автоколебаний, так и в режийе синхронизации внешним периодическим сигналом

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных устройствах и генераторах сигналов для преобразования напряжения треугольной формы в синусоидальную

Изобретение относится к аналоговой и аналого-цифровой гибридной вычислительной технике и может быть применено при моделировании систем автоматического управления

Изобретение относится к области автоматики и измерительной техники и может быть использовано в радиотехнике , связи и приборостроении Цель изобретения - повышение точности и расширение диапазона частот фазоманипулированных сигналов

Изобретение относится к аналоговой и аналого-цифровой вычислительной технике и может быть применено при моделировании систем автоматического регулирования

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике

Изобретение относится к автоматике , аналоговой и аналого-цифровой вычислительной технике и может быть использовано в радиоэлектронике и информационно-измерительной технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к аналоговой и аналого-цифровой вычислительной технике и может быть использовано для преобразования постоянного Напряжения в переменное ступенчатой формы

Изобретение относится к устройствам , формирующим кусочно-линейные зависимости одного аргумента, в том числе и периодические

Изобретение относится к аналоговой технике и может быть использовано в радиотехнической и связной аппаратуре для генерирования сложных колебаний, являющихся переносчиками канальных сообщений в многоканальных системах передачи информации, т.е

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для генерирования колебаний специальной формы

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для построения функциональных узлов аналоговых вычислительных машин

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для построения функциональных узлов аналоговых вычислительных машин

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для построения функциональных узлов аналоговых вычислительных машин, средств автоматического регулирования и управления, аналоговых процессоров

Изобретение относится к области формирования управляющего сигнала, который применяется для компенсации температурной зависимости частоты выходных колебаний блока кварцевого генератора

Изобретение относится к области вычислительной техники и может использоваться в средствах связи

Изобретение относится к области вычислительной техники и может использоваться в средствах связи

Изобретение относится к технике генерирования электрических сигналов
Наверх