Устройство поверки фазометров импульсных сигналов

 

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для проверки фазометров импульсных сигналов в широком диапазоне их длительностей и скважностей. Устройство содержит генератор 1, блоки 2-5 стробирования, фазосдвигающие элементы 6 и 7, развязывающие элементы 8 и 9, триггер 10 Шмитта, счетчики 11 и 12, дешифраторы 13 и 14, коммутаторы 15, 16 и 17, формирователи 18 и 19 видеоимпульсов, элементь И 20 и 21, дополнительный генератор 22, клеммы 23 для подключения проверяемого фазометра. Достигаемый положительный зффект заключается в обеспечении возможности проверки фазометров в широком диапазоне скважностей импульсных сигналов, а также в исключении погрешности синхронизации, что повышает точность проверки . 2 ил. а (О (Л с &0 ю ю эо N5

СОЮЗ СО8ЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (И) (511 4 С 01 R.25/00

1,13

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

3 т

I l

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНЯТИЙ (21) 4029165/24-21 (22) 26.02.86 (46) 07.07.87. Бюл. - 25 (71) Винницкий политехнический институт (72) В.Д. Рудык, С.И. Пятин и H,А. Аргат (53) 621.317.77(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 989488, кл. G Ol R 25/00, 1981.

Авторское свидетельство СССР

Р 1045154, кл. G 01 R 25/00, 1982, (54) УСТРОЙСТВО ПОВЕРКИ ФАЗОИЕТРОВ

ИИПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ (57) Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для проверки фазометров импульсных сигналов в широком диапазоне их длительностей и скважиостей.

Устройство содержит генератор 1, блоки 2-5 стробирования, фазосдвигаюп(ие элементы 6 и 7, развязывакнцие элементы 8 и 9, триггер 10 Шмитта, счетчики 11 и 12, дешифраторы 13 и

14, коммутаторы 15, 16 и 17, формирователи 18 и 19 видеоимпульсов, элементы И 20 и 21, дополнительный генератор 22, клеммы 23 для подключения проверяемого фазометра. Достигаемый положительный эффект заключается в обеспечении возможности проверки фаэометров в широком диапазоне скважностей импульсных сигналов, а также в исключении погрешности синхрони- с зации, что повышает точность проверки. 2 ил.

2182 2

Генератор I сигналов подключен к входам . фазосдвигающих элементов

6 и 7, которые в свою очередь через развязывающие элементы 8 и 9 соединены с сигнальными входами блоков

2 и 3 стробирования, выходы которых подключены к выходным клеммам 23 устройства, генератор 1 оцновременно подключен к выходу триггера Шмитта

10, выход которого одновременно подключен к входам основного ii и дополнительного 12 счетчиков„ вход счетчика 11 соединен с одним из входов формирователя 18 видеоимпульсов, а выход счетчика 12 - с одним из входов формирователя 19 видеонмпульсов, информационные входы счетчиков

ll и 12 однообразно через соответствующие дешифраторы 13 н 14, а также коммутаторы 15 и 16 поцключены к вторым входам формирователей 18 н 19 видеоимпульсав, выход формирователя 18 видеоимпульсов подключен к управляющим входам блоков 2 и 3 стробирования и одновременно подклкчен к вторым входам элементов .И 20 и 21, первые входы которы-j: через коммутатор 17 соединены с выходом фор ирователя 19 видеоимпульсов, который

I 1 3 )

Изобретение относится к и:::.мерительной технике и предназначено для йоверки фазометрав импульсными сигналов.

Цель изобретения — повышение точности поверки и обеспечение возможности поверки фазометров импульсных сигналов в широком диапазсне длитель-ностей и скважнастей HMx cN — налов.

На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства поверки фазаметров импульсных сигналов; на фиг. 2 - диаграммы сигналов,, поясняющие рабату устройства.

Устройство содержит гeíåpàòîp 1„ первый 2, второй 3, третий 4, четвертый 5 блоки стробиравания, первый 6 и второй 7 фазасдвигаюшие элементы, первый 8 и второй 9 развязывающие элементы, триггер Шмитта

I0, первый ll и второй 12 счетчики„ первый 13 и второй 14 дешифраторы, первый 15, второй 16 и третий 17 коммутаторы, первый 18 и второй 19 формирователи видеоимпульсов, первый

20 и второй 21 элементы И, дополнительный генератор 22, клеммы 23 для подключения поверяемого фазометра. одновременна через коммутатор 17 подключен к дополнительному генератору

22, входы элементов И 20 и 21 соединены саответст».-:анна;" управляющими вхадамн блоков 4 а 5 стробиравания.

Устрайс во рабатае-; следующим образом, На входы блоков 2 и 3 стробироваяия через фазасдвигающые элементы

6 и 7 и разнязывающие элементы 8 и

9 подается непрерывный спнусоидальный сигнал с генератора 1 (фиг. 2 а). На управляющие входы блоков 2 и 3 стробирования с выхода формирователя 18 видеоимпульсов подается импульсный сигнал с заданной длительностью

Ц и скважнастью Тц/»„, где T. - период (! следования импульсных сигналов (фиг. 2 в). Формирование видеоимпульсиах сигналов с заданными параметрами Т и t производится путем формирования триггером Шмитта 10 из синусои" дального сигнала генератора 1 прямоугольных импульсов (фиг. 2 б). Эти импульсы поступают на вход счетчика

ll и управляют им по фронтам либо спадам. Импульс на основном входе счетчика 11 паявля:ется после отсчета т импульсов последовательности, а импульс на входе дешифратора i3 после отсчета и импульсов. Очевидно, что "-начение может изменяться в завиимости ат состояния коммутатора 15, коммутирующего соответствующий выход дешифратора 13.

В результате поступления m-го и и-га импульсон на входы формирователя 18 вндеоимпульсов на его выходе формируется заданная видеоимпульсная. последовательность t„ и Тц (фчг.2 в).

Например. при частоте генератора

1 р0 МГБ, соответственно имеет период

Т,=l мкс отсчет ш=100, а п=90 обеспечивает длительность импульса

1:„=Т„(m-п)=10 мкс и соатнетстве:-но период

Т„, =T„m=-.100 мкс и так далее 9ри заданном значении ш и и, Во время действия импульса .„ на управляющих входах блоков 2 и 3 страбирования cíè открыты и на их выходе формируются отрезки синусоидальных колебаний длительностью to и паузой Т„--t„, (фиг. 12 д). Данные отрезки наступают на сигнальные входы блоков 4 и 5 стробирования, На управляющие зходы блоков 4 и 5 строПодача сформированного импульсного 4> сигнала с заданным коэффициентом за(I полнения йц /Тц внутри импульса не нарушает функционирование фазометров импульсных сигналов, имеющих триггерные фаэочувствительные преобразователи, Однако показания поверяемого фазометра при этом определяются выражением Ч =и(1-tu /Т„), Имеющаяся погрешность промежуточных блоков фазометра определяется как отличие показаний его индикатора от значений с, заданных формирователем

19 и пересчитанных в соответствии с

3 13221 бирования поступает с выхода формиронателя 19 видеоимпульсов видеоимпульI 1 сная последовательность tö и Тц. Формирование данной видеоимпульсной последовательности производится счетчиком 12. На вход последнего поступают прямоугольные импульсы с выхода триггера Ымитта. Импульс на выходе счетI чика 12 появляется после отсчета m импульсов, а импульс на выходе дешиф- 10 ратора 14 после отсчета n импульсов. Значение и может изменяться в зависимости от состояния коммутатора

16. Импульсы m перебрасывают формирователь 19 нидеоимпульсов, а импуль- 15 сы п возвращают его в исходное

l состояние. Выбрав m =2, а дешифратоР

14 устайовив на выделение п =1, полу1 I чают отрезки t с периодом Т„ и коэффициентом заполнения t„ /Т„ =l/2 20 (фиг. 2 г), Сигнал с выхода формирователя 19

I с заданным отношением t„/Тц через коммутатор 17 и логические элементы

И 20 и 21 поступает на управляющие входы блоков 4 или 5 стробирования в зависимости от положения коммутатора 17 и открывает соответствующий ! блок стробирования на время t„„Bo

l время действия паузы сигнала 7U-t„30 блоки 4 или 5 стробирования закрыты и сигнал на их выходе отсутствует (фиг. 2 е). Если управляющий сигнал подается на блок 4 стробирования, то блок 5 стробирования открыт сиг- 35 налом генератора 22 и наоборот.

Таким образом, на клеммах 23 поверяемого фаэометра сформированы испытательные сигналы с заданными параметрами импульсных сигналов длительностью t и периодом Т„. Частота заполнения импульсных сигналов определяется генератором 1 сигналов.

82 4 приведенным выражением. Параметры импульсных сигналов t< и Тц задаются формирователем 18. Для проведения измерений в области отрицательных углов необходимо сигнал с формирователя 19 через коммутатор 17 подключить к управляющему входу блока

5 стробирования, а на вход блока 4 стробирования подать сигнал дополни" тельного генератора 22. Логические элементы И 20 и 2) исключают возможI l ность прохождения сигнала t„ Tц на выход блоков 4 и 5 стробирования в паузе сигнала T„-tä .

Таким образом, задав соответствующее значение коэффициента заполнения

l 1 импульсной последовательности t„ /Т„, появляется возможность провести поверку фазометра для практически любой точки шкалы и любой частоты рабочего диапазона.

Например, t „/Т„=l/2 соответствует

I о

Ч =90 †вЂ,-=179/180 соответствует

Т и о ц=1 .— -=17/18 соотнетствует Т и

Ч=10 и т.д, Таким образом, предлагаемое устройство поверки. Фазометров импульсных сигналов позволяет устранить недостаточную точность поверки, обусловленную отсутствием синхронизации огибающей импульсного сигнала и заполнения, и обеспечить поверку фазометрон импульсных сигналов н широком диапазоне длительностей, скважностей и частоты заполнения.

Использование предлагаемого устройства обеспечивает возможность поверки фазометрон импульсных сигналов в широком диапазоне длительностей и скважностей. По сравнению с известным предлагаемое устройство обеспечивает повышение точности поверки за счет синхронизации сигнала заполнения и огибающей. При отсутствии синхронизации относительное значение погрешности ранно

1сТ, +д где б — отклонение длительности импульса й„ от значения

kTî (atö 1Т,)

k — число полных периодов заполнения То в интервале

t), 5 13221

При Т 1,0 мкс, klO g =0,5 мкс погрешность 1 9Х. Данная погрешность возрастет при уменьшении k, Погрешность устройства за счет других факторов составляет 0,3-0,57.

Использование предлагаемого устройства исключает погрешность синхронизации 8с

Формула изобретения 10

Устройство поверки фаэометров импульсных сигналов, содержащее генератор сигналов, выход которого соединен с входами двух каналов, каж- 15 дый из которых состоит из последовательно соединенных фаэосдвигающего элемента, развязывающего элемента и блока стробирования, а также дополнительный генератор, триггер 20

Шмитта„ выход которого соединен с входами двух счетчиков, выход переполнения первого счетчика соединен с первым входом формирователя видеоимпульса, коммутатор, клеммы для подключения контролируемого фазометра, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, . с целью расширения диапазона частот скважности и длительности импульсных сигналов при одновременном ЗО повышении точности, в него введены второй формирователь видеоимпульсов, первый и второй элементы И, третий и четвертый блоки стробирования, вто82 6 рой и третий коммутаторы, первый и второй дешифраторы, при этом вход триггера Нмитта соединен с выходом генератора, выходы первого н второго блоков стробирования соединены соответственно через третий и четвертый блоки стробирования с клеммами для подключения контролируемого фазометра, информационный выход первого счетчика через последовательно соединенные первый дешифратор и второй коммутатор соединен с вторым входом первого формирователя видеоимпульсов, выход которого соединен с вторыми входами первого и второго блоков стробирования и первыми входами соответственно первого и второго элементов И,выходь1 которых соответственно соединены с вторыми входа,. ми третьего и четвертого блоков стробирования, выход переполнения второго счетчика соединен с первым входом вто-, рого формирователя видеоимпульсов, информационный выход второго счет чика через послецовательно соединенные второй дешифратор, третий коммутатор соединен с вторым входом второго формирователя видеоимпульсов,выходкоторого соединен с первымвходом второго коммутатора, второй вход которого соединен с выходом дополнительного генератора, а первый н второй выходы соединены соответственно с вторыми входами первого и второго элементов И.

1322182

Составитель Л.Муранов

Редактор И.Горная- Техред Л.Олийнык Корректор С.Черни

Заказ 2858/40 Тираж 730 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r.Óìroðîä, ул. Проектная, (

Устройство поверки фазометров импульсных сигналов Устройство поверки фазометров импульсных сигналов Устройство поверки фазометров импульсных сигналов Устройство поверки фазометров импульсных сигналов Устройство поверки фазометров импульсных сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при создании измерителей фазовых флуктуации сигналов

Изобретение относится к корреляционньм устройствам для измерения разности фаз двух колебаний и может быть использовано в радионавигационных и радиолокационных системах

Изобретение относится к области СВЧ-измерений и может быть использовано для построения эффективных систем фазовых пеленгаторов, высокоточной фазовой подстройки частоты генераторов , а также в системах, где необходимо измерять малые изменения разности фаз СВЧ-сигналов, В устройстве , реализующем способ, на входы щелевого моста 2 подают СВЧ-сигналы, изменение разности фаз которых измеряют

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Фазометр // 1318929
Изобретение относится к измерительной , технике и предназначено для измерения в аналоговом виде фазовых сдвигов, преимущественно в низкочастотном диапазоне

Изобретение относится к фазоизмерительной технике

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

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