Способ дискретного задания фазового сдвига и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к области фазовых измерений электрических сигналов и может быть использовано для аттестации и проверки фазометров, компараторов фазы в диапазоне частот от 50 Гц до 50 МГц и фазовых сдвигов от 0,0001-до 1000 и более электрических градусов. Способ дискретного задания фазового сдвига реализуется Т устройством, содержащим опорный генератор 1, блок 2 опорных частот, два идентичных канала 3, каждьй из которых состоит из последовательно соединенных блока 4 синтезации частоты и аттенюатора 5. Каналы 3 имеют выходы 3.1 и 3.2. Устройство также содержит коммутатор 6 двух опорных частот, элемент 7 задержки, формирователи 8 переходов, в состав каждого из которых входят усилитель-ограничитель 9 и дифференцирующая цепь 10, элементы 11 и 13 совпадения, триггеры 12 и 15, программируемый счетчик 14, источник 16 сигнала Пуск. Способ позволяет уменьшить погрешность и дискрет сдвига фазы путем исключения переходных процессов в системах преобразования частоты, получить постоянство абсолютной погрешности и независимость ее от величины задаваемого фазового сдвига. 2 с.п. ф-лы, 2 ил. i (Л 00 00 00 00 (puil

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

151) 4 G 01 R 25/04

ВСЕ1 .ОН)ЗИМУЯ

i3, „13

Ь,. .111i) тн l, ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4067525/24-21 (22) 31.03.86 (46) 15.09,87. Бюл. № 34 (72) В,В.Фоменков и С.А.Кравченко (53) 621.317.77(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1145298, кл. G 01 R 25/00, 1984.

Авторское свидетельство СССР

N 373648, кл, С 01 R 25/00> 1972. (54) СПОСОБ ДИСКРЕТНОГО ЗАДАНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) ИзОбретение относится к области фазовых измерений электрических сигналов и может быть использовано для аттестации и проверки фазометров, компараторов фазы в диапазоне частот от 50 Гц до 50 МГц и фазовых сдвигов от 0,0001 до 1000 и более электрических градусов, Способ дискретного задания фазового сдвига реализуется

ЯУ, ш37 щ А 1 устройством, содержащим опорный генератор 1, блок 2 опорных частот, два идентичных канала 3, каждый из которых состоит из последовательно соединенных блока 4 синтезации частоты и аттенюатора 5. Каналы 3 имеют выходы

3.1 и 3.2, Устройство также содержит коммутатор 6 двух опорных частот, элемент 7 задержки, формирователи 8 переходов, в состав каждого из которых входят усилитель-ограничитель 9 и дифференцирующая цепь 10, элементы

11 и 13 совпадения, триггеры 12 и 15, программируемый счетчик 14, источник

16 сигнала "Пуск". Способ позволяет уменьшить погрешность и дискрет сдвига фазы путем исключения переходных процессов в системах преобразования частоты, получить постоянство абсолютной погрешности и независимость ее от величины задаваемого фазового сдвига. 2 с ° п. ф-лы, 2 ил, 1

13378

Изобретение относится к способам фазовых измерений электрических сигналов и может быть использовано для аттестации и поверки фазометров ком5 параторов фазы в диапазоне частот от

50 Гц до 50 ИГц и фазовых сдвигов от

0 001 до 1000 и более электрических град.

Цель изобретения — повьппение точности задания угла фазового сдвига и уменьшение его дискрета, На фиг,1 изображена структурная схема устройства; на фиг.2 — эпюра процесса частотной манипуляции по 15 предлагаемому способу.

Устройство для задания фазового сдвига содержит опорный генератор 1, соединенный с блоком 2 опорных частот, выходы которого соединены с дну- 20 мя идентичными каналами 3, каждый из которых состоит из последовательно соединенных блока 4 синтезации частоты и аттенюатора 5. Выходы аттенюаторов 5 являются выходами 3.1 и 3.2 каждого из каналов 3 и устройства.

Коммутатор 6 двух опорных частот своим выходом соединен с вторым входом первого канала 3, а информационные входы коммутатора 6 через элементы ЗО

7,1 и 7,2 задержки соединены соответственно с выходами блока 2 опорных частот, Эти выходы через формирователи 8 переходов, каждый из которых состоит из последовательно включенных усилителя-ограничителя 9 и дифференцирующей цепи 10, соединены с входами элемента 11 совпадения, выход которого соединен с входом первого триггера

12 и входом второго элемента 13 сов- 40 падения> выход которого через последовательно включенные программируемый счетчик 14 и второй триггер 15 соединен с вторым входом первого триггера

12, выход которого соединен одновре- 4 менно с управляющим входом коммутатора 6, вторым входом программируемого счетчика 14 и вторым входом второго элемента 13 совпадения, Второй вход второго триггера 15 соединен с источ- бп ником 16 сигнала "Пуск", а выход первого элемента 7 задержки соединен с вторым входом второго канала 3.

Устройство для задания фазового сдвига работает следующим образом.

Сигнал опорного генератора 1 с частотой, например, f, г1 МГц поступает на блок 2 опорных частот, где выделяется ряд когерентных сигналов, 18 2 необходимых для синхронной работы двух блоков синтеза частот, например

F1=3fo Г2=3,1fo 3,21,,...,3,9й,, F1 и F2 подаются на усилители-ограничители 9 формирователей 8 переходов и дифференцирующие цепи 10, выделяющие фронты получаемых меандров, подаваемые на элемент 11 совпадения, где выделяются синхроимпульсы при совпадении этих фронтов по времени. Синхроимпульсы фиксируют моменты совпадения двух сигналов только при синфазном переходе их через нуль, Период их следования равен минимальному времени задаваемого дискрета сдвига фаз „„„ = 1/ /F2-Fit =1/gF, При отсутствии сигнала запуска от источника 16 сигнала "Пуск" триггер 15 находится в исходном состоянии, а на выходе Dтриггера 12 наблюдается нулевой уровень; второй элемент 13 совпадения закрыт, программируемый счетчик 14 и коммутатор 6 находятся в исходном положении, Блоки 4 синтезации частот работают в стационарном режиме. Сигнал F1=3f„ через элемент 7.1 и 7,2 задержки подается на оба блока синтезации, поэтому на выходах 3.1 и 3,2 каналов 3 генерируются два (равные по частоте) сигнала с произвольным начальным фазовым сдвигом между ними.

В режиме установки фазы от источника

16 сигнала на установочный вход RSтриггера 15 подается импульс, переводящий его в единичное положение. С приходом синхроимпульса от первого элемента 11 совпадения D-триггер 12 также примет единичное состояние и подаст напряжение управления на управляющий вход коммутатора 6, второй элемент 13 совпадения и вход управления программируемого счетчика 14.

Коммутатор 6 подключает сигна,п Р2 к блоку 4 синтезации, создавая на выходе 3,1 смещенный по частоте относительно выхода 3.2 сигнал. В соответствии с линейной зависимостью ьу =йыс изменяется фазовый сдвиг между выходными сигналами. Программируемый счетчик 14 под действием сигнала D-триггера 12 переходит в режим счета синхроимпульсов, приходящих через открытый второй элемент 13 совпадения.

Из-за ограниченного быстродействия формирователя 8 нулевых переходов, первого элемента 11 совпадения, RSи D-триггеров 15 и 12, а также коммуз 13378 татора 6 момент подключения сигнала

F2 к синтезатору 4 будет отставать от нулевого уровня сигнала F1 на время задержки с,, равное сумме задержек перечисленных узлов. Для обеспечения совпадения моментов подключения сигналов F1 и F2 с их нулевыми уровнями эти сигналы также задерживаются на время t с помощью элементов

7.1 и 7.2 задержки. Для компенсации фазового сдвига, создаваемого элементом 7.2 задержки во втором канале, сигнал Fi задерживается элементом

7 ° 1 на время t> ä . Сосчитав установ- 15 ленное в программе счетчика 14 число

N синхроимпульсов, пропорциональных требуемому углу фазового сдвига, счетчик подает сигнал на триггер 15, сбрасывая его в нулевое положение, С приходом очередного синхроимпульса на D-триггер 12 от также переводится в нулевое положение, и его управляющее напряжение возвращает коммутатор

6 в первоначальное положение, закрывает второй элемент 13 совпадения, блокирует режим счета программируемого счетчика 14, Сигнал F1 снова подается коммутатором 6 на два блока

4 синтезации, цикл задания фазы за- 30 канчивается, 18

20 ц 10"

N= — — — + 1.

360 о

Например, для =10,000 имеем

N= — — — — +1=277777 7+1 277779. Ilor10 10

Сущность предлагаемого способа поясняется формой колебания, получаемой в результате частотной манипуля- З5 ции сигнала а1 с помощью сигнала и2 при минимальном времени посылки манипуляции „ „ =1 -с,. В момент t<, при котором сигналы а1 и а 2 в фазе проходят через ноль, вместо сигнала И 1 4р включается сигнал и 2 на время по истечении которого и момент очередного совпадения синфазных переходов через ноль происходит обратное переключение. Сигнал сз1, манипу- 4S лированный в моменты t è t, «e создает переходных процессов в избирательных LC-системах преобразователей и уменьшает время вхождения в синхронизм в системах преобразования, вклю- р чающих фаэовую автоподстройку частоты, так как нет перепадов напряжения, а относительный фазовый сдвиг переключаемых сигналов равен нулю, Манипулированный сигнал затем делят в К раз и преобразуют в частотном диапазоне для уменьшения дискрета задания фазы и переноса его на требуемую частоту.

Фазовый сдвиг выражается формулой

Ь(д t мин где аа =/а 2-и1(— частотный сдвиг;. t „,„ — минимальное время посылки манипуляции; n — число посылок, необходимое для получения требуемого фазового сдвига; К вЂ” общий коэффициент деления процесса преобразования частоты сигнала. Процесс манипуляции сигнала представляет собой последовательность посылок и пауз.

Во время посылки задается необходимый дискретный фазовый сдвиг, во время паузы производится считывание и обработка,показаний контролируемых или поверяемых приборов.

Угол фазового сдвига, получаемый на выходе каналов 3 устройства за время фазозадания, рассчитывается по формуле у = с к=360 (1 1)

o ht bF мин

10 10"

Э где n — число декадных делителей в блоках синтезации частоты;

N > 2 — число синхроимпульсов, прошедших через счетчик во время задания фазового сдвига; — время минимального дискрета фазового сдвига °

Наиболее оптимальным для коммутируемых сигналов являются частоты Р1

=3 МГц и F2=3,1 МГц, так как ширина полосы пропускания избирательных

LC-цепей применяемого синтезатора (типа Ч6-31) позволяет пропускать эти частоты беэ заметного затухания, Тогда минимальный дискрет для n=7

N=2, АР=10 Гц с„ю„=10 с о О 10 10 о „„. =360 — —,— -(2-1) =0,000036 .

Максимальный дискрет фазового сдвига определяется емкостью применяемого программируемого счетчика 14, например для программируемого счетчи7 ка типа Ф 5264 с емкостью 10 единиц „„,„ =359, 999 . Необходмый дискрет фазозадания определяется из расчета числа N импульсов, устанавливаемого (вручную или кодом) в программе счетчика, импульсов по формуле

1337818

6 тервал времени, равный суммарному времени посылок манипуляций, деленному на коэффициент деления частоты, решность, получаемая в предлагаемом устройстве, может быть рассчитана по формуле

360 аР аЧ 1О к1 где О С„ — временная погрешность переключения коммутатора.

Эту погрешность можно уменьшить до величины 6-10 нс, тогда абсолютная погрешность фазоэадания будет равна

8Ч =о,ог.1о- .

Предлагаемый способ по сравнению с известными позволяет уменьшить погрешность и дискрет сдвига фазы за счет исключения переходных процессов в системах преобразования частоты благодаря проведению частотной манипуляции сигнала в моменты переходов его через нулевой уровень, а введение этой манипуляции перед преобразованием — постоянство абсолютной погрешности и независимость ее от величины задаваемого фазового сдвига.

Формула изобретения

1. Способ дискретного задания фазового сдвига, основанный на линейной зависимости текущей фазы от времени, получаемой в результате преобразования частоты сигналов, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения точности и уменьшения дискрета задания угла фазового сдвига, преобразование производят после частотной манипуляции одного из сигналов, которую осуществляют в моменты совпадения синфазных переходов через уровень манипулируемого и сдвинутого по частоте сигналов, а значение угла фазового сдвига определяют как произведение частотного сдвига на заданный ин5

2, Устройство для дискретного задания фазового сдвига, содержащее последовательно соединенные опорный генератор, блок опорных частот, под10 ключенный к двум идентичным каналам, каждый из которых выполнен из последовательно соединенных блока синтеэации частот и аттенюатора, и коммутатор двух опорных частот, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности и уменьшения дискрета задаваемого фазового сдвига, в него введены два элемента задержки, два элемента совпадения, два формиро20 вателя переходов, два триггера и программируемый счетчик, при этом два вывода блока опорных частот подключены к коммутатору через соответствующие элементы задержки и к входам первого элемента совпадения через формирователи переходов, выход первого элемента совпадения подключен к синхровходу первого триггера и первому входу второго элемента совпадения, З0 при этом выход второго элемента совпадения через последовательно соединенные программируемый счетчик, второй триггер, установочный вход которого связан с источником сигнала

"Пуск", и D-вход первого триггера и соответственно его выход соединены с вторым входом второго элемента совпадения, управляющим входом программируемого счетчика и управляющим вы40 водом коммутатора, общий контакт которого соединен с первым, а нормально замкнутый контакт — с вторыми входами блоков синтеэации частот, 1337818

Составитель В.Шубин

Техред И.Попович Корректор А,Тяско

Редактор А.Лежнина

Закаэ 4126/43 Тираж 730 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

POeKTHafij

Способ дискретного задания фазового сдвига и устройство для его осуществления Способ дискретного задания фазового сдвига и устройство для его осуществления Способ дискретного задания фазового сдвига и устройство для его осуществления Способ дискретного задания фазового сдвига и устройство для его осуществления Способ дискретного задания фазового сдвига и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при построении различных устройств: измерительных преобразователей , фазометров, систем фазовой автоподстройки частоты, следящих сис ,тем контроля и регулирования

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при разработке регуляторов частоты электрических станций, скорости вращения турбоэнергоблоков, а также систем регулирования и автоматики электроприводов

Изобретение относится к фазоизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для получения двух синусоидальных напряжений, фазовый сдвиг которых устанавливается с высокой точностью в широких пределах, практически от -оо до +сю Целью изобретения является расширение диапазона задаваемых фазовых сдвигов

Изобретение относится к фазоизмерительной технике

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

Фазометр // 2225988

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при создании и эксплуатации электродвигателей с короткозамкнутыми роторами

Изобретение относится к области радиоизмерений, в частности к измерениям фазового сдвига сигнала в присутствии помех, и может быть использовано при разработке систем поиска и измерения параметров сигналов, искаженных интенсивными помехами, например, при разработке навигационных систем или помехоустойчивых систем передачи информации

Изобретение относится к информационно-преобразовательной технике и может быть использовано как по прямому назначению, так и при реализации функциональных преобразователей, угломерных приборов и т.п

Изобретение относится к железнодорожной автоматике и телемеханике и может быть использовано для измерения сопротивления изоляции рельсовой линии

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения кратности и угла сдвига фаз между гармоническими колебаниями кратных частот

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для помехоустойчивого измерения фазы сигнала в различных радиотехнических устройствах и системах или как самостоятельное устройство

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для помехоустойчивого измерения параметров сигнала в различных радиотехнических устройствах и системах, например, в цифровой аппаратуре потребителя глобальных навигационных спутниковых систем
Наверх