Устройство для измерения длительности импульса

 

Изобретение может быть использовано для измерения длительности одиночных или редко следующих импульсов в аппаратуре радиосвязи, радиолокации , автоматического контроля и управления . Устройство для измерения длительности импульса содержит блоки 6, 14 отношений, управляемые ключи 3, 8, генератор-2 линейно изменяющегося напряжения, переключатель 15, интеграторы 12, 13, квадратор 5, линию 9 задержки, перемножители 10, 11, интеграторы 4, экспоненциальный усилитель 7, генератор 1 управляющего импульса. Устройство имеет повьп шенную точность измерения длительности импульса при наличии широкополосных помех умеренных и больших мощностей . 1 1 ил. О

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 G 01 R 29/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4151299/24-21 (22) 24.11.86 (46) 15.06.88. Бюл. У 22 (71) Воронежский roсударственный университет им. Ленинского комсомола (72) А. П. Трифонов и Ю. В. Невежин (53) 621.317.33(088.8) (56} Авторское свидетельство СССР

Р 423097, кл. С 04 F 10/04, 1972.

Авторское свидетельство СССР

К 915059ф кл. G 04 F 10!04, 1982. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА (57} Изобретение может быть использовано для измерения длительности одиночных или редко следующих импульсов

„„SU„„1402967 А 1 в аппаратуре радиосвязи, радиолокации, автоматического контроля и управления. Устройство для измерения длительности импульса содержит блоки

6, 14 отношений, управляемые ключи

3, 8, генератор 2 линейно изменяющегося напряжения, переключатель 15, интеграторы 12, 13, квадратор 5, линию 9 задержки, перемножители 10, 11, интеграторы 4, зкспоненциальный усилитель 7, генератор 1 управляющего импульса. Устройство имеет повы шенную точность измерения длительности импульса при наличии широкополосных помех умеренных и больших мощностей. 11 ил.

1402967

Изобретение относится к радиотех— нике и мажет быть использовано для измерения длительности одиночных или редко следующих импульсов н со5 стане аппаратуры радиосвязи, радиолокации, автоматического контроля и управления .

Целью изобретения является повышение точности измерения длительности,импульса при наличии широкополосных помех умеренных и больших мощностей

На фиг. 1 изображена структурная схема устройства; на фиг. 2-11 приве-!5 дены временные диаграммы, показывающие вид преобразований, которым подвергается импульс при прохождении различных элементов устройства, а также вспомогательные сигналы, гене- 20 рируемые. блоками схемы.

Устройство содержит генератор 1 управляющего импульса, генератор 2 линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН), первый управляемый ключ 3, 25 первый управляемый интегратор 4, квадратор 5, первый блок 6 отношений, экспоненциальный усилитель 7, второй управляемый ключ 8, линию 9 задержки, первый 10 и второй ll перемножители, 30

1 второй 12 и третий 13 управляемые интеграторы, второй блок 14 отношений, переключатель 15.

Положение I переключателя 15 соответствует работе устройства при умеренном уровне помех, когда генератор 1 управляющего импульса срабатывает от переднего фронта измеряемого импульса, Положение II переклю.чателя 15 соответствует работе уст- 40 ройства при большом уровне помех, когда генератор 1 управляющего импульса срабатывает от импульса, синхронизированного с. передним фронтом измеряемого импульса. При работе в ре- 45 жиме II устройство обладает наибольшей эффективностью.

Вход устройства соединен с входом блока 6 отношений через последовательно соединенные управляемый ключ

3, интегратор 4 и квадратор 5. Другой вход блока 6 отношений соединен с выходом ГЛИН 2, вход которого подключен к выходу генератора 1 управляющего импульса. Второй блок 14 отноше— ний соединен с выходами управляемых интеграторов 12 и 13, при этом вход интегратора 13 соединен с выходо блока 6 отношений через последователь0 (t(t,„

t>ë

s(t) а также широкополосной помехи n(t} со спектральной плотностью Nо но соединенные экспоненциальный усилитель 7 и управляемый ключ 8, а вход интегратора 12 — еще через перемножитель 11, второй вход которого соединен с выходом ГЛИН 2. Управляюший вход ключа 8 соединен с выходом перемножителя 10; один из входов которого соединен с выходом генератора

1 управляющего импульса непосредственно, а второй — через линию 9 задержки. Шины управления ключа 3, интеграторов 4, 12 и 13, ГЛИН 2 соединены с выходом генератора 1 управляющего импульса.

Устройство работает следующим образом, При превышении входным сигналом некоторого уровня (переключатель 15в положении Х) или поступлении импульса, синхронизированного с передним фронтом измеряемого импульса (переключатель 15 — в положении II), генератор управляющего импульса вырабатывает управляющий сигнал х1(1) (фиг. 2) . Длительность первого положительного импульса в управляющем сигнале выбирается равной наибольшей возможной длительности измеряемого импульса Т. Расстояние от заднего фронта положительного импульса до переднего фронта второго (отрицательного) импульса Т д выбирается минимальным, но достаточным для считывания результатов измерения. Таким образом, Т „ид — это время индикации.

Длительность второго (отрицательного) импульса выбирается минимальной, но достаточной для управления блоками схемы. В исходном состоянии (до включения генератора управляющего сигнала) ключи 3 и 8 закрыты, управляющий сигнал на входах интеграторов 4, 12 и 13, ГЛИН 2, линии 9 задержки и перемножителя 10 отсутствует. При появлении положительного импульса управляющего сигнала ключ 3 открывается и остается открытым в течение времени

Т. В этом интервале времени на интегратор 4 (расширитель) импульсов поступает аддитивная смесь x(t) сигнала с амплитудой а и длительностью 7 з х(1) = S(t) + n(t), 1402967

На выходе интегратора 4 формируется сигнал

5 х,(t) = (x(t )аС

15 х,() = К

На выходе квадратора 5 формируется сигнал

30

К t x (t}, Г ct с T х „(1) = х (т,) x (t) t (Tet) T

Таким образом, на вход интеграторов 12 и 13 входные сигналы х,(t) и

x {t) начинают поступать. после мо9 мента времени Т при t С T на выходах интеграторов формируются сигналы: на выходе интегратора 12

4 х„(с) = ) к,с x (t ) dt ., т, 40 x„{t) = x„(t)/x„(t).

Этот сигнал зависит от времени только при t (T. При t ) T этот сигнал представляет собой постоянную вели45 чину, численно равную измеренному значению длительности входного импульса. Если выходной сигнал устройства х (1) выразить через входную смесь импульса и помехи x(t), то в интервале времени от Т до Т + Тмц получим

x(t ) at 1 /Кф а х(1 )Ж ) /Кф йС

С поступлением положительного импульса управляющего сигнала на вход

ГЛИН 2 последний начинает вырабатывать линейно возрастающий сигнал

1 х,(t) = х,(с) =(1 «(t )dt ) .

Сигналы х <(t) и x (t) поступают на входы блока 6 отношений, выходной сигнал которого х({ ) = х ()(х () =

= (J «(с )ас ) /к,с.

На выходе интегратора 13

1 х„(*) = 1 х,(с )ас, т

Т 1 к 1 t exp{K., () х (T) ехр (К„ () т, 0

Таким образом, величина х (Т) представляет собой измеренное значеС выхода блока 6 отношений сигнал поступает на усилитель 7 с экспоненциальной динамической характеристикой, формирующий выходной сигнал вида

x (t) = ехР Ж,х 6()

= exp (К,((x(t )dt ) /Ê,t. о

С выхода экспоненциального усилителя 7 на последующие блоки схемы ! сигнал поступает через ключ 8, который открывается с задержкой на время Т„ (T„H относительно переднего фронта положительного импульса управляющего сигнала, где Тт — минимально возможная длительность измеряемого импульса. Задержка обеспечивается тем, что управляющий сигнал клю" ча 8 х „ (t) (фиг. 4} представляет собой результат перемножения управляющего импульса х,(t) (фиг. 2)и управляющего импульса х (t), прошедшего через линию 9 задержки (фиг. 3) со временем задержки Т1.

Перемножитель 11 формирует произведение x„(t) сигнала х (1) с выхода

ГЛИН 2 и сигнала х {1) с выхода клю-, ча 8:

В результате на выходе блока 14 отношений формируется сигнал ние неизвестной длительности входного импульса.

14029Ь7

После окончания в момент времени

Т положительного импульса управляющего сигнала x (t) ключ 3 закрывается прекращается формирование линей1

5 но возрастающего сигнала х (1) ГЛИН

2, а отрицательным импульсом управляющего сигнала в момент времени Т +

+ T»4 сбрасываются (обнуляются) интеграторы 4, 12 и 13. Тем самым изме-10 ритель переводится в исходное состояние и готов к работе, Точность измерения длительности имимпульса в предлагаемом устройстве зависит от выбора коэффициентов К и

К» определяющих режим работы соответствующих блоков. Анализ точности измерения в предлагаемом устройстве, а также результаты теории помехоустойчивости доказывают, что наибольшая 20 точность. достигается при значениях коэффициентов К = 1, К = 1/Nq, где

N — спектральная плотность широкополосной помехи, искажающей импульс.

Дополнительно пояснить работу предлагаемого устройства можно с помощью временных диаграмм, приведенных на фиг. 5-11. Для наглядности изображения эти диаграммы приведены применительно к случаю отсутствия широкополосной помехи, которая в предлагаемом устройстве подавляется за счет .временного усреднения в интеграторах (расширителях длительности импульсов)

4, 12 и 13, а также отключения интеграторов 12 и 13 на время Т1. Такое подавление широкополосной аддитивной помехи, как следует из теории потенциальной помехоустойчивости, макси мально уменьшает ее влияние на точность измерения длительности импульсов.

На фиг. 5 изображен (условно) измеряемый импульс, который с точностью до масштаба по оси ординат совпадает с выходным сигналом хз(С) ключа 3.

На фиг. б представлен (с точностью до амплитудного множителя) сигнал х (1) на выходе интегратора 4, а на фиг. 7 — сигнал х <(t) на выходе квадратора 5. На этой же фигуре пунктирной линией нанесен выходной сигнал

ГЛИН 2. На фиг. 8 представлен выходной сигнал x <(t) блока 6 отношений.

Выходные сигналы экспоненциального усилителя x>(t) и ключа 8 х (1) пред — 55 ставлены на фиг. 9 и 10 соответственно. На фиг„ 11 изображен выходной сигнал х1,(1) перемножителя 11. Общая ось времени на всех диаграммах показывает, как связаны во времени моменты срабатывания блоков схемы. Из теории потенциальной помехоустойчивости следует, что в отсутствие помвх отношение интегралов от сигналов х (1) и х 9(1), образуемое блоком 14 отношений в момент времени Т, будет близко к длительности измеряемого импульса 7 . Таким образом, измеренное значение длительности импульса представляет собой отношение площадей под кривыми, приведенными на фиг. 11 и

l0 соответственно.

Формула изобретения

Устройство для измерения длительности импульса, содержащее блок отношений, входную клемму, соединенную с первым управляемым ключом, с входом генератора линейно изменяющегося напряжения через переключатель, клемму входа синхроимпульса, соединенную с вторым входом переключателя, а также последовательно соединенные первый интегратор и квадратор, причем вход первого интегратора соединен с выходом первого управляемого ключа, выход квадратора соединен с первым входом блока отношений, а выход генератора линейно изменяющегося напряжения соединен с вторым входом блока отношений, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения длительности импульса при наличии широкополосной аддитивной помехи большой и умеренной мощности, в него дополнительно введены линия задержки, второй блок отношения, два перемножителя, два интегратора, второй управляемый ключ, экспоненциальный усилитель и генератор управляющего импульса, вход которого соединен с выходом переключателя, а выход — с входом генератора линейно изменяющегося напряжения, первый вход второго блока отношений соединен с выходом первого блока отношений через второй интегратор, первый перемножитель, второй управляемый ключ и экспоненциальный усилитель, второй вход второго блока отношения соединен с выходом первого блока отношений через третий интегратор, второй управляемый ключ и экспоненциальныи усилитель, причем второй вход второго управляемого ключа соединен с выходом генератора управляю140;? 967 щего импульса через второй перемножитель и линию задержкИ, причем вто— рой вход второго перемножителя соединен с выходом генератора управляющего импульса, который соединен с шиной управления первым ключом, первым, вторым и третьим интеграторами, а выход генератора линейно изменяю5 щегося напряжения соединен с вторым входом первого перемножитегя.

1402967

ut. фиг. 10

7i 7и Т

9 ию. 1/

Составитель И. Куча

Редактор А. Маковская Техред Л.Сердюкова Корректор A. Тяско

Заказ 2853/35 Тираж 772 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

Устройство для измерения длительности импульса Устройство для измерения длительности импульса Устройство для измерения длительности импульса Устройство для измерения длительности импульса Устройство для измерения длительности импульса Устройство для измерения длительности импульса 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике, в частности к устройствам для измерения временных флуктуации импульса, и может быть использовано в радиотехнических устройствах, предназначенных для динамических испытаний электровакуумных приборрв сверхвысоких частот

Изобретение относится к импульс- .ной технике и может быть использовано в измерителях длительности и периода повторения флуктуирующих по амплитуде импульсных сигналов произвольной формы

Изобретение относится к области метрологического обеспечения фотодетекторов с импульсным представлением выходного сигнала, например, в виде одноэлектронных импульсов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, может быть использовано при испытании импульсных генераторов СВЧ и позволяет повысить точность измерения флюктуации фронта импульса

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к информационно измерительной технике и может быть использовано при исследовании быстропротекающих процессов

Изобретение относится к информационно-измерительной техники и предназначено для цифровой регистрации однократных оптических импульсных сигналов и может быть использовано в научных исследованиях по ядерной физике

Изобретение относится к области электронных схем

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля обеспечения режима насыщения транзисторного ключа - основного элемента при разработке высокоэффективной силовой бесконтактной защитно-коммутационной аппаратуры

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для измерения параметров искровых разрядов в свечах зажигания, и может быть использовано для измерения длительности подготовительной стадии разряда в полупроводниковых свечах емкостных систем зажигания газотурбинных двигателей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения длительности быстротекущих импульсов, и может быть использовано для измерения длительности процессов в свечах зажигания при апериодическом разряде и устройствах аналогичного назначения

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для измерения параметров искровых разрядов в свечах зажигания, и может быть использовано для измерения длительности искровой стадии разряда в полупроводниковых свечах емкостных систем зажигания газотурбинных двигателей

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для измерения параметров искровых разрядов в свечах зажигания
Наверх