Цифровой фазометр

 

Изобретение относится к цифровой электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения сдвига фаз между исследуемыми сигналами. Цель изобретения - увеличение быстродействия фазометра при обеспечении требуемой точности.измерения . Фазометр содержит формирующий блок 1, блок 2 управления, генератор 3 тактовой частоты, управляемый делитель 4 частоты, формирователь 5, блок 6 определения отношения двух чисел, результирующий счетчик 9, делитель 11 частоты на 360. Введение формирователя 7, элемента В запрета и управляемого делителя 10 частоты с соответствующими связями позволяет в течение одного периода исследуемого сигнала производить автоматический выбор тактовой частоты, измерение периода исследуемого сигнала Т. и временного интервала f , пропорционального сдвигу фаз Lfjjo Автоматическое преобразование результатов измерения Т. t в непосредственный отсчет сдвига фаз в градусах производится эа время не более одного периода. Таким образом, общее время измерения в наихудшем случае составит не более двух периодов исследуемого сигнала. 6 ил. с (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (g1) 4 0 01 R 25/00

gyp( ф,в)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ASTOPCHQMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4135212/24-21 (22) 17.10.86 (46) 30.06.88. Бюл. 11 24 (71) Пензенский завод-втуз (72) Ю.А.Смагин, Н.П.Данилина, Е.Ф.Трифонов, р.M.Фролов и М.П.Шадрин (53) 621.317.373 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 600472, кл. 6 Ol R 25/00, 1975.

Авторское свидетельство СССР

11 943599, кл. G 01 R 25/02., 1980. (54) ЦИФРОВОЙ ФАЗОМЕТР (57) Изобретение относится к цифровой электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения сдвига фаз между исследуемыми сигналами. Цель изобретения — увеличение быстродействия фазометра при обеспечении требуемой точности,измерения. Фаэометр содержит формирующий блок 1, блок 2 управления, генера 1

„„SU„„) 406511 А 1 тор 3 тактовой частоты, управляемый делитель 4 частоты, формирователь 5, блок 6 определения отношения двух чисел, результирующий счетчик 9, делитель 11 частоты на 360 ° Введение формирователя 7, элемента 8 запрета и управляемого делителя 10 частоты с соответствующими связями позволяет в течение одного периода исследуемого сигнала производить автоматический выбор тактовой частоты, измерение периода исследуемого сигнала

Т х и временного интервала „, пропорционального сдвигу фаз Автоматическое преобразование результатов измерения Т„ и „ в непосредственный отсчет сдвига фаэ в граду" сах производится эа время не более одного периода. Таким образом, общее время измерения в наихудшем случае составит не более двух периодов исследуемого сигнала. 6 ил, 1406511

Изобретение относится к цифровой электроиэмерительной технике и может быть использовано в устройствах измерения сдвига фаз двух электрических сигналов с цифровым выходом.

Цель изобретения — повышение быстродействия цифрового фазометра при обеспечении требуемой точности измерения за счет одновременного автома-. тического выбора тактовой частоты при измерении периода Т „ исследуемого сигнала и временного интервала и

c„, пропорционального измеряемому сдвигу фаз 1 „, в течение одного пе" !5 риода исследуемого сигнала. ! На фиг. 1 изображена структурная схема цифрового фазометра; на фиг.2— блок-схема формирующего блока; на фиг.3 — - блок-схема первого управляе- 20 мого делителя частоты; на фиг. 4

1 блок-схема блока определения отношения двух чисел; на фиг. 5 — блок-схема второго управляемого делителя частоты; на фиг. 6 - временные диаграммы, поясняющие работу цифрового фазометра.

Цифровой фазометр содержит формирующий блок 1, блок 2 управления, генератор 3 тактовой частоты, первый 30 управляемый делитель 4 частоты, пер1 вый формирователь 5 импульсов, блок

6 определения отношения двух чисел; второй формирователь 7 импульсов, элемент 8 запрета, результирующий счетчик 9, второй управляемый делитель

10 частоты, делитель 11 частоты на

360 (Д). Первый и второй входы цифрового фазометра соединены соответственно с первым и вторым входами фор" 40 мирующего блока 1, первый выход которого соединен с первым входом блока 6 определения отношения двух чисел и с запрещающим входом элемента

8 запрета, выход которого соединен 45 с первым входом управляемого делителя 10 частоты, выход которого соединен с входом счетчика 9, Второй выход формирующего блока (ФБ) 1 соединен с вторым входом блока 6, первый выход которого через делитель 11 соединен с первым входом блока 2, первый и второй выходы которого соединены соответственно с третьим и четвертым входами блока 1, пятый вход которого соединен с выходом делителя 4, первый вход которого соединен с вторым входом блока 2 и с выходом генератора

3. Второй вход делителя 4 соединен с информационным входом элемента 8 и с первым выходом формирователя 7 им<Ъ пульсов, второй выход которого соединен с третьим входом блока 6, второй и третий выходы которого соединены соответственно с входом формирователя 7 и вторым входом делителя 10 Третий выход блока 2 соединен с четвертым входом блока 6, четвертый выход которого через формирователь 5 соединен с пятым входом блока 6, Блок-схема формирующего блока 1 содержит два формирователя 12 и 13 и два ключа 14 и 15. Первый и второй входы блока 1 через формирователи 12 и 13 соединены соответственно с первыми входами ключей 14 .и 15, Третий и четвертый входы блока 1 соединены соответственно с вторыми входами ключей 14 и 15, а пятый вход блока соединен с третьими входами ключей

14 и 15. Выходы ключей 14 и 15 являются соответственно первым и вторым выходами блока 1., Блок-схема первого управляемого делителя 4 частоты содержит делитель

16 частоты, блок 17 элементов совпадейий, двоичный счетчик 18, элемент

ИЛИ 19. Первый вход делителя 4 соединен с входом делителя 16, i-выходы которого (где i = l,n) соединены с ,1-ми входами блока 17 (где = l и), J-e выходы которого (где J = l,п) соединены с i-ми (где i = l,п) входами элемента ИЛИ 19, выход которого является выходом делителя 4.Второй вход делителя 4 соединен с входом счетчика 18, i-e выходы которого (где

l,п) соединены с j-ми входами (где J = n + 1,2п) блока 17;

Блок-схема блока 6 определения отношения двух чисел состоит из счетчика 20 сдвига фазы, блока 21 элементов совпадений, общего счетчика 22, блока 23 элементов совпаде" ний, счетчика 24 импульсов периода (СП) и двух элементов ИЛИ 25 и 26.

Первый вход блока 6 соединен с первым входом счетчика 20, первый выход которого является четвертым выходом блока 6. Второй вход блока 6 соединен с первым входом счетчика 24, пер" вый выход которого является вторым выходом блока 6. Третий вход блока 6 соединен с вторым входом счетчика 24, i e выходы которого (где i = 2,п+1) соединены с -ми входами (где Д

l,п) блока 23, J-e выходы которо3 140 го соединены с i-ми входами (где

1 n) элемента ИЛИ 26, выход которого является первым выходом блока 6а

Четвертый вход блока 6 соединен с входом счетчика 22 i-e выходы которого (rye i = I п) соединены с а-ми (где ) = n+1,2ï) вхадеми Писке

23, е i-e (где i = п Ь 1,2п) вклады счетчика 22 соединены с -ми входами (где ) = 1,п)блока 21, g-е выходы которого соединены с 1-ми (где 1=1 n) входами элемента ИЛИ 25, выход которого является третьим выходом блока

6, Пятый вход блока 6 соединен с вто" рьм входом счетчике 20 i-e выкоды которого (где i = 2,п т1) соединены с )-ми входами (где g = n+1,2n) блока 21, Блок-схема второго управляемого делителя 10 частоты состоит из двоичного счетчика 27 переполнений, блока

28 элементов совпадений, делителя

29 частоты и элемента ИЛИ 30. Первый вход делителя 10 соединен с входом счетчика 27, i-e выходы которого (где i = 1,n) соединены с -ми входами (где = 1,n). блока 28, j --e выходы которого (где = 1,n) соединены с i-ми входами элемента ИЛИ 30, выход которого является выходом делителя 10. Второй вход делителя 10 соединен с входом делителя 29, i-e выходы (где ь = 1,п) которого соединены с -ми (где = п+1,2п) входами блока 28.

Работа цифрового фазометра основана на автоматическом выборе тактовой частоты в течение одного периода входного сигнала при одновременном измерении .периода Т х исследуемого сигнала и временного интервала „, пропорционального измеряемому сдвигу фаз ((р„, и последующем автоматическом преобразовании результатов этих двух измерений в непосредственный отсчет сдвига фаз в градусах.

Цифровой фазометр работает следующим образом.

Перед началом измерения счетчик

9,делитель 11, счетчики 18, 20, 24 и 27 импульсом с блока 2 устанавливаются в нулевое состояние. Формирователи 12 и 13 из входных сигналов и U (диаграммы 31 и 32 на фиг.6) формируют импульсы, равные по длительности периоду Т „ исследуемого сигнала и времени „ запаздывания (опережения) одного входного

6511 4 сигнала относительно другого (диаграммы 33 и 34 на фиг.6). Длительность этих импульсов определяет время заполнения импульсами тактовой частоты счетчиков 24 и 20 соответственно. В течение первого периода входного сигнала на счетчики 24 и 20 от генератора 3 через делитель 4 и блок 1 поступает максимальная тактовая частота Г, соответствующая верхнему поддиапазону исследуемых частот.

При поступлении на вход счетчика

24 количества импульсов 2, где n— разрядность двоичного счетчика, про" исходит переполнение этого счетчика частотой fо, которое осуществляется эа отрезок времени Т = 2 /f,, Импульс

1 переполнения длительностью Л((——

?G fî поступает на счетчик 18, который через блок 17 управляет работой делителя 16 так, что с последнего через тот же блок 17, элемент ИЛИ 19 и ключ

15 на заполнение счетчика 24 пост /пает тактовая частота f< = fo/2, т.е. вдвое меньшая по сравнению с предыдущей тактовой частотой (диаграммы 33 и 34 на фиг.6). Этот же импульс переполнения счетчика 24 через формирователь 7 поступает в старший разряд счетчика 24 и записывает в нем "1".

Таким образом, перед началом заполнения тактовой частотой f = Г /2 в нем зафиксировано количество импульсов N = 2", что соответствует числу импульсов, поступивших на вход счетчика с учетом новой, уменьшенной вдвое, тактовой частоты. Действитель40 но, количество импульсов N поступивших с частотой f fo/2 sa отрезок времени Т = 2 "/f,,равно N =

2п fр - n-i — T f = — — -- — - 2 °

45

Если время Я)(запаздывания одного входного сигнала относительно друго превышает отрезок времени Т, то одновременно с переполнением в счет" чике 24 происходит переполнение в счетчике 20, Импульс переполнения счетчика 20 через формирователь 5 поступает в старший разряд счетчика

20. Таким образом, в счетчике 20 (как и в счетчике 24 перед началом запол" нения его тактовой частотой f<

= f /2) зафиксировано количество поступивших на вход счетчика импуль1406511 в счетчике 27 фиксируется количество 30

1 переполнений счетчика 24 при измере нии интервала (Т „ — i>) а уменьшенная вдвое тактовая частота f = f /2 бук+1 к дет поступать только в счетчик 24 (диаграмма 34 на фиг.6).. Подобным

:образом будет осуществляться измене"

:.ние тактовой частоты и фиксация количества переполнений счетчика 24 до .конца интервала Т х, а в счетчике 9 получается число, пропорциональное 40 периоду T„, т.е, (2) где i — номер частотного поддиапазо- 45 на (K414 m).

Учитывая, что после каждого переполнения тактовая частота уменьшается в.два раза, то количество 1 переполнений в счетчике 24 при иэмере- 50

Нии интервала (Т вЂ” i„) определится как к

1 = log (---) .

f ). (3)

Таким образом, в течение одного йериода Т х происходит получение кодов Л "„ и И т в счетчиках 20 и 24 соответственно. сов с учетом новой,, уменьшенной вдвое, тактовой частоты, Если при заполнении счетчиков 20 и 24 тактовой частотой Г, вновь про- изойдет переполнение обоих счетчиков, то импульс переполнения счетчиков вызовет уменьшение тактовой час" тоты вдвое (т.е. f = †-- = - --) о

2 Г 10 и через формирователи 7 и 5 поступит в старшие разряды счетчиков 20, 24 и запишет в них "1".

Если при заполнении счетчиков 20

1 и 24 тактовой частотой Г к (где К = 15

= 0,1,2» ... m " номер частотного поддиапазона) произойдет переполне: ние только в счетчике 24, а в счетчике 20.переполнение отсутствует, что . свидетельствует о завершении измере- 20 ния временного интервала С„, то импульс переполнения счетчика 24 через элемент 8, открытый отсутствием сиг, нала х с блока 1, поступает в счет чик 27, Таким образом, н счетчике 20 будет зафиксировано число, пропорциональное интервалу (1) По окончанию периода Т происхох дит считывание информаций со счетчиков 20 и 24 следующим образом. С блока 2 поступает команда, по которой импульсы максимальной тактовой частоты fо поступают в счетчик 22.

Выходные уровни триггеров разрядов счетчиков 20 и 24 управляют потенциальными входами блоков 21 и 23, а выходные сигналы триггеров разрядов счетчика 22 поступают на импульсные входы блоков 21 и 23. При совпадении обоих сигналов на входах блоков 21 и 23 появляются сигналы, которые проходят через элемент ИЛИ 25 и делитель 29, управляемый кодом в счетчике 27, через блок 28, элемент

ИЛИ 30 на результирующий счетчик 9 и через элемент ИЛИ 26 на делитель 11.

Состояние блоков 21 и 23 и, следовательно, суммарную частоту на выходе элементов ИЛИ 25 и 26,задают состояния триггеров счетчиков 20,24 и

22. Например, триггеры самых старших двоичных разрядов счетчикбв 20 и 24 управляют элементами блоков 21 и 23 совпадений, на которые подаются сигналы от триггера самого младшего разряда счетчика 22.

Суммарная частота с выхода элемента ИЛИ 26 равна

f = — -- ° f

1 1 т" т (4) о

rpe N — числовая емкость каждого из счетчиков 20, 24 и 22.

Принимая во внимание выражение (2), получим

Т х

Г . (5) т о о

Суммарная частота с выхода элемента ИЛИ 25 равна

N nq

fn ь д о о

Учитывая выражение (1), получим в

1 л -- — ------ ° f (6)

1 L N о ° о

Импульсы с выхода элемента ИЛИ 25 поступают на делитель 29, который через блок 28 управляется счетчиком

27 переполнений так, что на выходе элемента ИЛИ 30 суммарная частота получается в 2 раз меньше, чем на

0 входе делителя 29, т.е, на выходе элемента ИЛИ 30 частота импульса равна

1406511 n

2

Учитывая выражение (6) и (3), получим 5 л

< х

fn =, - — --- — - ° f ° (7)

L и о

При поступлений на делитель ll

360 импульсов суммарной частоты fT выдается импульс переполнения на блок 2,,который прекращает доступ тактовой частоты на счетчик 22. Импульсы частоты f поступают в счет" чик 22 в течение времени

dt

N4v (8)

10

15 где N = 360 — коэффициент деления частоты делителя ll, Число подсчитанных импульсов в 20 счетчике 9 эа интервал dt равно

N =Qt Гл.

Принимая во внимание выражение (5), (7) и (8), получим и х

N = 360- — — — =Ч

Т х t х т.е. число будет равно непосредственно сдвигу фаэ в градусах.

Таким образом, время Т и измере- 30 ния сдвига фаз цифрового фазометра складывается из периода исследуемого сигнала, в течение которого измеряются период Т исследуемого сигнала и временной интервал „, пропор- 35 циональный измеряемому сдвигу фаз и времени автоматического преобразования результатов измерения Т z и i, в непосредственный отсчет сдвига фаз в градусах, которое зависит 40 от требуемой погрешности измерения и быстродействия используемых элементов, т.е. т„= т „+ .4 .

Составляющая Bt (как следует из

45 выражений (8) и (4)) тем меньше, чем больше частота f о генератора тактовой частоты и значение отношения

N /N и чем м н ш коэффициент деле" ния делителя 11. Частота fо ограничивается максимально достигаемым быстродействием компонент схемы. Отношение М /N изменяется в пределах поддиапазона от 1/2 до 1. Что касается коэффициента деления делителя ll то он выбирается, исходя из условия получения требуемой точности измерения.

Таким образом, если, например, значение коэффициента деления выбран равным 360 что соответствует желаемой

t о точности измерения сдвига фаз в 1 значение f = 1 МГц и отношение

N /N, = - - (худшее быстродействие), то составляющая 8t будет равна 0,72 х

-3 х 10 с. Следовательно, при измерении сдвига фаз сигналов низкой :и инфраниэкой частот составляющая соизмерима с периодом исследуемых сигналов. Таким образом, общее время измерения в наихудшем случае составит не более двух периодов исследуемого сигнала, в то время, как в прототипе оно составляет три периода, т.е. при обеспечении требуемой погрешности измерения увеличивается быстродействие фаэометра, в результате чего снижается динамическая погрешность измерения сдвига фаз.

Предлагаемый цифровой фазометр может использоваться в качестве лабораторного измерительного прибора, а также в качестве блока в цифровь1х системах обработки информации и автоматического контроля, Формула изобретения

Пифровой фазометр,. содержащий формирующий блок, первый и второй входы которого соединены с входными клеммами устройства, первый и второй выходы формирующего блока соединены соответственно с первым и вторым входами блока определения отношения двух чисел, первый выход которого через делитель частоты подсоединен к первому входу блока управления, первый выход которого соединен с третьим входом формирующего блока, четвертый вход которого соединен с выходом первого управляемого делителя частоты, первый вход которого соединен с выходом генератора тактовой частоты, первый выход формирователя импульсов соединен с третьим входом блока определения отношения двух чисел, второй выход которого соединен с входом формирователя импульсов, второй выход которого соединен с вторым входом первого управляемого делителя частоты, а четвертый вход блока определения отношения двух чисел соединен с вторым выходом блока управления, а также результирующий счетчик, о т л.и ч а ю шийся тем, что, с

-l 4065 l!!

О целью повышения быстродействия эа счет одновременного автоматического выбора тактовой частоты, измерения периода исследуемого сигнала и временного интервала, пропорционально5

ro сдвигу фаэ, в течение одного пе" риода исследуемого сигнала, в него ! введены второй формирователь импульсов, второй управляемый делитель 10 частоты и элемент запрета, информа" ционный вход которого соединен с вторым выходом первого формирователя ! импульсов, запрещающий вход соединен с первым выходом формирующего блока, 15 а выход — с перврм входом второго управляемого делителя частоты, выход которого соединен с входом результирующего счетчика, а второй вход - с третьим выходом блока определения отношения двух чисел, чет" вертый выход которого через второй формирователь импульсов соединен с пятым входом блока определения отно" шения двух чисел, при жом выход генератора тактовой частоты соединен с вторым входом блока управления, третий выход которого соединен с пя" тым входом формирующего блока. †14065

Составитель М.Катанова

Техред А.Кравчук

Корректор В. ГиРнЯк

Редактор А.Ревин

Подписное

Заказ 318?/40

Тираж 7?2

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Цифровой фазометр Цифровой фазометр Цифровой фазометр Цифровой фазометр Цифровой фазометр Цифровой фазометр Цифровой фазометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в цифровых фазометрах для измерения средних значений фазовых сдвигов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и позволяет повысить точность визуальной оценки основных параметров фазоманипулированных сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерений в широком динамическом диапазоне входных сигналов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к фазоизмерительной технике и может быть использовано при разработке и построении фазометрических устройств и систем, измеряющих углы фазового сдвига больше 21

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к технике цифровой фазометрии, предназначено преимущественно для измерения фазового сдвига электрических колебаний за один период

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к устройствам для определения систематической фазовой погрешности амплифазометров

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано , например, при построении измерительных преобразователей

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