Двухполупериодный преобразователь фаза-код

 

Изобретение может быть использовано при создании фазометров и устройств выделения информации фазовых радиотехнических систем. Двухполупериодный преобразователь (ДГШП) фаза-код содержит ДППП 1 фаза - интервал времени, двухканальный блок 2 квантования, включаюпи1Й элементы И 8, 9 и генератор 10 счетных импульсов , блок 3 логической обработки, включающий элементы 1-1 11, 13, элемент ИЛИ 12, инвертор 14, элемент ИЛИ 4, делитель 5 частоты на два, включающий триггер 15 и элемент И 16, счетчик 6 и времязадающий блок 7, включающий формирователь 17 времени нреобразования и генератор 18 тактовых и.мпульсов. ДППП фаза-код имеет повышенную точность. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1

1 (5D 4

jЦ л.

FE иск

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4140200/24-21 (22) 24.06.86 (46) 07.07.88. Бюл. ¹ 25 (7!) Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (72) Г. Ф. Дегтярев и В. H. Зятиков (53) 621.317.77 (088.8) (56) Цифровые методы измерения сдвига фаз./Под. ред. Кондорфа.— Новосибирск, 1979, с. 12.

Авторское свидетельство СССР № 211655, кл. Ci 01 R 25/00, 1967.

„„SU „„1408384 (54) ДВУХПОЛУПЕРИО г)НЫЙ ПР1=.ОБРАЗОВАТЕЛЬ ФАЗА — КОД (57) Изобретение может быть использовано нри создании фазометров и устройств выделения информации фазовых радиотехнических систем. Двухполупериодный преобразователь (ДППП) фаза — -код содержит

ДППП 1 фаза — интервал времени, двухканальный блок 2 квантования, включающий элементы И 8, 9 и генератор 1О счетных импульсов, блок 3 логической обработки, включающий элементы И 11, 13, элемент И.1)И 12, инвертор 14, элемент И.1И 4, делитель 5 частоты на два, включающий триггер 15 и элемент И 16, счетчик 6 и времязадающий блок 7, включающий формирователь 17 времени преобразования и генератор 18 тактовых импульсов. ДППГ! фаза — код имеет новыгненную точность. 2 ил.

1408384

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при создании фазометров и устройств вь:деления информации фазовых радиотехнических систем.

Цель изобретения — повышение точности преобразования двухполупериодного преобразователя фаза — код.

На фиг. 1 представлена структурная схема устройства; на фиг. 2 — временные диаграммы сигналов (для входной разности фаз больше 180 ) в отдельных точках указанной схемы.

Двухполупериодны и преобразователь фаза — код содержит двухполупериодный преобразователь 1 фаза — интервал времени, выходы которого соединены с первым и вторым входами двухканального блока 2 квантования, блок 3 логической обработки, первый выход которого соединен с одним из входов элемента ИЛИ 4 непосредственно, второй соединен с другим входом элемента ИЛИ через триггерный делитель 5 частоты на два, а входы подключены к выходам двухканального блока 2, счетчик 6, импульсный вход которого подключен к выходу элемента 4, а установочный объединен с входом времязадающего блока 7 и подключен к цепи син хронизации устройства, при этом выход времязадающего блока 7 соединен с управляющим входом двухканального блока 2.

Двухканальный блок 2 содержит два эле мента И 8 и 9, первые входы которых объединены и подключены к выходу генератора

10 счетных импульсов, вторые соединены соответственно с первым и вторым выходами блока 1, третьи объединены и образук>т управляющий вход блока 2, соединенный с выходом блока 7, а выходы элементов 8 и 9 соединены соответственно с выходами блока 2.

Блок 3 выполнен в виде полусумматора, причем по первому выходу блока вырабатывается сигнал переноса, по второму — сигнал суммы, и, в простейшем случае, состоит из элемента И 11, выход которого соединен одновременно с первым выходом блока 3, элемента ИЛИ 12, входы которого соединены с соответствующими выходами блока 2 и входами элемента И 11, а выход элемента

ИЛИ 12 соединен с входом элемента И 13, второй вход которого соединен с выходом инвертора 14, вход которого соединен с первым выходом блока 3, второй выход которого соединен с входом элемента И 13.

Триггерный делитель 5 частоты на два обычного типа и включает в себя триггер 15 со счетным запуском, выход которого соединен с одним из входов элемента И 16, другой вход которого объединен с входом счетного триггера !5 и соединен с входом триггерного делителя 5, выход же элемента

И 16 соединен с выходом делителя 5.

Необходимым и достаточным для однозначного соответствия входной разности фаз и выходного кода устройства является условие М =Тр f®. (1), где N — емкость счетчика 5; Т вЂ” время преобразования; частота следования квантующих импульсов на выходе генератора 10.

Времязадающий блок 7 представляет собой формирователь 17 времени преобразования на основе триггерного делителя частоты с заданным коэффициентом деления, причем импульсный вход формирователя 17 подключен к выходу генератора 18 тактовых импульсов, управляющий образует вход времязадающего блока 7, а выход формирователя 17 является одновременно выходом этого блока.

Устройство (фиг. 1) работает следующим образом.

На выходах двухполупериодного преобразователя 1 по положительным и отрицательным переходам входных сигналов (фиг. 2а) через ноль формируются импульсы (фиг. 2с,d), длительность которых пропорциональна входной разности фаз (фазовые интервалы). В блоке 2 с помощью элементов И 8 и 9 фазовые интервалы в течение времени T (фиг. 2g), формируемом во времязадающем блоке 7 по приходу синхроимпульса (фиг. 2f), заполняются (фиг. 2h, i) счетными импульсами с выхода генератора

l0 (фиг. 2е). Совпадакнцие по временному положению счетные импульсы, заполняющие фазовые интервалы, выделяются с помощью элемента И 11 на первом выходе блока 3 (фиг. 21) и через элемент ИЛИ 4 поступают на импульсный вход счетчика 6.

Благодаря инвертору 14 на время действия этих импульсов элемент И 13 закрывается и на втором выходе блока 3 выделяются только несовпадающие по времени счетные импульсы (фиг. 2k), прошедшие через элемент

ИЛИ 12. В делителе 5 - помощью счетного триггера 15 и элемента И 16 количество этих импульсов за время Т„р уменьшается, а длительность приводится к длительности счетных импульсов (фиг. 21), после чего они так же, как и импульсы с первого выхода блока З,через элемент ИЛИ 4 направляются на импульсный вход счетчика 6 (фиг. 2м).

В начале каждого цикла преобразования синхроимпульсом по установочному входу (фиг. 2f) счетчик 6 переводится в исходное состояние (нулевое), при этом выходной код устройства соответствует входной разности фаз.

При выполнении условия (1) выходной код будет полностью соответствовать входной разности фаз.

Формула изобретения

Двухполупериодный преобразователь фаза — код, содержащий двухполупериодный преобразователь фаза — -интервал времени, 1408384

Тпр

Фиг.2

Составитель А. Старостина

Редактор Е. Папп Техред И. Верес Корректор М. Максимишинец

Заказ 3308/49 Тираж 772 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб.. д. 4, 5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 выходы которого соединены с первым и вторым входами двухканального блока квантования, триггерный делитель частоты на два, времязадающий блок, элемент ИЛИ, выход которого соединен с импульсным входом счетчика, отличающийся тем, что, с целью повышения точности преобразования, в него дополнительно введен блок логической обработки, входы которого подключены к выходам двухканального блока квантования, а первый выход соединен с одним из входов элемента ИЛИ, другой вход которого подключен к второму выходу блока логической обработки через триггерный делитель частоты на два, при этом управляющий вход двухканального блока квантования подключен к выходу времязадающего блока, вход которого объединен с установочным входом счетчика и подключен к цепи синхронизации преобразователя.

Двухполупериодный преобразователь фаза-код Двухполупериодный преобразователь фаза-код Двухполупериодный преобразователь фаза-код 

 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к измерительной технике и служит для повышения точности и быстродействия фазометра

Изобретение относится к технике цифровой фазометрии и может быть использовано в автоматизированных информационно-измерительных системах Г(пя измерения фазового сдвига электрических колебаний низкой частоты за один их период

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 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 электротехнике и может быть использовано в устройствах релейной защиты в качестве реле направления мощности

Изобретение относится к устройствам измерений разности начальных фаз сигналов в присутствии переменной фазовой составляющей, имеющей периодический характер, в частности в системах связи, использующих ретранслятор, входящий в состав аппаратуры искусственного спутника Земли, размещенного на геостационарной орбите

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве реле направления мощности

Изобретение относится к области радиоизмерений и может быть использовано для измерения временного сдвига, возникающего в реальных четырехполюсниках, например в усилителях аудиосигналов, между выходным и входным сигналами, носящими как случайный характер, так и детерминированный моногармонический

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах программного управления, для автоматического ввода информации в электронно-вычислительную машину (ЭВМ)

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах программного управления для автоматического ввода информации в электронно-вычислительную машину (ЭВМ)

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в электромашиностроении, электроприводе и электроэнергетике при испытаниях и эксплуатации синхронных машин
Наверх