Способ измерения амплитудного значения электрического сигнала

 

Изобретение относится к электроизмерительной технике. Цель изобретения - повышение точности и быстродействия измерения. В исследуемый сигнал вводят нормированньй по значению фазовьй сдвиг. Затем формируют третий сигнал и синхронно измеряют мгновенные значения исследуемого и сдвинутого по фазе сигналов в t. моменты времени . Полученные значения используют совместно с мгновеннь1ми значениями третьего сигнала для формирования четвертого сигнала путем функционального преобразования. После этого сравнивают мгновенные значения четвертого сигнала со значением фазового сдвига и определяют моменты времени их равенства, в которые фиксирзтот мгновенное значение третьего сигнала, равные амплитудному значению. Изобретение найдет широкое применение при измерении амплитуд и отношения ампли- § туд при построении вольтметров, фазометров , анализаторов спектра, анализаторов гармоник и т.д. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1

„„Я0„„144132 (5I) 4 G 01 R 19/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ !

Г";.Е

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО.ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4134578/24-21 (22) 15.10.86 (46) 30. 11. 88. Бюл. В 44 (7I) Институт кибернетики им. В.М. Глушкова (72) В.Т. Кондратов (53) 62 1.317.7(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

9 354357, кл. G 01 R 19/04, 1970.

Авторское свидетельство СССР

У 847218, кл. G 01 R 19/04, 1979. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНОГО

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА (57) Изобретение относится к электроизмерительной технике. Цель изобретения — повышение точности и быстродействия измерения. В исследуемый сигнал вводят нормированный по значению фазовый сдвиг. Затем формируют третий сигнал и синхронно измеряют мгновенные значения исследуемого и сдвинутого по фазе сигналов в t. моменты вре1 мени. Полученные значения используют совместно с мгновенными значениями третьего сигнала для формирования четвертого сигнала путем функционального преобразования. После этого сравнивают мгновенные значения четвертого сигнала со значением фазового сдвига и определяют моменты времени их равенства, в которые фиксируют мгновенное значение третьего сигнала, равные амплитудному значению. Изобретение найдет широкое применение при измерении амплитуд и отношения ампли-, туд при построении вольтметров, фазометров, анализаторов спектра, анализаторов гармоник и т.д. 1 ил.

С."

1441320

Изобретение относится к электроизмерительной технике.

Цель изобретения — повышение точности и быстродействия измерения.

Способ заключается в следующем.

Необходимо измерить амплитудное значение V сигнала

u (t) = U sin Q,t, где Й вЂ” частота сигнала.

Для этого формируют сдвинутый по фазе электрический сигнал

10 (t) = U sin(Q t-(p ) м и f5 путем введения в исследуемый сигнал заданного фазового сдвига с п .

Затем формируют нормированшлй электрический сигнал го

u (t) = U„> j — —," — sin nest

В моменты времени t, отстоящие

I друг от друга на период сигнала

u>(t), измеряют мгновенные значения

u<(t;) и u<(t, ) сдвинутых по фазе сиг. налов, ко торые о 6 о э начим:

U " U sin Qt;

U<, = U sin (t; — Cp„), Затем формируют вспомогательный

40 электрический сигнал

Ц!, u (t) = arcsin — — arcsin

4 u (t) u (t) В течение интервалов времени b t,: =

+ t" сравнивают мгновенные зна11-1 чения сигнала u (t) с числовым эквиД валентом установленного значения фазового сдвига и в моменты времени их численного равенства запомина1 ют мгновенные значения сигнала п (), которые пропорциональны амплитудным значениям исследуемого сигнала, т.е. и,t ) = U

На чертеже приведена структурная схема цифрового измерителя амплитуд-ных значений, реализующего предлагаемый способ измерения.

5S пилообразной Формы, который в интервале от g.t = 0 до S2 t = 2 линейно

1 г:. возрастает от нуля до своего макси- 25 мального значения Б, которое устанавливают превышающим максимально допустимое значение амплитуды иссле" дуемых сигналов.

Устройство содержит градуированный фаэовращатель 1, первый и второй аналоro-цифровые преобразователи 2 и 3, синхронизированный генератор 4 одиноч. ных импульсов, цифровой генератор 5 сигнала, первый и второй цифровые блоки 6 и 7 деления, регистр 8 числа, первый и второй функциональные преобразователи 9 и 10, блок 11 сравнения кодов, блок 12 вычитания, кнопка

"Пуск" 13, одновибратор 14, логический элемент И-ИЛИ-НЕ 15, счетный триг. гер 16, задатчик 17 кода, счетчик 18 импульсов, запоминающий блок 19, логический элемент И-HE 20, мультиплексор 21 трехполюсный переключатель

22, отсчетно-регистрирующий блок 23, шину 24 данных и клемму 25 управляющего импульса.

Вход фазовращателя 1 соединен с входом преобразователя 3 и подключен к входной клемме измерителя. Аналоговый выход фазовращателя 1 соединен с входом преобразователя 2. Выходы преобразователей 2 и 3 подключены к входам "Делимое" блоков 6 и 7 соответственно. Управляющие входы преобразователей 2 и 3 объединены и соединены с выходом генератора 4. Входы "Делитель" блоков 6 и 7 объединены и соединены с входами регистра 8 и выходами генератора 5.

Выходы блоков 6 и 7 соединены с входами преобразователей 9 и 10 соответственно, выходы которых подключены соответственно к входам "Вычитаемое" и "Уменьшаемое" блока 12.

Выходы блока 12 соединены с первыми входами блока 11, вторые входы которого подключены к цифровым выходам фазовращателя l. Выход блока 11 соединен с шиной 24 со счетным входом счетчика 18, с управляюгчюм входом регистра 8 и с первым входом элемен- та И-ИЛИ-НЕ 15,выход которого соединен с синхровходом генератора 4, второй вход — с входом установки нуля счетчика 18, с входом установки единицы триггера 16 и выходом одновибратора 14, вход которого через кнопку

"Пуск" 13 соединен с шиной питания.

Третий вход элемента И-ИЛИ-НЕ 15 подключен к выходу триггера 16, счетный вход которого соединен с клеммой 25 управляющих импульсов, а вход установки нуля — с выходом элемента И-НЕ

20, входами подключенного к выходам счетчика 18.

320 з l44l

Выходы регистра Я соединены с шиной 24, с первыл(и входами мультиплексора 21 и запоминающего блока 19, управляющие входы которîro соединены с выходами счетчика 18 импульсов, установочные входы которого подключены к задатчику 17.

Выходы блока 19 соединены с вторыми входами мультиплексора 21, управляющие входы которого через переключатель 22 подключены к клемме питания, выходы мультиплексора 21 соединены с входами отсчетно-регистрирующего блока 23.

Устройство работает следующим образом.

На входы градуированного фазовращателя 1 и аналого-цифрового преобразователя 3 подают исследуемый сигнал

ul(t). С помощью фазовращателя 1 формируют сдвинутый по фазе на „электрический сигнал u (t).

Сигнал а () поступает на вход аналого-цифрового преобразователя 2.

При нажатии кнопки "Пуск" 13 запуска< ется одновибратор 14, выходной импульс которого устанавливает триггер

16 в единицу, а счетчик 18 — в нуль.

Этот импульс поступает также через элемент И-ИЛИ-НЕ 15 на синхровход генератора 4 одиночных импульсов. Последний формирует импульс, который в момент времени t; поступает на управляющие входы преобразователей 2 и

3. В результате в выходные регистры

1 .преобразователей 2 и 3 синхронно записываются коды мгновенных значений

Nl u N.

1 1) по фазе сигналов. Коды чисел ?.«и

N<," поступают на входы "Делимое" блоков 6 и 7 деления соответственно.

На входы "Делитель" этих блоков поступает код мгновенных значений сигнала u>(t), генерируемый генератором

5. В результате на входы функциональных преобразователей 9 и 10, реализукп1их функцию "arcsin", поступают цифровые сигналы:

11 о, (t) — N< /11,t);

NÄ(t) = 11; /1,(t), а на их выходах формируются цифровые сигналы

Юо {t) агсз1пГ11 /Nз.t));

N 4(t) = -.-.Ф,: /N (t)j . которые поступают на входы блока 12 вычитания.

После вычитания на первые входы блока 11 сравнения кодов поступает сигнал

<(t)), а на вторые входы с цифровых выходов фазовращателя 1 — код фазового сдви10 ra, внесенного в исследуемый сигнал при формировании сигнала u<(t)

В момент времени t >(t< а и t;+, ) их равенства, т. е. при

<<+ - arc«in(N<, /<<>(t)7 — arcsin(N„ /N (t}), на выходе блока 11 формируется короткий импульс, который разрешает запись в регистр 8 кода числа 1)1 (й.), равно20 го амплитудному значению исследуемого сигнала, т.е.

1(1 1 с ) =;1

Число N через мультиплексор 21 по25 дается на отсчетно-регистрирующий блок 23, при этом на второй управляющий вход мультиплексора 21 должен быть подан разрешающий потенциал с выхода переключателя 22.

30 Одновременно импульс с выхода блока 11 поступает на шину 24 данных, тем самым давая команду ЗВМ для записи кода И . Кроме того, этот импульс поступает на счетный вход счетчика

З5 18, устанавливая на его выходе код ячейки памяти запоминающего блока 19,. куда также заносится код N . И наконец импульс с выхода блока ll поступает через элемент И-ИЛИ-НЕ 15 на синх4р ровход генератора 4, разрешая тем самым формирование следующего импульса синхронного измерения мгновенных значений сигналов u,(t) и u<, ) в момент времени t;,. Процесс измерения по45 вторяется до тех пор, пока не заполнится емкость счетчика 18 и не ис-« пользуются все ячейки памяти блока

l9. Момент окончания процесса измерения в этом случае фиксируется выход50 ным импульсом элемента И-НЕ 20, когда на его входы поступят все )единичи ки" с выходов счетчика 18. Выходной импульс логического элемента И-НЕ 20 устанавливает триггер 16 в нуль, saпрещая прохождение синхроимпульсов с выхода блока 11.

Если процесс измерения необходимо прервать раньше, то на клемму 25, соединенную со счетным входом тригге1441320

u,(t;)

areas.n и й

Составитель С. Рыбин

Техред А.Кравчук Корректор Э. Лончакова

Редактор М. Петрова

Заказ 6284/49 Тираж 772 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1 13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

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

5 ра 16, подают управляющий импульс, соответствующий окончанию процесса измерения в заданный момент времени.

Если после окончания цикла измере5 ний необходимо "просмотреть" измеренные амплитудные значения исследуемого сигнала, то переключатель 22 переводят в противоположное положение, В результате на отсчетно-регистрирую- 10 щий блок 23 через мультиплексор 21 поступает код числа Л„, с выхода блока 19. Номер ячейки устанавливается с помощью задатчика 17.

Формула изобретения

Способ измерения амплитудного значения электрического сигнала, заключающийся в том, что формируют сдвину- 20 тьй по фазе электрический сигнал

u (t) путем введения заданного фазового сдвига в измеряемый электрический сигнал u (t), о т л и ч а ю— .1 шийся тем, что, с целью повьппения точности и быстродействия измерения,,формируют нормированный пилообразный электрический сигнал u>(t), в моменты времени t;, отстоящие друг от друга на период нормированного пилообразного электрического сигнала, измеряют мгновенные значения u>(t„) и u (t) измеряемого и сдвинутого по

1 фазе .электрических сигналов, формиру" ют вспомогательный сигнал . °

u<(t) arcs in

° u1(ti) п (;) сравнивают значения вспомогательного сигнала u<(t) с сигналом, пропорциональным заданному значению фазового сдвига, и в моменты их равенства фиксируют мгновенные значения нормиро" ванного пилообразного электрического сигнала, пропорциональные искомому. амплитудному значению измеряемого. электрического сигнала.

Способ измерения амплитудного значения электрического сигнала Способ измерения амплитудного значения электрического сигнала Способ измерения амплитудного значения электрического сигнала Способ измерения амплитудного значения электрического сигнала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике Для повьппения точности определения момента наступления экстремума электрического сигнала устройство кроме блока 5 дифференцирования и порогового элемента 6, содержит усилитель 1 с переменным коэффициентом усиления, блок 2 определения момента изменения коэффициента усиления, блок 3 фиксации вычитаемого уровня, блок 4 разности

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для преобразования амплитуды импульсов в постоянное напряжение в устройствах контроля пара:метров импульсных сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в измерительно-информационных системах

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерению переменных токов в электроэнергетике

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к измерениям переменных и импульсных токов в электроэнергетике

Изобретение относится к электротехнике, преимущественно к измерениям характеристик электрических машин, и может быть использовано для постоянного контроля качества работы щеточно-контактных аппаратов в электрических машинах

Изобретение относится к области измерительной техники, касается, в частности, преобразователей переменного напряжения в постоянное на основе термопреобразователей, и может быть использовано в радиотехнике, энергетике и в автоматике

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и предназначено для выявления и подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений, а также определения суммарного времени пребывания электрооборудования в нерабочем состоянии при нестационарном напряжении в электрической сети

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к измерениям больших постоянных и переменных токов

Изобретение относится к способам работы датчиков тока с гальванической развязкой без дополнительного питания и может использоваться как способ работы датчика для измерения импульсного однополярного тока

Изобретение относится к радиолокационной телевизионной и измерительной технике

Изобретение относится к устройствам измерительной техники и может быть использовано для измерения напряжений в диапазонах крайне низких, сверхнизких, инфранизких и очень низких частот

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в качестве многофункционального пикового детектора
Наверх