Измерительный двухфазный генератор

 

Изобретение может быть использовано для определения динамической погрешности кумулятивных фазометров . Цель - расширение функциональных возможностей. Введенные в устройство блок 19 преобразования кода и сумматор 18 определяют по решность фазометра. Генератор 20 импульсов, реверсивный счетчик 21 и регистр 22 памяти определяют изменение погрешности во времени. Переключатель 12, счетчик 23 адреса, триггер 24, переключатель 27 режима работы и линия 28 задержки управляют запоминанием выдапенной информации в оперативном запоминающем устройстве 26 и считыванием из него в цифровой индикатор 29. Устройство содержит также генератор 1 импульсов, пересчетный блок 2, формирователь 3, ключи 4 и 5, управляемый делитель 6 частоты, шину 7 кодового управления частотой,клеммы 8 и 9 управления режимом работы, счетчики 10 и 11, индикатор 14, сумматор 15, регистр 16 памяти и формирователь 17. 1 ил. с В сл

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

„Л0„„14428 (51) 4 С 01 R 25/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (61) 1359751 (21) 4236565/24-21 (22) 27.04.87 (46) 07.12.88. Бюл. N - 45 (71) Киевский политехнический институт им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции (72) С.M.Ìàåâский, IO.В.Куц ,и О.К.Негребецкая (53) 621 317.373(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1359751, кл. С 01 R 25/00, 1986. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДВУХФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР (57) Изобретение может быть использовано для определения динамической погрешности кумулятивных фазометров. Цель — расширение функциональных возможностей. Введенные в устройство блок 19 преобразования кода и сумматор 18 определяют по решность фазометра. Генератор 20 импульсов, реверсивный счетчик 21 и регистр 22 памяти определяют изменение погрешности во времени. Переключатель 12, счетчик 23 адреса, триггер 24, переключатель 27 режима работы и линия

28 задержки управляют запоминанием выделенной информации в оперативном запоминающем устройстве 26 и считыванием из него н цифровой индикатор

29. Устройство содержит также генератор 1 импульсов, пересчетный блок

2, формирователь 3, ключи 4 и 5, управляемый делитель 6 частоты, шину

7 кодового управления частотой, клем- д мы 8 и 9 управления режимом работы, счетчики 10 и 11, индикатор 14, сумматор 15, регистр 16 памяти и формирователь 17. 1 ил. С:

1442931

Изобретение относится к фаэоиэмерительной технике, может быть использовано для определения динамических погрешностей кумулятивных фазо5 метров и является уоовершенствованием генератора по основному авт. св.

Р 1359751.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей измерительного двухфазного генератора путем обеспечения возможности поверки кумулятивных фазометров в динамическом режиме работы.

Иа чертеже приведена структурная схема измерительного двухфазного генератора.

Схема содержит последовательно соединенные первый генератор 1 импульсов, пересчетный блок 2 с коэффици- 20 ентом пересчета 2 и первый формирователь 3, выход которого является первым выходом устройства, ключи 4 и 5, входы которых соединены через управляемый делитель 6 частоты с вы- 25 ходом генератора 1 импульсов, управляющие входы делителя частоты подключены к шине 7 кодового управления частотой, а управляющие входы ключей

4 и 5 — к соответствующим входам 8 и 30

9 управления режимом работы устройства, два последовательно соединенных счетчика импульсов: и-разрядный счетчик 10 и Е=разрядный счетчик 11, счетные входы счетчика 10 соединены с выходами ключей 4 и 5, входы уста35 новки нуля счетчиков 10 и 11 подключены через переключатель 12 установки нуля к земляной шине 13, первый цифровой индикатор 14, входы которо4О

ro соединены с выходами счетчиков 10 и 11, сумматор 15, первая группа вхо- дов которого подключена младшими (n — m) разрядами к земляной шине 13, а старшими m разрядами — к выходам пересчетного блока 2, вторая группа

45 входов сумматора 15 соединена с выхо.дами счетчика 10, выходы сумматора

15 через регистр 16 памяти подключены к входам второго формирователя 17, выход которого является вторым выходом устройства, вход записи регистра 16 соединен с выходом генератора 1 импульсов, второй сумматор 18, первая fðónïà входов которого через бпок

19 преобразования кода соединена с выходами счетчиков 10 и 11, а .вторая группа входов сумматора 18 является входами устройства, второй генератор

20 импульсов, третий реверсивный счетчик 21 импульсов, счетные входы которого соединены.с выходами ключей

4 и 5, вход установки нуля счетчика

21 соединен с выходом генератора 20, второй регистр 22 памяти, информационные входы которого подключены к выходам счетчика 21, в то время. как вход записи регистра 22 подключен к выходу генератора 20, счетчик 23 адреса, счетный вход которого соединен с выходом управляемого делителя 6 частоты, вход установки нуля счетчика

23 адреса соединен с выходом переключателя 12 установки нуля, триггер

24, входы которого соединены соответственно: D-вход — с шиной 25 логической единицы, счетный вход — с выходом переноса счетчика 23 адреса, а вход установки нуля — с выходом переключателя 12 установки нуля, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 26, информационные входы которого соединены с выходами второго сумматора 18 и второго регистра 22 памяти, входы адреса ОЗУ 26 подключены к выходу счетчика 23 адреса, вход считывания ОЗУ 26 соединен с выходом триггера 24, а вход записи ОЗУ

26 через переключатель режима работы

27 подключен или к шине 25 логической единицы, или через линию 28 задержки к выходу управляемого делителя б частоты, второй цифровой индикатор 29, входы которого соединены с выходами ОЗУ 26 и выходом триггера 24.

Устройство позволяет формировать измерительные сигналы синусоидальной формы, фазовый сдвиг между которыми может изменяться в широком диапазоне значений в соответствии с фбрмулой где M — коэффициент деления управляемого делителя частоты;

f < — частота импульсов на выходе генератора 1;

Т, и Т вЂ” интервалы времени, в течение которых открыты ключи 4 и 5 соответственно, определять в реальном масштабе времени разность

dÐÔ= ф — ф

Ъ результатов измерения Ф поверяй ° емого фазометра и задаваемых теку3

144293 щих значений ф, синхронно с д Ф определять текущие значения скорости лФ изменения фазового сдвига — — —, которая

ДС Э может изменяться в широких пределах при изменении коэффициента М, а также запоминать текущие значения д"ф и

4Ф 10 — — и воспроизводить эти значения на д г. цифровом индикаторе с любой, удобной для визуального наблюдения скоростью.

Измерительный двухфазный генератор работает следующим образом.

Перед началом работы с помощью переключателя 12 производится установка . в нуль реверсивных счетчиков 10 и

11 импульсов, счетчика 23 адреса и 2< триггера 24. Уровень логического "О" с выхода триггера 24 поступает на вход считывания -ОЗУ 26 и обеспечивает режим записи информации в ОЗУ 26.

Переключатель 27 в исходном состоянии 25 подключает выход линии 28 задержки на вход записи ОЗУ 26. Выходные сигналы генератора 1 поступают на пересчетный блок 2. Полученные на ее выходах m-разрядные кодовые последова- 30 тельности преобразуются в формирователе .3, который может быть реализован на основе последовательно включенных постоянного запоминающе о устройства, цифроаналогового преобразователя и фильтра низких частот, в сигнал синусоидальной Формы. Одновременно импульсы с выхода генератора 1 поступают через управляемый делитель 6 частоты, коэффициент деления М кото- 4О рого задается сигналами по шине 7 кодового управления частотой, на ключи 4 и 5. В зависимости от сигналов режима работы, поступающих с управляющих входов 8 и 9 устройства и on45 ределяющих временные интервалы Т, и

Т,импульсы с частотой f

4 как и формирователь 3, яолучение сигнала синусоидальной формы.

При переполнении счетчика 10 доней фазового цикла, чему соответствует изменение разности фаз между выходными сигналами устройства на величину, кратную 2й, сигналы с выхода переноса счтчика 10 поступают на счетные входы счетчика l! количества целых Фазовых циклов. Полученные на выходах счетчиков 10 и 11 коды, соответствующие текущим значениям кумулятивных фазовых сдвигов, отображаются на цифровом индикаторе 14.

Определение динамической погрешности поверяемого фазометра осуществляется следующим образом.

Сформированные на выходах Формирователей 3 и 17 измерительные сигналы подаются на входы поверяемого кумулятивного фазометра. Выходной код фазометра, соответствующий значениям измеряемых Фазовых сдвигов Фц, подается на входы устройства. l åêóùèå значения кодов 4 задаваемых фазовых сдвигов с выходов счетчиков 10 и 11 поступают через блок 19 преобразования кода, выполняющий преобразование кодов Ф в коды - ф, на первую группу входов сумматора 18, на вторую группу входов которого подаются коды Ôö с входов устройства. Полученные на выходах сумматора 18 коды d"Ô поступают на информационные входы ОЗУ 26. Запись кодов д1ф в ОЗУ 26 осуществляется импульсами, поступающими с управляемого делителя 6 частоты через линию 28 задержки и переключатель 27 на вход записи ОЗУ 26, по адресу, сформированному счетчиком 23. При этом время задержки линии 28 выбирается достаточным для окончания переходных процессов в счетчике 29 адреса к моменту записи информации в ОЗУ 26.

Синхронно с записью кодов Рф в устройстве выполняется определение и запись в ОЗУ 26 кодов, соответствующих текущим значениям скорости изме4ф нения фазовых сдвигов ---. ОпределеДС аф ние значений --- осуществляется слеdt дующим образом. На счетные входы счетчика 21 поступают импульсы с выходов ключей 4 и 5. При этом каждый импульс соответствует изменению фа1442931 зового сдвига между выходными сигна лами на величину ? W>2" рад. Генератор 20 формирует короткие импульсы, задающие интервалы времени 8 t. При этом, выбрав л t = 10 /2" с, можно обеспечить получение ьф

4t — 26 i 10 (- — )1 р рад с где — количество счетных импульсов, поступающих на счетчик

21 за интервал времени 3t.

Полученные в счетчике 21 значеьф ния --- переписываются в регистр 22

ДЕ ьф соответствующие текущим адреdt 50 сам ОЗУ 26, начиная с нулевого адреса, которые задаются счетчиком 23 адреса. Синхронно с этим на индикаторе 14 отображаются значения задаваемых кумулятивных фазовых сдвигов ф .

Генератор позволяет определить динамическую погрешность кумулятивных фазометров непосредственно в пропередними фронтами импульсов с выхода генератора 20, после чего счет- 20 чик 21 обнуляется уровнем логической

"I" этого же импульса.

При переполнении счетчика 23 адреса,что свидетельствует о записи информации во все ячейки ОЗУ 26, им- 25 пульс с выхода переноса счетчика поступает на синхровход триггера 24 и устанавливает на его выходе уровень логической "1", запрещая дальнейшую запись информации в ОЗУ 26 и разрешая считывание информации из

ОЗУ. При этом момент переполнения счетчика 23 фиксируется цифровым индикатором 29. Считывание информации из ОЗУ 26 может производиться со ско35 ростью, значительно меньшей скорости записи, что обеспечивается путем увеличения коэффициента деления управляемого делителя б частоты в режиме считывания из ОЗУ 26.Для обе- 40 спечения режима считывания на входы записи в ОЗУ 26 через переключатель

27 подают сигнал логической "1" с шины 25. После обнуления счетчиков

10, i1 и 23 и триггера 24, выполня— « ого с помощью переключателя 12, на индикаторе 29 будут последователь, но отображаться значения d P u цессе изменения фазовых сдвигов при любых скоростях изменения последних.

Кроме того, обеспечивается возможность запоминания и хранения в ОЗУ ьф значений аРФ и ---, полученных при

dt

4. больших скоростях изменения фазовых сдвигов, и последующего вывода этих значений на цифровой индикатор со скоростью, удобной для визуального наблюдения.

Таким образом, введенные в гене— ратор новые элементы и их связи позволяют расширить функциональные возможности измерительного двухфазного генератора за счет определения динамической погрешности кумулятивных фазометров. Использование предлагаемого генератора позволит выпол— нить калибровку кумулятивных фазометров в динамическом режиме работы и автоматизировать процесс калибровки при минимальных аппаратурных затратах, о

Формула. изобретения

Измерительный двухфазный генератор по авт,св. ¹ 1359751, î r л и ч а и шийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей измерительного двухфазного генератора путем обеспечения возможностей поверки кумулятивных фазомет" ров в динамическом режиме работы, в него введены блок преобразования кода, входы которого соединены с выходами первого и второго реверсивных счетчиков импульсов, второй сумматор, первая группа входов которого соединена с выходами блока преобразования кода, вторая группа входов второго сумматора соединена с входами генератора, второй генератор импульсов, третий реверсивный счетчик импульсов, счетные входы которого соединены соответственно с выходами ключей, а вход установки нуля с выходом второго генератора импульсов, второи регистр памяти, информационные входы которого соединены с выходами третьего реверсивного счетчика импульсов, вход записи второго регистра памяти подключен к выходу-второго генератора импульсов, счетчик адреса,!счетный вход которо- го соединен с выходом управляемого делителя частоты, а вход установки

1442931

Составитель M.Êàòàêoâà

Редактор Е.Папп Техред Л.Сегдюкова Корректор И.Муска

Заказ б380/42 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 нуля — с выходом переключателя установки нуля, триггер,. входы которого соединены соответственно: D-вход— с шиной логической единицы, счетный вход — с выходом переноса счетчика адреса, вход установки нуля — с выходом переключателя установки нуля, оперативное запоминающее устройство, информационные входы которого соединены с выходами второго сумматора и выходами второго регистра памяти, входы записи оперативного запоминающего устройства подключены к выходам счетчика адреса, вход счи.тывания оперативного запоминающего устройства соединен с выходом триггера, вход записи в оперативное

5 запоминающее устройство через переключатель режима работы подключается или к шине логической единицы, или через линию задержки к выходу управляемого делителя частоты, а также второй цифровой индикатор, входы которого соединены с выходами оперативного запоминающего устройства и выходом триггера.

Измерительный двухфазный генератор Измерительный двухфазный генератор Измерительный двухфазный генератор Измерительный двухфазный генератор Измерительный двухфазный генератор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в автоматизированных измерительных системах

Изобретение относится к электрорадиоизмерительной технике.Цель изобретения - уменьшение дискрета регулируемого фазового сдвига

Изобретение относится к фазометрии и позволяет упростить устройство

Фазометр // 1437797
Изобретение относится к области фазоиэмерительной техники

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и может быть использовано для измерения в течение произвольно заданного интервала времени фазового сдвига сигналов, содержащих априорно известную п-ю гармонику основной частоты

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