Способ измерения амплитудных значений электрических сигналов

 

Изобретение может быть использовано для измерения фазового сдвига электрических сигналов и позволяет повысить точность измерения. Устройство, реализующее способ, содержит формирователи (Ф) 1 и 2 временных интервалов, Ф 3 и 4 опорных уровней, Ф 5 полупериода, Ф 9 и 10 вспомогательных сигналов, задатчики 6...8 чисел, Ф 11 и 12 разностных сигналов, компараторы 13 и 14, элемент ИЛИ 15, генератор 16 пилообразного напряжения, ключ 17, аналого-цифровой преобразователь 18, счетчики 19 и 20 импульсов, запоминающие блоки 21 и 22, мультиплексор 23, переключатель 24 режимов индикации, цифроаналоговые преобразователи 25 и 26, делители 27 и 28 напряжения, регенеративные компараторы 29 и 30 и цифровой отсчетный блок 31. Согласно способу формируют N пар двухполярных опорных уровней ± V<SB POS="POST">1I</SB> и ± V<SB POS="POST">2I</SB>. Пары дополнительных сигналов формируют по функциям ARCSIN V<SB POS="POST">1I</SB>/U<SB POS="POST">0</SB>(T) и ARCSIN V<SB POS="POST">2I</SB>/U<SB POS="POST">0</SB>(T). Вспомогательные сигналы формируют путем сравнения исследуемых сигналов с опорными уровнями. Временные интервалы ΔТ<SB POS="POST">1I</SB> и ΔТ<SB POS="POST">2I</SB> измеряют между моментами перехода первого и второго исследуемых сигналов и измеряют полупериод исследуемых сигналов. После этого определяют отношение результатов измерения временных интервалов к результату измерения полупериода. 7 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„,80„„3 509751 А 1 (51) 4 С 01 К 19/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

И А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 мент ИЛИ 15, генератор 16 пилообразного напряжения, ключ 17, аналогоцифровсй преобразователь 18, счетчики 19 и 20 импульсов, запоминающие блоки 21 и 22, мультиплексор

23, переключатель 24 режимов индикации, цифроаналоговые преобразователи

25 и 26, делители 27 и 28 напряжения, регенеративные компараторы 29 и 30 и цифровой отсчетный блок 31 .

Согласно способу формируют и пар двухполярных опорных уровней + 7,; и

+ q. Пары дополнительных сигналов формируют по функциям arcsinV,; /П (t) и arcsinV< /П,(t ) . Вспомогательные сигналы формируют путем сравнения исследуемых сигналов с опорными уровнями, Временные интервалы 5t и

А t<.,измеряют между моментами перехода первого и второго исследуемых сигналов и измеряют полупериод исследуемых сигналов. После этого определяют отношение результатов измерения временных интервалов к результату измерения полупериода. 7 ил. М

1 (21) 4187717/24-21 (22) 24.11.86 (46) 23.09.89. Бюл. N - 35 (71) Институт кибернетики им. В М. Глушкова (72) В.Т. Кондратов (53) 621.317.7(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 847218, кл. G 01 R 19/04, 1979.

Авторское свидетельство СССР

Ф 1441320, кл. G 01 R 19/04, 15.1 0.86. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНЫХ

ЗНАЧЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ (57) Изобретение может быть использовано для измерения фазового сдвига электрических сигналов и позволяет повысить точность измерения. Устройство, реализующее способ, содержит формирователи (Ф) 1 и 2 временных интервалов, Ф 3 и 4 опорных уровней, Ф 5 полупериода, Ф 9 и 10 вспомогательных сигналов, задатчики, 6-8 чисел, Ф 11 и 12 раэностных сигналов, компараторы 13 и 14, элеОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

3 1509751

Изобретение относится к злектроиэмерительной технике и может быть использовано для измерения фазового сдвига электрических сигналов, в фа.зочувствительных вольтметрах, измерителях мгновенной мощности, в анализаторах амплитудно- и фаэочастотного спектров и т»д.

Цель изобретения — повышение точ- . 10 ности измерения.

На фиг. 1 приведены временные диаграммы, поясняющие предлагаемый способ, на фиг. 2 блок-схема устрой-, 1 ства для его реализации, на фиг.3-7 — 15. формирователь временных интервалов, формирователь опорных уровней, формирователь полупериода, формирователь вспомогательных сигналов и формирователь разнастных сигналов устройст- 20 ва соответственно.

Необходимо, измерить амплитудные значения Ч», и V сравниваемых по фазе сигналов

tris< 1i

U, (t) = V, з1пЯ.С

Ч4 к(11

Vsi К " н ° и

u< (t ) v Ы t » х)

2è где Я = — — круговая частота"

Т

4

Йаступают в моменты времени t i н t,„, t ai и йщ+»» определяемые выражениями

1 — arcsin(V„. /Ч,„, ), l

t,;„+arcsin (V« /Ч„, );

t q = arcsin (V <, V +y„)»

t<;>i — arcsin (V<, /V + 4„).

Измеряют временные интервалы

О 5Т . Чв ° V

М = t ai "« =

О 5Т . Ч»1 - Че (arcsin — arcsin )

1Г Ч»н Ч и2 (2)

Результаты измерений запоминают.

По результатам измерений формируют сигналы

Ч,„, sinЯй„; = V i, V „s in Я. t <,., = Vq, »"

V«sin (2 t ; Р ) = Чп

V«sin(2tyi« — Mx) = Чу

Т вЂ” период, - фазовый сдвиг сигналов.

Для этого Формнруют опорные уров 35 .ниЧ 1,: иV@ где 1 = l 2 3 и и пилообразный сигнал U (t ) повышенной частрты.

Измеряют значение полупериода исследуемых сигналов, например, путем 40 .измерения временного интервала, ограниченного моментами перехода сигнала V«(t) нли V«(t) через уровни — 5 V и + ЬЧ в положительном и отрицательном направлениях. По ре- 45 зультату измерения формируют сигнал

0,5Т

» где К вЂ” коэффициент пропорционально сти.

50.

Затем сравнивают исследуемые сигналы с опорными уровнями Ч» и Vqi

Равенства этих сигналов

Далее формируют вспомогательные сигналы

= К,(V„; /Ч, ); (3) Чт1 = К й(Vs /Чз )» (4) где К вЂ” коэффициент пропорциональности и дополнительные сигналы ! ц,; (t} = K,arcsin(V„; /U (t)) и

U+ (t) = К агсз1п йь()1»

Определяют разность дополнительньм сигналов каждой i-й пары:

V Ä;(t) = U „(t) — UÄ (t) Кt arcs n " — arcsi n " j ° (5)

Полученные разностные сигналы сравнивают с вспомогательными сигналами. ! 1

В момент времени й„и t ; их равенства, т.е. при У<о (t „= Чы»

V qadi („. ) Ч021 Ч 21

5 150975 измеряют мгновенные значения пилообразного сигнала. Допустим, что (t ) Vol

Чо

По мгновенным значениям пилообразного сигнала U (t „; ) и "е (t, ) cy дят о 1-х амплитудных значениях сравниваемых по фазе сигналов, т.е.

Докажем справедливость этих равенств.

Запишем выражения (3) и (4) с учетом (1) и (2),,. с

V6; = K<(arcsxn — — arcsin — ) (6)

Vq, Чл!

Vmi V 20

Ч ; = K<(arcsin — arcsin " ),(7)

Чm Vms

Подставим в выражение (5) значения пилообразного сигнала Ua(t) для

I > моментов времени „. и < .

U«l}l (t ii ) =

Ч (° Ч1

= К (arcsin,, — arcsin

П („. ) П о(30 (8) Vai Vii

К (arcsin, — arcsin о и о а 35 (9)

Сравним между собой выражения (6) и (8),(7) и(9). Они попарно равны

1 между собой, если Uz (t» ) = Ч„„,, а (0 (t ) = Чщ, что и требовалось доказать.

Устройство для реализации способа (фиг,2) содержит формирователи 1 и

2 временных интервалов, формирователи 45

3 и 4 опорных уровней, формирователь

5 полупериода, три задатчика 6 и 7 чисел, формирователи 9 и 10 вспомогательных сигналов, формирователи 11 и 12 разностных сигналов, компараторы 50

13 и 14, логический элемент ИЛИ 15, генератор 16 пилообразного напряжения, ключ 17, аналого-цифровой преобразователь 18, счетчики 19 и 20 импульсов, запоминающие блоки 21 и 22, мультиплексор 23, переключатель 24 режимов индикации, цифрованалоговые преобразователи 25 и 26, делители 27 и 28 напряжений, регенеративные ком1 6 параторы 29 и 30 и цифровой отсчетный блок 31, Причем первые входы формирователей 1 и 2 соединены с первыми .входами компараторов 29 и 30, с первой и второй входными клеммами устройства соответственно. Второй и третий входы формирователей 1 и 2 соединены с первым и вторым входами формирователей

11 и 12 и с первым и вторым выходами формирователей 3 и 4 соответственно.

Выходы формирователей 1 и 2 соединены с первыми входами формирователей 9 и

10 соответственно, вторые и четвертые входы которых подключены соответственно к первому и четвертому выходам формирователя 5, чей вход соединен с первым входом формирователя 1. Третьи входы формирователей 9 и 10 соединены, соответственно, со счетными входами счетчиков 19 и 20, с первым и вторым входами элемента ИЛИ 15, с выходами компараторов 13 и 14 и с вторыми входами формирователей 3 и 4. Третий и

1 четвертый входы формирователей 3 и 4 объединены и подключены к второму и третьему выходам формирователя 5.

Пятый, шестой и седьмой входы формирователей 3 и 4 опорных уровней соединены с выходами задатчика чисел 6. Восьмые входы формирователей

3 и 4 объединены и подключены к четвертому выходу формирователя 5. Первые входы компараторов 13 и 14 соединены с выходами формирователей 9 и 10, а вторые входы — с выходами формирователей )1 и 12 соответственно.

Установочные входы счетчиков 19 и 20 соединены с выходами задатчиков 7 и 8 чисел, входы установки нуля объединены и подключены к четвертому выходу формирователя 5, а выходы — к установочным входам запоминающих блоков 21 и 22 соответственно. Информационные входы блоков 21 и 22 объединены и подключены к выходу преобразователя 18, чей .вход соединен с выходом ключа 17. Управляющий вход ключа 17 подключен к выходу элемента ИЛИ 15, а сигнальный вход соединен с третьими входами формирователей ll и 12 и с выходом генератора 16.

Выходы запоминающих блоков 21 и 22 соединены с входами цифроаналоговых преобразователей 25 и 26 соответственно, а также с первым и вторым ин1509751 формационными входами мультиплексора

23, выходы которого соединены с вхо- дами блока 31 и выходной шиной, а уп. равляющие входы подключены к выходам переключателя 24. Вход последнего со5 единен с клеммой напряжения питания.

Выходы цифроаналоговых преобразователей 25 и 26 являются аналоговы. ми выходами устройства и соединены через делители 25 и 28 напряжений с вторыми входами компараторов 29 и 30 соответственно, выходы которых подключены к первым входам формирователей 3 и 4 соответственно. 15

Причем каждый из формирователей временных интервалов 1 и 2 (фиг.3) включает в себя два компаратора 32 и 33 и триггер 34. Первые входы компараторов 32 и 33 объединены и явля- 20 ются первым входом формирователя, вторым и третьим входами которого являются вторые входы компараторов

32 и 33 соответственно. Выходы компараторов 32 и 33 соединены соот- 25 ветственно с входом установки единицы и входом установки нуля триггера

34, чей выход является выходом формирователя.

Каждый из формирователей 3 и 4 опор- 30 ных уровней (фиг.4) состоит из триггера 35, синхронизированного генератора 36 импульсов, двух логических элементов И-НЕ 37 и 38, реверсивного

39. импульсов с предустановкой, двух цифоаналоговых преобразователей 40 и 41 двух усилителей 42 и 43 и источника 44 напряжения смещения. Счетный вход триггера 35 является первым входом формирователя, вторым входом которого 40 является управляющий вход .генератора 36, выход которого соединен с первыми входами элементов И-HE 37 и 38, чьи вторые входы подключены к парафазным выходам триггера 35, входы ус- 45 тановки нуля и единицы которого являются соответственно третьим и четвертым входами формирователя. Выходы элементов И-НЕ37 и 38 соединены соответственно с суммирующим и вычитающим входами счетчика 39, установочные входы которого являются пятым, шестым и седьмым входами формирователя, восьмым входом которого является вход установки нуля счетчика 39. п вы-55 ходов счетчика 39 соединены с одноименными входами преобразователя 40, а и-1 выход — с одноименными входами преобразователя 41. Выходы преобразователей 40 и 41 подключены соответственно к прямым входам усилителей 42 и

43, инверсные входы которых объединены и соединены с выходом источника 44.

Выходы первого и второго усилителей

42 и 43 являются первым и вторым выходами формирователя.

Формирователь 5 полупериода (фиг.5) содержит источник 45 опорного напряжения, два компаратора 46 и 47, триггер 48, переключатель 49, логический элемент 2И-ИЛИ 50, одновибратор 51, два логических элемента И-НЕ 52 и 53 и формирователь 54 импульсов сброса.

Первые входы компараторов 46 и 47 объединены и являются входом формирователя. Вторые входы компараторов

46 и 47 соединены соответственно с первым и вторым выходами источника 45

Выходы компараторов 46 и 47 подключе- ны соответственно к входам установки единицы и нуля триггера 48, прямой выход которого соединен с вторым входом элемента 2И-ИЛИ 50, чей третий вход подключен к инверсному выходу триггера 48. Первый вход логического элемента 2И-ИЛИ 50 соединен с первым входом элемента И-НЕ 52 и подключен к первому выходу переключателя 49, вход которого соединен с клеммой питания, а второй выход подключен .к четвертому входу элемента 2И-ИЛИ 50 и к первому входу элемента И-HE 53 второй вход которого соединен с вторым входом элемента И-НЕ 52 и подключен к прямому выходу одновибратора 51, чей вход соединен с выходом логического элемента 2И-ИЛИ 50 и является первым выходом формирователя, вторым и третьим выходами которо— го являются выходы логических элементов И-НЕ 52 и 53 соответственно.

Четвертым выходом формирователя является выход формирователя 54, вход которого подключен к выходу первого компаратора 46.

Каждый из формирователей 9 и 10 вспомогательных сигналов (фиг.б) включает в себя два логических эле- мента И-НЕ 55 и 56, генератор 57 импульсов, два счетчика 58 и 59 импульсов, цифровой блок 60 деления, логический элемент ИЛИ 61 и цифроаналоговый преобразователь 62. Первые входы элементов И-НЕ 55 и 56 являются соответственно первым и вторым входами формирователя. Вторые входы соединены с выходами генера1509751

10 тора 57, а выходы — со счетными . входами счетчиков 58 и 59 соответственно, .чьи входы установки нуля соединены с выходом элемента ИЛИ

61, входы которого являются третьим и четвертым входами формирователя. Выходы счетчиков 58 и 59 соединены соответственно с входами "geлимое" и "Делитель" блока 60 деления,выходыкоторого подключены к одноименным входам преобразователя 62, выход которого является выходом формирователя.

Каждый из формирователей 11 и 12 разностных сигналов (фиг. 7) содержит два блока 63 и 64 деления, два функциональных (арксинусных) преобразователя 65 и 66, а также блок 67 вычитания. Первые входы блоков 63 и

64 деления являются соответственно первым и вторым входами формирователя, третьим входом которого являются объединенные между собой вторые входы блоков 63 и 64 деления, чьи выходы соединены с входами преобразователей 65 и 66 соответственно.

Выходы преобразователей 65 и 66 соединены с входами блока 67 вычитания, чей выход является выходом формирователя.

Устройство работает следующим образом.

На первые входы формирователей

1 и 2 временных интервалов поступают исследуемые сигналы Ug (t ) и Uq (t )

Одновременно эти сигналы поступают на первые входы регенеративных компараторов 29 и 30. Сигнал Uq (t) поступает на вход формирователя 5 полупериода.

С помощью формирователя 3 (и 4) формируются опорные уровни V« V<1, которые подаются на входы формирователей ll и 12 разностных сигналов, а также на входы формирователей 1 и 2

Поскольку не все входы.цифроаналогового преобразователя 41 подключены к выходу счетчика 39, то на его выходе напряжение будет меньше напряжения цифроаналогового преобразователя 40 на постоянную величину gV Пля перекрытия всего диапазона изменения амплитудных значений исследуемых сигналов, т. е. значений +V „„,„ выходйые сигналы преобразователей 40 и 41 смещают на половину их диапазо- на, что достигается использованием

:„усилителей 42 и 43, а также источника 44 напряжения смещения. В реэультате выходное напряжение усилителя 42, равное V1;, изменяется в

5 пределах +V „, а усилителя 43 - в пределах 2V q — hV@, rye ЛЧ

КЧ - — = const коэффициент усиления усилителей 42 и 43.

После каждого такта измерения амплитудных значений исследуемых сиг. налов осуществляется дискретное изменение опорных уровней Vii u.Vei (при AVE = Ч вЂ” V« const) пу15 тем подачи на суммирующий или вычитающий входы реверсивного счетчика

39 с выходов элементов И-HE 37 или

38. Причем знак изменения опорных уровней (т.е. их возрастание или убывание) зависит от того, на какой из входов счетчика 39 поступают импульсы.

Управление работой счетчика 39 осуществляется с помощью задатчика 6 чисел, триггера 35, элементов И-НЕ

25 37 и 38 и синхронизированного генератора 36 импульсов.

Исходное значение опорного уровня

У„;(а следовательно и Vgi) устанавливают с помощью задатчика 6 чисел и

30 источника 44 напряжения смещения.

Знак изменения опорных уровней определяется состоянием триггера 35. При состоянии логической единицы на его прямом входе осуществляется суммирование импульсов, поступающих на счетчик 39 с выхода генератора 36 через элемент И-НЕ 37, а при состоянии логической единицы на инверсном выходе триггера 35 — вычитание им40 пульсов, т.е. в первом случае обеспечивается дискретное увеличение значений опорных уровней V ., и V <, а во втором случае — их уменьшение.

Первоначальное состояние триггера. 35 зависит от знака полупериода сигнала U (t), в течение которого ,осуществляется измерение временного интервала, равного полупериоду сигнала. Значение полупериода может быть измерено как в положительный, так и в отрицательный полупериод сигнала Ug(t). Это достигается путем установки переключателя 49 в верх,нее. или нижнее положения соответственно. В результате иа первый или

55:

:четвертый входы элемента 2И-ИЛИ 50 поступает положительный потенциал, разрешающий прохождение импульса, длительностью 0,5 Т с прямого или

1509751

12 инверсного выходов триггера 48 на одновибратор 51 и через первый выход формирователя 5 — на вторые входы формирователей 9 и 10.

Импульс длительностью 0,5 Т формируется с помощью триггера 48, управляемого выходными импульсами компараторов 46 и 47. Причем в качестве опорных уровней компараторов )p

46 и 47 используются соответственно сигналы — А V О и + g VO с первого и второго выходов источника 45 опорного напряжения. На первые входы.компараторов 46 и 47 поступает 15 сигнал U< (t), по которому и выделяются временные интервалы длительностью 0,5 Т.

Допустим, что переключатель 49 установлен в положение, показанное 20 на фиг. 5, соответствующее выделению временного интервала, равного полупериоду, в положительный полупериод сигнала (1) (фиг.1).

В момент времени перехода сигнал

U < j t ) через опорный уровень — h V на выходе компаратора 46 формируется короткий импульс, который поступает на вход установки единицы триггера 48 и на вход формирователя 54 импульсов 30 сброса.

Последний формирует. импульс сброса длительностью, достаточной для установки в нуль счетчиков импульсов

19, 20, 39, 58 и 59. 35

Задним фронтом импульса длительностью 0,5Т запускается одновибратор 51, который формирует импульсы предварительной установки исходного состояния триггера 35 блока 3 (или 4), рр

В зависимости от положения переключателя 49, разрешающий потенциал поступает на первые входы элементов

И-НЕ 52 и 53. В данном случае он поступает на первый вход элемента

И-НЕ 52, тем самым разрешая прохождение выходного импульса одновибратора 51 на .вход установки нуля триггера 35. В результате с каждым тактом измерения опорные уровни < << и будут смещаться вниз, т.е. уменьшать-. ся на определенные дискретные значения напряжения hV, Значение напряжения AV определяется числом им0 пульсов, генерируемых генератором

36 в течение времени действия синхроимпульса, поступающего на его управляющий вход. Соответствующим подбором числа импульсов в пачке, устанавливается заданное значение напряжения gV .

При достижении исследуемого сигнала измеренного амплитудного значения V«,<,(èëè У«< ; ) с помощью регенеративных компараторов 29 (или 30) формируется короткий импульс, поступающий на первый вход формирователя

3 (или 4) опорных уровней, который изменяет первоначальное состояние триггера 35 на противоположное. В результате знак изменения опорных уровней У„; (или V, ) меняется на противоположный. Это обеспечивает измерение амплитудных значений исследуемых сигналов как при отрицательном, так и при положительном значении производной, что увеличивает число тактов измерения, а следовательно, и число измерений за полупериод или период сигнала.

Опорные уровни У<1. и Ч с первого и второго выходов формирователей 3 и 4 поступают на второй и третий входы формирователей 1 и 2 временных интервалов соответственно.Эти входы соединены с вторыми входами компараторов 32 и 33 (фиг.4), на первые входы которых поступает исследуемый сигнал . В результате сравнения на выходах компараторов 32 и 33 по— являются короткие импульсы, управляющие работой триггера 34. Последний обеспечивает формирование временных интервалов $ t

С помощью формирователя 9 (!0) осуществляется измерение временных интервалов gt <; и 0,5 Т (<<.t < и

0,5 Т) путем подсчета с помощью счетчиков 58 и 59 выходных к пульсов генератора 57 за время gt „; и 0,5 Т (< ; и 0,5 Т). Коды чисел 1ъ = f 0,5T

14

l3

1509751

N „=. gt<, /О 5Т, 20

35

50 где f — частота импульсов генератора 57, поступают на цифровой блок деления

60. В результате на вход цифроаналоговых преобразователей 62 формирователей 9 и 10 поступают коды чисел

N<,. — gt, /05 Т и равные отношению временного интервала а t, (или lit ; ) на полупериод.

С помощью цифроаналоговых преобразователей 62 коды 114, и N 6, преобразовываются во вспомогательные напряжения Vei и Ч

Предварительная установка в нуль счетчиков 58 и 59 формирователя 9(10) осуществляется выходными импульсами формирователя 54 блока и выходными импульсами компаратора 13(14) в моменты времени начала процесса измерения и окончания каждого такта сравнения вспомогательного и разностного сигналов. Процесс сравнения осуществляется с помощью компараторов 13 и

15, на первые входы которых поступают вспомогательные сигналы 7 ai u

77;, а на вторые входы — разностные сигналы вида (5) .

Раэностные сигналы формируются с помощью формирователей 11 и 12. Для этого на их входы поступают опорные уровни V « Y<, с выходов формирователя 3 и 4. На третьи входы формирователей 11 и 12 поступает пилообразный сигнал V (t) с выхода генератора 16. Эти сигналы поступают на входы блоков деления 63 и 64 форми- рователя 11(12).С помощью блоков деления 63 и 64 формируются сигналы, мгновенные значения которых равны отношениям V -, /Б„(t) и V„ /Пц(t) соответственно. Эти сигналы поступают на функциональные арксинусные преобразователи 65 и 66. После преобразования на входы блока 67 вычитания поступают преобразованные сигналы Юэ, и Т,. На выходы блока 67 вычитания, а следовательно, и формирователя разностных сигналов в целом появляется сигнал Бю,.

С выходов формирователей 11 и 12 разностные сигналы поступают на вторые входы компараторов 13 и 14. В моменты времени равенства вспомогательных и раэностного сигналов изме ряют мгновенные значения пилообразного, сигнала U (t) . с помощью аналого-цифрового преобразователя 18.

Коды чисел N,; или N „„ ; с выхо, дов аналого-цифрового преобразователя 18 поступают на информационные входы запоминающих блоков 21 и 22.

На управляющие входы запоминающих блоков 21 и 22 поступают коды адреса ячеек памяти с выходов счетчиков 19 и 20 с предустановкой. При записи информации в запоминающие блоки 21 и 22 код адреса на выходе счетчика

19 или 20 устанавливается с приходом очередного импульса с выхода компаратора 13 или 14. При считывании информации код адреса устанавли- вается вручную с помощью задатчика

7 или 8 чисел, С выходов запоминающих блоков 21 и

22 коды чисел N и,,; ;и М „,о; поступают на входы мультиплексора 23 и цифроаналоговых преобразователей 25 и 26.

Последние преобразуют коды чисел И„, ; и N ;в аналоговые сигналы, например в напряжения .,»„; и

С выходов мультиплексора 23 коды чисел N„„„ и 10„„,; в зависимости от положения переключателя 24 поступают на выходную шину и отсчетный блок. 31, где индицируются.

Формула изобретения

Способ измерения амплитудных зна". чений электрических сигналов, заключающийся в том, что формируют пилообразный сигнал Т . (t) повышенной частоты, 2п пар, где п = 1,2,3,...,i, i+1,... Вспомогательных сигналов, и пар преобразованных по функции арксинуса дополнительных сигналов, формируют разности парных дополнительных сигналов, сравнивают полученные разностные сигналы со вспомогательными сигналами и измеряют в моменты их равенства мгновенные значения пилообразного сигнала, амплитудные значения исследуемых электрических сигналов определяют по результатам измерений пилообразного сигнала, о тл и ч а ю шийся тем что» с це лью повышения точности, предварительно формируют п пар двухполярных опорных уроВней «+7„; и +,, пары дополнительных сигналов формируют

1509751

16

Фиа1

714 по функциям агсз п, и

1 ой с ai

arcsin, а вспомогательные сиг11р t н алы формируют путем сравнения исследуемых временных интервалов, 1,; и 1, между моментами перехода первого и второго исследуемых сигналов через i-ю пару опорных уровней, измерен ния полупериода — исследуемых сигналов и

5 определения отношения результатов измерения временных интервалов и 1 с; к результату измерения полут периода —.

1509751

СКВ

1509751

Составитель С. Рыбин

Техред М.Дидык Корректор Т. Палий

Редактор Н. Яцола

Заказ 5801/39 Тираж 714 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r,- Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ измерения амплитудных значений электрических сигналов Способ измерения амплитудных значений электрических сигналов Способ измерения амплитудных значений электрических сигналов Способ измерения амплитудных значений электрических сигналов Способ измерения амплитудных значений электрических сигналов Способ измерения амплитудных значений электрических сигналов Способ измерения амплитудных значений электрических сигналов Способ измерения амплитудных значений электрических сигналов Способ измерения амплитудных значений электрических сигналов Способ измерения амплитудных значений электрических сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для запоминания и хранения формы и величины импульсов при регистрации однократных быстропротекающих процессов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении мгновенных значений напряжения

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения амплитуды импульсов при контроле генераторов импульсов, имеющих прямой и инверсный выходы сигналов одинаковой амплитуды и формы

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к радиотехнике и автоматике и может использоваться для приоритетной обработки сигналов и управления различными устройствами в канале, где уровень сигнала максимален

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для измерения амплитуды токов молнии, токов аварийных режимов в электрических сетях, а также токов мощных импульсных генераторов

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для исследования динамических свойств токовой нагрузки, например, в приборостроении при анализе систем автоматического регулирования источникнагрузка

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения пиковых значений электрических сигналов

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