Способ определения амплитуды и фазы гармонических составляющих сигнала

 

Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения - повышение точности за счет построения оптимального фильтра и устранения динамической погрешности. Сигналы по информационной шине 8 и шине 9 синхронизации поступают соответственно на магнитофон 1 и блок 6 управления. Зарегистрированный сигнал поступает в анализатор 2, где определяются его частотно-временные характеристики, по которым вычислитель 3 определяет оптимальные параметры фильтра 4. После фильтрации вольтметром 5 и фазометром 7 измеряют амплитуду и фазу сигнала. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

СОаэ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з 6 01 M 1/22, G 01 R 23/16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4455876/25-28 (22) 06.07.88 (46) 15.12.90, Бюл. М 46 (72) Г,П, Гаев, А.Б. Смирнов и В.С. Герасимов (53) 620.1.05:531.382 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1315844, кл. G 01 М 1/22, 1986, Авторское свидетельство СССР

N1257548,,кл,,G 01 R 23/16, 1984. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУДЫ И ФАЗЫ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛА

» Ж 1613897 А1 (57) Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения — повышение точности за счет построения оптимального фильтра устранения динамической погрешности. Сигналы по информационной шине 8 и шине 9 синхронизации поступают соответственно на магнитофон 1 и блок 6 управления. Зарегистрированный сигнал поступает в анализатор 2, где определяются его частотно-временные характеристики, по которым вычислитель 3 определяет оптимальные параметры фильтра 4. После фильтрации вольтметром 5 и фазомегром 7 измеряют амплитуду и фазу сигнала, 2 з.п. ф-лы, 1 ил, 1613897

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения параметров сигналов, несущих информацию о каком-либо физическом процессе, например для определения параметров вектора дисбаланса, Цель изобретения — повышение точности путем построения оптимального фильтра и устранения динамической погрешности при возможном изменении частоты.

На чертеже приведена структурная схема устройства, реализующего способ, Способ заключается в том, что электрический сигнал, несущий информацию о физическом процессе, регистрируют на интервале, кратном периоду измеряемой гармонической составляющей, формируют последовательность коротких импульсов с тем же периодом следования, определяют частотно-временные характеристики зарегистрированного сигнала, по их значениям определяют передаточную характеристику фильтра, фильтруют им зарегистрирован. ный сигнал. Кроме того, фильтрации подвергают сигнал, сформированный путем периодического повторения ранее зарегистрированногоо сигнала. Зарегистрированный сигнал дискретизируют по времени с периодом дискретизации, меньшим периода вращения механизма, преобразуют в цифровую форму, определяют число отсчетов N цифровой последовательности и фильтрацию выполняют путем дискретного преобразования Фурье цифровой последовательности в соответствии с выражением

1 2йаК

S(k)=,), х(п)е о=О где n — текущий номер отсчета последова.тельности х(п);

k — число оборотов, в течение которых производится регистрация.

Цифровую последовательность корректируют с помощью весовой решетчатой

- функции.

Параметры отфильтрованного сигнала определяют как результат осреднения промежуточных значений, получаемых путем многократного повторения измерительной процедуры.

Устройство для реализации способа содержит последовательно соединенные магнитофон 1, анализатор 2, вычислитель 3, перестраиваемый фильтр 4, второй вход которого соединен с выходом магнитофона 1, и вольтметр5, соединенный с управляющим входом магнитофона 1, блок 6 управления и соединенный с вторым выходом последнего фазометр 7. Входы магнитофона 1 и блока 6 управления соединены соответственно с информационной шиной 8 и шиной 9 синхронизации, Устройство реализует способ следующим образом.

В качестве примера рассматривается определение параметров вектора дисбаланса. Способ осуществляют поэтапно. В исходном состоянии на информационную шину 8 поступает электрический сигнал, пропорциональный вибрациям механизма; на шину 9 синхронизации поступают импульсы от датчика положения ротора механизма, Первый этап — регистрация электрического сигнала. С приходом очередного импульса по шине 9 синхронизации блок 6 управления включает магнитофон 1 в режиме "Запись". Длительность записи блок 6 управления определяет путем подсчета количества импульсов, поступающих на его вход по шине 9 синхронизации, и сравнения его с числом оборотов ротора механизма, в течение которых должен регистрироваться сигнал, Второй этап — определение передаточной характеристики перестраиваемого фильтра 4; Блок 6 управления переводит магнитофон 1 в режим "Воспроизведение".

Воспроизведенный сигнал поступает в анализатор 2, где определяются его частотновременные характеристики. По значениям этих характеристик вычислитель 3 определяет параметры фильтра 4 и управляет перестраиваемым фильтром 4 таким образом, что передаточная характеристика последнего устанавливается в соответствии со значением вычисленных параметров, Третий этап — определение вектора дисбаланса. Блок 6 управления повторно переводит магнитофон 1 в режим "Воспроизведение". Электрический сигнал подвергается фильтрации и поступает на вход вольтметра 5 и вход фазометра 7, с помощью которых определяются соответственно амплитуда и фаза вектора дисбаланса, Фильтрация сигнала, в частности, может быть выполнена с помощью цифровых фильтров или путем дискретного преобразования Фурье(ДПФ). В случае применения

ДПФ происходит свертка исходного сигнала с функцией прямоугольного окна (имеющего единичные значения во время выборки сигнала и нулевые во все остальные моменты времени), что, по существу, также coQTветствует фильтрации, Коррекция цифровой последовательности весовой решетчатой функцией (часто называемой также функцией окна) обеспечивает более эффективное подавление боковых лепестков

1613897 передаточной функции эквивалентного фильтра ДПФ. Фильтрация сигнала, зарегистрированного за конечный отрезок времени, с помощью ДПФ позволяет получить наименьшую иэ всех возможных ширину полосы пропускания фильтра, что позволяет в большей степени,чем в других способах, ослабить влияние помех на результат измерений, Может использоваться. и аналоговый фильтр, перестраиваемый с помощью изменения номиналов пассивных элементов, дискретно-аналоговый фильтр на переключаемых конденсаторах, цифровой рекурсивный фильтр или эквивалентный фильтр

ДПФ. Изменение передаточной функции фильтра заключается прежде всего в установке его центральной частоты в соответствии со средней частотой следования импульсов сопровождающей последовательности за отрезок времени, в течение которого происходит регистрация сигнала.

Соответствие остальных характеристик фильтра параметрам сигнала покажем на примере установки ширины полосы пропускания фильтра. Она может быть определена по результатам измерения спектральной плотности мощности (СПМ) зарегистрированного сигнала. В случае отсутствия значительных спектральных составляющих в окрестности частоты следования сопровождающих импульсов ширина полосы пропускания фильтра устанавливается большей. чем при наличии значительных спектральных составляющих s окрестности этой частоты. В устройстве, на примере которого поясняется способ, возможно использование цифрового рекурсивного фильтра на базе микро-3ВМ с -оответствующим программным обеспечением.

Вычислитель может быть выполнен на базе управляющей микро-ЭВМ и объединен с фильтром. Характеристиками зарегистрированного сигнала, поступающего на вход вычислителя, могут быть; СПМ, интервал

Корреляции и др. На основе этих характеристик вычислитель по соответствующей программе рассчитывает необходимую передаточную функцию фильтра и устанавливает значения элементов фильтра, который ее реализует, Блок управления предназначен для управления регистрацией сигнала и его последующим воспроизведением. Он снабжен пультом, с помощью которого оператор задает число импульсов сопровождающей последовательности К определяющее время регистрации сигнала. После этого оператор с помощью соответствующей клавиши подает команду "Старт", и блок управления по

35 тельности, измеряют частотно-временные

40 характеристики зарегистрированного сигнала и по их значениям синтезируют пере50

20 приходу первого синхроимпульса включает магнитофон. После поступления k-ro синхроимпульса в блок управления он выдает команду на прекращение регистрации сигнала и переводит магнитофон в режим BOGпроизведения. Минимально возможная полоса пропускания фильтра всоответствии с теоремой неопределенности обратно пропорциональна длительности зарегистрированного сигнала. Исходя из требований к ширине полосы пропускания фильтра и вы- бирается число импульсов сопровождающей последовательности.

Эффективность предлагаемого способа по сравнению с прототипом определяется повышением точности измерений. Это достигается за счет анализа зарегистрированного сигнала, определения параметров фильтра, наиболее полно отвечающих тоебованиям к выделению гармоник частоты вращения иэ его спектра, и фильтрации зарегистрированного сигнала с его помощью.

Формула изобретения

1. Способ определения амплитуды и фазы гармонических составляющих сигнала, заключающийся в том, что сигнал регистрируют, воспроизводят, фильтруют и измеряют параметры отфильтрованного сигнала, о т л и ч а ю щ и й: я тем, что, с целью повышения точности, перед регистрацией формируют короткие импульсы с периодом повторения, равным периоду измеряемой гармонической составляющей сигнала, регистрацию сигнала осуществляют нэ ин.тервале времени, кратном периоду сформирован ной им пул ьсной посл едовадаточную характеристику фильтра.

2, Способ по и. 1, отличающийся тем, что зарегистрированный сигнал дискретизируют по времени, преобразуют в цифровую форму, определяют число отсчетов N полученной цифровой последовательности и фильтрацию выполняют посредством дискретного преобразования

Фурье цифровои последовательности в соответствии с выражением

S (k ) = —, x (n ) ехр(— )глПК/N ), п=О где n — текущий номер отсчета последовательности x(n);

k — число периодов импульсной последовательности, в течение которых производится регистрация.

1613897

3, Способ по и. 2, о тл и ч а ю шийся ректируют с помощью весовой решетчатой тем, что цифровую последовательность кор- функции.

Составитель Ю.Круглов

Редактор СЛисина Техред M,Ìoðãåíòàë Корректор А.Обручар .Закаэ 3887 Тираж 448 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по иэобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

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

Способ определения амплитуды и фазы гармонических составляющих сигнала Способ определения амплитуды и фазы гармонических составляющих сигнала Способ определения амплитуды и фазы гармонических составляющих сигнала Способ определения амплитуды и фазы гармонических составляющих сигнала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к многоканальным цифровым устройствам обработки информации в полосе частот и может использоваться для согласованной обработки сигналов, а также в качестве спектроанализатора

Изобретение относится к области радиоизмерений и может быть использовано в радиотехнике, медицине и сейсмологии

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может использоваться для наблюдения спектров стационарных сигналов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для автоматических измерений и регистрации ширины спектра сигнала радиопредатчиков и других источников излучений на различных уровнях

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах оценивания спектра полигармонических сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для спектрального анализа вибраций механизмов

Изобретение относится к устройствам и способам измерения спектральных составляющих, индетификации объектов управления

Изобретение относится к цифровой электроизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения параметров полигармонических процессов и повышения разрешающей способности анализаторов спектра

Изобретение относится к машиностроению, а именно к методам и средствам контроля и повышения качества зубчатых передач

Изобретение относится к машиностроению и может использоваться для статической балансировки деталей

Изобретение относится к машиностроению и может использоваться для оценки уровня вибрации и балансировки различных изделий в сборе, в частности электродвигателей

Изобретение относится к транспортному машиностроению и может быть использовано при ресурсных испытаниях тракторов

Изобретение относится к машиностроению, может быть использовано для балансировки роторов и позволяет повысить эксплуатационную надежность на переходных режимах путем уменьшения динамических нагрузок на выступы

Изобретение относится к устройствам для балансировки шлифовальных кругов на ходу и позволяет повысить надежность за счет компенсации дисбаланса круга корректирующими массами, перемещаемыми рабочим телом

Изобретение относится к балансировочной технике

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для статической балансировки различных изделий

Изобретение относится к балансировочной технике, а именно, к способам и устройствам балансировки роторов
Наверх