Измеритель длительности переходного процесса

 

Изобретение относится к импульсной технике. Цель изобретения - повышение быстродействия. В измеритель длительности переходного процесса введены генератор 6 строб-импульсов и электронный ключ 8. Кроме того, измеритель содержит генератор 1 эталонных импульсов, разветвитель 2, элемент 3 сравнения, блок 4 установки уровня отсчета, формирователь 5 импульсов, управляемый элемент 7 задержки, генератор 9 счетных импульсов, блок 10 индикации и входную 11 и выходную 12 шины исследуемого объекта. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 04 F 10/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4620034/21 (22) 17.10,88 (46) 07.02.91. Бюл. ¹ 5 (72) Ю . И . А н д р и а н о в, А . . 3, Б е с и а л о в и М, И. Максименко (53) 681.317(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 935868, кл. G 04 F 10/04, 1979.

Авторское свидетельство СССР № 1200231, кл. G 04 F 10/04, 24.11.83. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА

„„Я „„1626247 А1 (57) Изобретение относится к импульсной технике. Цель изобретения — повышение быстродействия, В измеритель длительности переходного процесса введены генератор 6 строб-импульсов и электронный ключ

8. Кроме того, измеритель содержит генератор 1 эталонных импульсов, разветвитель 2, элемент 3 сравнения, блок 4 установки уровня отсчета, формирователь 5 импульсов, управляемый элемент 7 задержки, генератор

9 счетных импульсов, блок 10 индикации и входную 11 и выходную 12 шины исследуемого объекта. 2 ил.

1626247

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для измерения длительности переходных процессов различных радиозлементов.

Целью изобретения является повышение быстродействия.

На фиг. 1 приведена структурная схема измерителя длительности переходного процесса; на фиг. 2 — временные диаграммы работы измерителя, Измеритель длительности переходного процесса (фиг. 1) содержит генератор 1 эталонных импульсов, разветвитель 2, элемент

3 сравнения, блок 4 установки уровня отсчета, формирователь 5 импульсов, генератор

6 строб-импульсов, управляемый элемент 7 задержки, электронный ключ 8, генератор 9 счетных импульсов, блок 10 индикации, входную 11 и выходную 12 шины исследуемого объекта.

Выход генератора 1 эталонных импульсов соединен с входом разветвителя 2, первый выход которого соединен с входной шиной 11 исследуемого объекта, выходная шина 12 которого соединена с первым входом элемента 3 сравнения, второй вход которого соединен с выходом блока 4 установки уровня отсчета, второй выход разветвителя 2 соединен с первым входом формирователя 5, второй вход которого соединен с выходом элемента 3 сравнения, выход формирователя 5 соединен с входом управления электронного ключа 8, выход которого соединен с входом генератора 9 счетных импульсов, первый выход которого соединен с входом блока 10 индикации, второй выход генератора 9 соединен с входом управления управляемого элемента 7 задержки, выход которого соединен с сигнальным входом электронного ключа 8, третий вход разветвителя 2 через генератор

6 строб-импульсов соединен с сигнальным входом элемента 7 задержки.

Измеритель переходных процессов работает следующим образом.

Генератор 1 вырабатывает периодическую последовательность видеоимпульсов (фиг, 2а). которые через разветвитель 2 поступают на входную шину 11 исследуемого объекта, на генератор 6 и на первый вход формирователя 5. Выходное напряжение исследуемого объекта через выходную шину 12 поступает на первый вход элемента 3 сравнения, на второй вход которого поступает уровень порогового напряжения с блока 4 (фиг. 2б), по которому фиксируется момент завершения длительности переходного процесса, Передним фронтом импульса с выхода элемента 3 сравнения в формирователе 5 формируется задний

55 фронт выходного импульса (фиг, 2г), длительность которого однозначно определяет время переходного процесса в исследуемом объекте. Эти импульсы (фиг. 2г) поступают на вход управления электронного ключа 8.

Эталонная последовательность видеоимпульсов от генератора 1 через разветвитель

2 поступает на генератор 6 строб-импульсов, по переднему фронту эталонной последовательности (фиг, 2а) генератор 6 формирует импульс малой длительности (фиг, 2д). Эти короткие импульсы поступают на вход управляемого элемента 7 задержки, который обеспечивает задержку их на время n At, где п — количество счетных импульсов, поступивших на вход элемента 7 с генератора 9, а Лт — единичное дискретное время задержки элемента 7.

Управление элементом 7 задержки осуществляется при помощи генератора 9 счетных импульсов, который работает в режиме ждущего мультивибратора, т.е. если на вход генератора 9 с выхода ключа 8 поступает импульс, то генератор 9 вырабатывает счетный импульс, который поступает на вход управления управляемого элемента 7 задержки и на блок 10 индикации.

Сдвинутые короткие импульсы генератора 6 на время n At после элемента 7 задержки поступают на вход ключа 8, работой которого управляют импульсы с выхода формирователя 5, которые открывают его на время, равное длительности переходного процесса (фиг, 2г). Короткие импульсы проходят через ключ 8, если время задержки п Лт меньше длительности переходного процесса и поступают на вход генератора 9 (фиг. 2з).

При поступлении короткого импульса генератор 9 вырабатывает счетный импульс, который поступает на управляющий вход элемента 7 задержки и на блок 10 индикации.

Увеличение времени задержки стробимпульсов происходит до тех пор, пока очередной короткий импульс не задерживается на время и At, большее длительности переходного процесса, что фиксируется отсутствием импульса на выходе электронного ключа 8. Зная дискретность времени задержки At управляемого элемента 7 задержки и количество счетных импульсов и, поступивших на вход блока 10 индикации, можно однозначно определить время переходного процесса Т = п At, Формула изобретения

Измеритель длительности переходного процесса, содержащий входную и выходную шины исследуемого объекта, генератор

1626247 а) $2 б) $з($ñ< г) B,é д) $б е) 8,(t

Ь) Фие. 2

Составитель Котов

Редактор И,Дербак Техред М.Моргентал Корректор Т.Палий

Заказ 279 Тираж 267 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 эталонных импульсов, разветвитель, элемент сравнения, блок установки уровня отсчета, формирователь импульсов, управляемый элемент задержки, генератор счетных импульсов, блок индикации, вход которого соединен с выходом генератора счетных импульсов и входом управления управляемого элемента задержки, выход генератора эталонных импульсов соединен с входом разветвителя, первый выход которого соединен с входной шиной исследуемого объекта, выходная шина которого соединена с первым входом элемента сравнения. второй вход которого соединен с выходом блока установки уровня отсчета, второй выход разветвителя соединен с первым входом формирователя импульсов, второй вход которого соединен с выходом элемента сравнения. отличающийся тем, что, 5 с целью повышения быстродействия, в него введены генератор строб-импульсов и электронный ключ, вход которого соединен с выходом управляемого элемента задержки, вход которого соединен с выходом генера10 тора строб-импульсов, вход которого соединен с третьим выходом разветвителя, выход формирователя импульсов соединен с входом управления электронного ключа, выход которого соединен с входом генератора

15 счетных импульсов.

Измеритель длительности переходного процесса Измеритель длительности переходного процесса Измеритель длительности переходного процесса 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах обработки информации

Изобретение относится к области электрорадиоизмерении и может использоваться в многоканальных информационно-измерительных системах с разнородными частотными датчиками измеряемых величин

Изобретение относится к импульсной технике Целью изобретения является повышение точности измерения Цель достигается тем, что формируют периодическую последовательность импульсов эталонной частоты, формируют первый измеряемый временной интервал путем задержки начала и конца измеряемого временного интервала до ближайшего фронта импульса эталонной частоты формируют второй временной интервал путем задержки начала и конца измеряемого временного интервала до ближайшего спада импульса эталонной частоты, подсчитывают число NI импульсов эталонной частоты укладывающихся одновременно в оба сфомирооанных временных интервала, и число N2 импульсов эталонной частоты, укладывающихся в первый временной интервал и не попадающих во второй и укладывающихся во второй временной интервал и не попадающих в первый, а цифровой эквивалент измеренного временного интервала определяют в виде суммы Ni + N2/2, В устройстве длп реализации способа цель достигается тем что в него введены блок 4 синхронизации,элементы И 6 и 7.элементы ИЛИ 8 и 9 счетный триггер 11 Кроме того, устройство содержит генератор 1 импульсоо эталонной частоты, RS-триггер 2, блок 3 синхронизации элемент И 5, счетчик 10

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для допускового контроля погрешностей работы элементов задержки

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано при измерении сдвига фаз гармонических сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения временных интервалов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к импульсной технике и служит для повышения точности работы устройства определения временного положения импульсных сигналов

Изобретение относится к электрорадиоизмерительной технике и может быть использовано при построении цифровых измерителей отношений временных интервалов

Изобретение относится к дальнометрии и может быть использовано в различной аппаратуре, требующей измерения интервалов времени в широком диапазоне между двумя апериодическими импульсами, например, в эхолокации, в диагностических приборах для технологических процессов в атомной промышленности /1/

Изобретение относится к горной технике и предназначено для оценки напряженно-деформированного состояния горных пород и диагностики массива

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике и может использоваться для измерения с требуемой точностью временных интервалов, поступающих с высокой интенсивностью

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике и может использоваться для измерения с высокой точностью и высоким быстродействием временных интервалов между импульсами, поступающими с высокой интенсивностью

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике и может использоваться для массового измерения с высокой точностью неповторяющихся временных интервалов между импульсами

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности, к преобразованию временных интервалов и может быть использовано в автоматике, медтехнике, вычислительной технике и телеметрических системах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборах для цифрового измерения длительности коротких импульсов
Наверх