Устройство для измерения повторяющихся интервалов времени

 

Изобретение относится к импульсной технике. Целью изобретения является повышение точности измерения. Поставленная цель достигается тем, что в устройство введены формирователь 3 псевдослучайной последовательности, цифроаналоговый преобразователь 4, компаратор 5, генератор 6 коротких импульсов, умножитель 7 частоты , блок 11 усреднения, формирователь 12 пилообразного напряжения. Кроме того, устройство содержит задающий генератор 1, делитель 2 частоты, элемент И 9, счетчик 10 результата, первый триггер 13, счетчик 14 числа измерений, второй триггер 15. Приведен пример выполнения блока 11 усреднения . 1 з.п. ф-лы. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 G 04 F 10/04

ГОСУДАРСТВЕI+IblA KOMPITET

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (21) 4674941/21 (22) 05.04.89 (46) 07.02.91, 6юл. Рв 5

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (72) JT.Á. Сазонов, Ю.И. Бударецкий, В.Ф. Коваленко, М.И. Жодзишский и М.П. Пальчунов (ЪЗ) 681.325.3(088.8) (56) Измерительная техника, 1963, М 4, с. 47.

Авторское свидетельство СССР

М 917175, кл. G 04 F 10/04, 15,09.80. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ИНТЕРВАЛОВ

ВРЕМЕНИ. .Ж 1626248 А1 (57) Изобретение относится к импульсной технике. Целью изобретения является повышение точности измерения. Поставленная цель достигается тем, что в устройство введены формирователь 3 псевдослучайной последовательности, цифроаналоговый преобразователь 4, компаратор 5, генератор 6 коротких импульсов, умножитель 7 частоты, блок 11 усреднения, формирователь

12 пилообразного напряжения. Кроме того, устройство содержит задающий генератор

1, делитель 2 частоты, элемент И 9, счетчик

10 результата, первый триггер 13, счетчик 14 числа измерений, второй триггер 15. Приведен пример выполнения блока 11 усреднения. 1 з.п. ф-лы. 3 ил.

1626248

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для измерения повторяющихся интервалов времени в радиолокации, радионавигации, автоматике.

Целью изобретения является повышение точности измерения.

На фиг. 1 приведена структурная схема устройства для измерения, повторяющихся интервалов времени; на фиг. 2 и 3 — временныв диаграммы, поясняющие работу устройства.

Устройство для измерения повторяющихся интервалов времени (фиг. 1) содержит задающий генератор 1, делитель 2 частоты, формирователь 3 псевдослучайной последовательности, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 4, компаратор 5, генератор 6 коротких импульсов, умножитель

7 частоты, формирователь 8 счетных импульсов, элемент И 9, счетчик 10 результата, блок 11 усреднения, формирователь 12 пилообразного напряжения, первый триггер

13, счетчик 14 числа измерений и второй триггер 15.

Выход задающего генератора 1 соединен с входом формирователя 12 пилообразного напряжения и входом делителя 2 частоты, выход которого соединен с вторыми входами счетчика 10, блока 11, триггера

15, с входом счетчика 14 числа измерений и входом формирователя 3 псевдослучайной последОвательности, выход которого соединен с входом ЦАП 4, выход которого соединен с первым входом компаратора 5, второй вход которого соединен с выходом формирователя 12, выход компаратора 5 через последовательно соединенные генератор 6 коротких импульсов, умножитель 7 частоты, формирователь 8 соединен с первым входом элемента И 9, второй вход которого соединен с. выходом триггера 13 и первым входом триггера 15, выход которого соединен с третьим входом триггера 13, первый и второй входы которого соединены соответственно с шинами "Старт" и "Стоп" устройства. Выход элемента И 9 соединен с первым входом счетчика 10, выход которого соединен с первым входом блока 11 усреднения, третий вход которого соединен с первым выходом счетчика 14, второй выход которого соединен с четвертым входом блока 11 усреднения, выход которого является выходом устройства. блок 11 усреднения (фиг. 1) содержит сумматор 16, первый регистр 17, коммутатор 18 и второй регистр 19.

Первый вход блока усреднения соединен с первым входом сумматора 16, выход которого соединен с первым входом реги5

55 стра 17, выход которого соединен с вторыми входами сумматора 16, коммутатора 18, первый вход коммутатора 18 соединен с третьим входом блока, четвертый вход которого соединен с вторыми входами регистров 17 и

19, второй вход блока соединен с третьим входом регистра 17, выход коммутатора 18 соединен с первым входом регистра 19, выход которого является выходом блока.

Перед началом работы блоки 2, 3, 10, 11 и 13 — 15 устанавливаются в исходное состояние(цепи установки на фиг, 1 не показаны).

Устройство работает следующим образом.

Последовательность импульсов с частотой повторения f с выхода задающего генератора 1 поступает на делитель 2 частоты, на выходе которого формируются прямоугольные импульсы с частотой f/è, где n— коэффициент деления делителя 2 частоты.

Одновременно импульсы с выхода задающего генератора 1 поступают на формирователь 12 пилообразного напряжения, на выходе которого формируются импульсы с линейно нарастающей амплитудой с частотой следования (фиг. 2а).

Прямоугольные импульсы с выхода делителя 2 частоты с частотой следования f/n поступают на формирователь 3 псевдослучайной последовательности, на выходе которого формируется периодическая последовательность нулей и единиц длиной

N = 2 — 1, где m — число разрядов формирующего регистра сдвига. ЦАП 4 формирует из этой последовательности ступенчатое напряжение (фиг. 2б), амплитуда которого меняется по псевдослучайному закону. В компараторе 5 происходит сравнение напряжений с выхода формирователя 12 пилообразного напряжения (второй вход) и с выхода ЦАП 4 (первый вход). При превышении амплитудой линейно нарастающего на" пряжения амплитуды ступенчатого напряжения на выходе компаратора 5 формируется положительный перепад напряжения (фиг. 2в). Передний фронт этого перепада напряжения запускает генератор

6 коротких импульсов, вырабатывающий импульсы постоянной длительности (фиг. 2г). Частота следования этих импульсов определяется частотой следования пилообразных импульсов и равна f, а начальная фаза — моментом совпадения уровней напряжений с выхода формирователя 12 пилообразного напряжения и ЦАП

4. Таким образом, на выходе генератора 6 коротких импульсов формируются пачки импульсов, начальная фаза которых скачкообразно меняется по закону псевдослучайной последовательности (ПСП) с дискретом

1626248

10

Лp = 27гбйК. В умножителе 7 частоты частота следования этих импульсов повышается в К раз до величины, определяемой быстродействием первых каскадов счетчика

10 результата. Формирователь 8 счетных импульсов преобразует гармонический сигнал с выхода умножителя 7 частоты в последовательность импульсов с часто1ой 1,4 =

= f К, которая поступает на вход элемента

И 9. Начальная фаза этих импульсов скачкообразно изменяется по закону ПСП с дискретом К А р. Для обеспечения минимальной ошибки дискретности измерения временных интервалов начальная фаза импульсов на выходе формирователя 8 счетных импульсов за один период ПСП должна скачкообразно меняться в пределах от 0 до 2 т

Для обеспечения этого условия уровни напряжений на выходах формирователя 12 пилообразного напряжения и ЦАП 4 при регулировке подбираются так, что обеспечивается скачкообразное изменение начальной фазы импульсов на выходе генератора 6 коротких импульсов за тот же период ПСП в пределах от 0 до 2 л /К, где

Ь вЂ” коэффициент умножения умножителя 7 частоты.

При этом минимальный дискрет скачкообразного изменения начальной фазы пачек импульсов на выходе формирователя

8 счетных импульсов должен составлять

2 л/N. а минимальный дискрет скачкообразного изменения начальной фазы пачек ипульсов на выходе генератора 6 коротких импульсов должен составлять соответственно 2 и/NK.

В практически важных случаях стартовая и стоповая последовательности импульсов (фиг. Зб и в) формируются при достаточно высоком отношении сигнал— шум и основной вклад в погрешность измерения временного интервала вносит ошибка дискретности. Поэтому достаточно, чтобы на каждом такте ПСП, формируемом делителем 2 частоты (фиг. 3a), измерялся один временной интервал между стартовой и стоповой последовательностями импульсов (фиг. Зг). Для обеспечения такого режима измерений повторяющихся интервалов времени на второй вход второго триггера 15 поступают импульсы с выхода делителя 2 частоты (фиг. За). По переднему фронту каждого такого импульса второй триггер 15 переводится в единичное состояние и уровень логической единицы с его выхода поступает на третий вход первого триггера 13, разрешая перевод его в единичное состояние стартовым импульсом. Поступающий на первый вход первого триггера 13 стартовый

55 импульс (фиг. Зб) переводит его в единичное состояние и уровень логической единицы поступает на второй вход элемента И 9. При этом импульсы с выхода формирователя 8 счетных импульсов через элемент И 9 поступают на вход счетчика 10 результата (фиг. Зд). При поступлении на второй вход первого триггера 13 стопового импульса (фиг. Зв) он переводится в нулевое состояние. При этом на второй вход элемента И 9 поступает уровень логического нуля и запрещает поступление счетных импульсов на вход счетчика 10 результата.

Таким образом, счетчик 10 результата фиксирует двоичный код, характеризующий измеряемый интервал времени между стартовой и стоповой последовательностями импульсов, Одновременно уровень логического нуля с выхода первого триггера 13 поступает на первый вход второго триггера

15 и переводит его в нулевое состояние. При этом уровень логического нуля с выхода второго триггера 15 поступает на третий вход первого триггера 13 и запрещает перевод его в единичное состояние стартовым импульсом. При поступлении на второй вход второго триггера 15 следующего импульса с выхода делителя 2 частоты (фиг. За) цикл измерения повторяется, однако начальная фаза этой пачки счетных импульсов имеет уже другую величину (фиг. Зд).

Параллельный код с выхода счетчика 10 результата по окончании каждого измеряемого интервала времени поступает на первый вход сумматора 16, где суммируется с параллельным кодом, поступающим на его вход с выхода первого регистра 17. Одновременно импульс с выхода делителя 2 частоты поступает на вторые входы счетчика .

10 результата и первого регистра 17. Счетчик результата при этом обнуляется, а результат суммирования записывается в первый регистр 17. Таким образом в сумматоре 16 происходит операция суммирования предыдущего кода "Второй вход" с последующим "Первый вход", т.е. происходит операция суммирования с накоплением.

При этом в сумматоре 16 происходит операция усреднения в двоичном коде, Результат усреднения с выхода первого регистра 17 поступает на второй вход коммутатора 18, который в зависимости от времени усреднения определяет с каких разрядов первого регистра 17 снимать усредненное значение кода, характеризующего длительность временного интервала, которое затем переписывается во второй регистр 19. Происходит это в момент переполнения счетчика 14 числа измерений по импульсу переполнения (фиг. Зв), который поступает на третий вход

1626248

55 первого регистра 17 и на второй вход второго регистра 19. После такой перезаписи первый регистр 17 обнуляется. Время усреднения Т задается емкостью счетчика

14 числа измерений, Для достижения минимальной величины ошибки дискретности при измерении повторяющихся временных интервалов время усреднения Т должно быть кратно периоду псевдослучайной последовательности. Для обеспечения этого условия на вход счетчика 14 числа измерений подаются импульсы с выхода делителя

2 частоты. Время усреднения при этом определяется выражением

Т=

f где п — коэффициент деления делителя 2 частоты;

N — число элементов ПСП;

f — частота задающего генератора 1;

С вЂ” число периодов ПСП, за которое проводится усреднение.

Число N-1 записывается в счетчик 14 числа измерений при его конструировании путем подачи на установочные входы первого каскада соответствующей комбинации логических нулей и единиц, Первый каскад счетчика 14 числа измерений переполняется после N импульсов, поступающих с выхода делителя 2 частоты. Импульс переполнения поступает на вход второго каскада счетчика и устанавливает его первый каскад в исходное состояние (фиг, 2а).

Число С вЂ” 1, определяющее с каких разрядов первого регистра 17 снимать усредненное значение кода, записывается в счетчик

14 числа измерений перед началом измерений и не меняется в процессе работы, Эта запись производится путем подачи на установочные входы второго каскада соответствующей комбинации логических нулей и единиц. При этом второй каскад счетчика 14 числа измерений переполняется после С импульсов, поступающих с выхода его первого каскада. Импульс переполнения (фиг. Зв) обнуляет первый регистр 17 после записи его результатов во второй регистр 19 и устанавливает в исходное состояние второй каскад счетчика 14 числа измерений.

Двоичный код, соответствующий числу С-1, поступает на второй вход коммутатора 18.

В известном устройстве фаза счетной сетки меняется по линейному закону. Ilosтому при измерении повторяющихся интервалов времени стоповые импульсы, характеризующие концы измеряемых временных интервалов, могут быть когерентными с импульсами счетной сетки. Ошибка дискретности измерения временных интервалов при этом резко возрастает и определяется выражением

At =- - —, где fc< — частота следования счетных импульсов, В предлагаемом устройстве фаза счетной сетки изменяется по псевдослучайному закону, поэтому когерентность начала и конца измеряемого временного интервала с импульсами мерной сетки исключается, 3а время усреднения Т ошибка дискретности измерения повторяющихся интервалов времени определяется выражением

At—

1 где N — число элементов ПСП.

Следовательно, ошибка дискретности при измерении повторяющихся интервалов времени с медленно меняющейся длительностью в предлагаемом устройстве в N раз меньше, чем в известном при той же частоте следования счетных импульсов.

Технико-экономическим преимуществом предлагаемого устройства по сравнению с известным является изменение момента появления счетных импульсов по псевдослучайному закону, что позволяет существенно повысить точность при использовании этого устройства в измерителях дальности до удаляющегося объекта.

Формула изобретения

1. Устройство для измерения повторяющихся интервалов времени. содержащее задающий генератор, делитель частоты, элемент И, счетчик результата, два тригера, счетчик числа измерений, формирователь счетных импульсов, выход которого соединен с первым входом элемента И, второй вход которого соединен с выходом первого триггера, первый вход которого соединен с шиноц "Стоп". выход элемента И соединен с входом счетчика результата, о т л и ч а ющ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, в него введены формирователь пилообразного напряжения, формирователь псевдослучайной последовательности, цифроаналоговый преобразователь, компаратор, генератор коротких импульсов, умножитель частоты, блок ус-, реднения, при этом выход задающего генератора соединен с входами формирователя пилообразного напряжения и делителя частоты, выход которого соединен с вторым входом второго триггера, вторым входом счетчика результата, входом счетчикэ числа измерений, с вторым входом блока усреднения и через последовательно соединенные

1626248

10 формирователь псевдослучайной последо-вательности и цифроаналоговый преобразователь с первым входом компаратора, второй вход которого соединен с выходом формирователя пилообразного напряжения, выход компаратора через последовательно соединенные генератор коротких импульсов и умножитель частоты соединен с входом формирователя счетных импульсов, шина "Старт" соединена с вторым входом первого триггера, выход которого соединен с первым входом второго триггера, выход которого соединен с третьим входом первого триггера, выход счетчика результата соединен с первым входом блока усреднения, третий вход которого соединен с первым выходом счетчика числа измерений, второй выход которого соединен с четвертым входом блока усреднения, выход которого является выходом устройства.

2, Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что блок усреднения содержит сум5 матор, два регистра, коммутатор, первый вход которого соединен с третьим входом блока, четвертый вход которого соединен с вторыми входами первого и второго регистров, первый вход блока усреднения соеди10 нен с первым входом сумматора, выход которого соединен с первым входом первого регистра, выход которого соединен с вторыми входами сумматора и коммутатора, выход которого соединен с первым входом

15 второго регистра, второй вход которого соединен с четвертым входом блока, второй вход которого соединен с третьим входом первого регистра, выход второго регистра является выходом блока усреднения.

1626248

iiI () 1

Составитель А.Котов

Техред М.Моргентал

Корректор В.Гирняк

Редактор И.Дербак.

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

Заказ 279 Тираж 270 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для измерения повторяющихся интервалов времени Устройство для измерения повторяющихся интервалов времени Устройство для измерения повторяющихся интервалов времени Устройство для измерения повторяющихся интервалов времени Устройство для измерения повторяющихся интервалов времени Устройство для измерения повторяющихся интервалов времени 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике

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