Способ определения фазового сдвига гармонических сигналов

 

Изобретение относится «: электроизмерительной технике и модет быть использовано для определения фазовых параметров гармонических сигналов. Цель - повышение точности определения фазового сдвига с линейно изменяющимися составляющими исследуемых сигналов. Способ определения фазового сдвига включает формирование четырех заданных значений напряжений, формирование временного интервала между моментами достижения первым - гармоническим сигналом первого, а вторым гармоническим сигналом второго заданных значений, формирование временных интервалов по моментам достижения первым входным сигналом первого и третьего заданных значений и первого заданного значения при возрастании и убывании указанного сигнала , формирование временных интервалов по моментам достижения вторым гармоническим сигналом второго и четвертого заданных значений и второго заданного значения при возрасдании и убывании указанного сигнала. По величинам сформированных временных интервалов определяют координаты экстремумов первого и второго входных сигналов, определяют значение фазового интервала дЈ как сумму величины временного интервала между моментами достижения первым гармоническим сигналом первого, а вторым - второго заданных значений и разности координат экстремумов первого и второго входных сигналов, а фазовый сдвиг Ц определяют по формуле Cf 63йЈ, где СО - частота входных сигналов . Цель достигается за счет выполнения дополнительных измерений и специальной обработки результатов основных и дополнительных измерений. 3 ил. С с& ел ю ю 00

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (я) С 01 R 25/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕГЕНИЯ

Ч Al.; ТОРСИОМЪ СВИДЕ П=ЛЬОТВУ мювмваыаааеюва аааиаюаюа ювж

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

Г О ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЬГГИЯМ

ПРИ й*(НТ СССР (21) 46031 13!" 1 (22) 09..; 1.88 (4á) 23. 05 „9 ., Бюл. ь = 19 (/ 1 ) Че "-:ег скчй туо Гптте -чргесккй институт (72) А.вдакурсккй (53) 621,;- /. т7 (088.8; (56) Авторское свидетельство СССР

Р 922658 кл. С 01 R 25/00, 1980.

Авторское свкдете= cTBî Л.,Р

Р 1226329, кл. С 01 1< 25/00„ 1984. (54) СПОС0В ОПРКДКПКНИЯ фА30НОГО

СДДИГА Г,!1,РИОНГ7КСКИХ СГ1ГИАЛОВ (57) Изобретение относи"сл::.с электроизмерительной технике к маже г быть использовано для определе.;. ия фазовых параметров гармонически: сигналов.

Пель — повышение точности определения фазового сдви=а с линейно из- . меняющимися составляющю к исследуемых сигналов. Способ определения фазового сдвига включает. формирование четырех заданных значений напряжений, формирование временного интервала между моментами достижения первым -. гармоническкм сигналом первого, а вторым гармоническим сигналом второго заданных значений, формирование

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для определения фазовых параметров гармонических сигналов.

Цель изобретения — повышение точности определения фазового сдвига . гармонических сигналов с линейно из-,SUÄÄ 1651228 A 1

2 временных интервалов по моментам досткжечия первым входным скгкалом первого и третьего заданных значений к первого заданного значения при возрастании и убывании укаэанного сигнала, формирование временных интервалов по моментам достнжения вторым гармоническим сигналом второго и четвертого заданных значений и второго заданного значения при возрастании и убывании указанного сигнала.

По величинам сформированных временных интервалов определяют координаты экстремумоэ первого к второго входных сигналов, определяют значение фазового интервала д Ь как сумму величины временного интервала между В моментами достижения первым гармоническим сигналом первого, а вторым— второго заданных значений к разности координат экстремумов первого и вто° \ рого входных сигналов, а фазовыи сдвиг р определяют по формуле CP =

=Я, где Сд — частота входных сигналов. Дель достигается за счет вы- Cb полнения дополнительных измерений и Ql специальной обработки результатов ос- ® новных и дополнительных измерений. Я

3 ил 4 Ю меняюцкмися составляющими исследуемых сигналов.

На фиг.1 показана диаграмма определения экстремума сигнала; на фкг.2— диаграмма определения фазового сдвига сигнала на фиг.3 - пример реализации устройства.

1651228

gh he

fg de ас ае

Ьс de ас ph ае he

Ьс и

de de

Так как ас = « — t<, ае = tq — t<, (2) 40

gh = «„-«... he= « -t„-(«„-t„), «+ «ь

«-«-(t «)

1 Х (м-t ) (tg t ) («,-t, )+(t „.-«,) 1-2 4

t -t

k ( (3) Л ск= «õ

При определении фазового сдвига двух гармонических сигналов с линейно изменяющимися составляющими определяют координаты экстремумов обоих сигналов ь и ь согласно форг муле (3) и по их разности судят о фазовом сдвиге (фиг. 2).

Координаты экстремумов первого и второго сигналов следующие:

Устройство содержит формирователи — 4, первые входы ко-орых попарно соединены с шинами источников вход ых сигналов, а вторые - с шинами источников заданных значений напряжений, а выходы соединены соотвегственно с входами блоков 5 и 6 определения координат экстремумов и блока

7 определения фазового интервала. Выходы блоков 5 — 7 соединены с входами сумматора 8.

Рассмотрим сигнал f (t), равный сумме треугольного сигнала f (t) и линейно изменяюшегося сигнала c(t)

15 (фиг. 1), Из графика видно, что линейно изменяющаяся составляющая не влияет на абсциссу положения .экстремума сигнала f (t) (если наклон c(t) больше наклона прямых f(t), то экстремума

20 .;е будет), т.е. координата экстремума треугольного сигнала является характеристикой, не зависящей от линейно изменяющейся составляющей. Координату экстремума t относительно точки t (начало измерения) можно

1 найти из подобия треугольников аЬс и

ade и треугольников fgh и deh, образованных пересечением сигнала f (t) с линиями заданных значений напряже;t;;,É U3 и Ба.

Иг teем л

Л t g С4

<- = Л 1 ь2+ ьЗ л где ьг «

«а «

Найдем разност ,чала измерений налов: л

5 6

4. Э с 4 1

A л . л

В 7 ь7 8 нтов времени нал

7 6 ь моме первого и второго сиг«

Разность координат экстремумов сигналов будет равна л

Л n n, л Л " "7

At, =< +t, -ь =ь + - — ——

6 n+ д л у а ьz 6ф а +1. фазовый сдвиг гармонических сигналов равен

Л и

Л "5 ь7 (f = G3 а ь = G3 (ь +; - — р.—

Л

6 (+ — — — -).

t, g (. (4) .2 t 3

Определение фазового сдвига по формуле (4 ) но зв оляе т исключить влияние линейно изменяющихся составляющих и, следовательно, повысить точность Измер ения фазового сдвига гармонических сигналов .

Способ может быть реализован, н апример, с помощью устройства, из о браженно го на фи г . 3, состоящего из формирователей 1 — 4, блоков 5 и 6 определения координат экстремумов, бло ка 7 определения фазового интервала и сумматора 8 .

Измеряемые сигналы f < (t ) и f < (t ) по ступают на входы формирователей 1

4, которые срабатывают в моменты перехода сигналами соответствующих задан ных значений напряжений U -U .

Сигналы с выхода формирователей 1 -4 поступают на блоки 5 и б, в которых формируются интервалы времени л

Л с1, (.<, Ь, t,t;, 7 и определяются координаты экстремумов ь и c . Интервал времени ь,, определяемьй моментами времени начала измерений первого и второго сигналов, формируетсн в блоке 7. Из интервалов t;

A р

1 у о, сумматором находится значение, пропорциональное сдвигу фаз согласно формуле (4) .

Таким образом, определение фазового сдвига по описанному способу позволяет исключить влияние линейно изменяющихся составляющих и, следовательно, повысить точность измерения фазового сдви".à по сравнению с известным способом.

165 1228 формулаизобретенияСпособ определения фазового сдвига гармонических сигналов, заключающийся в том, что формируют первое и второе заданные значения напряже- ний, формируют первый временной интервал между моментом времени достижения первым гармоническим сигналом первого, а вторым гармоническим сигналом второго заданных значений напряжений, о т л и ч а ю щ и йс тем, что, с целью повышения точности определения фазового сдвига гармонических сигналов с линейно изменяю „имися составляющими измеряемь сигналов„ формируют третье и четвертое заданные значения напряжений, формируют второй, третий и четзертыи врем г ьоь» ин 1 еовалы между мо ментами времени прохождения первым гармоническим сигналом соответственно первого и третьего заданных значений напряжений и между моментами прохождения первого заданного значения напряжения при возрастании и убывании указанного сигнала,формируют пятый, шестой и седьмой временные интерв.-.,чы между момен-ами прохождения вторым гармоническим сигналом второго и четвертого заданных значений напряжений и между моментами прохождения второго заданного значения напряжения при возрастании и убывании указ" ííîãî сигнала, определяют координату экстре: ума первого гармонического сигнала. как

)0 произведение величин второго и четвертого временных интервалов, деленное на сумму величин второго и третьего временных интервалов, определяют координату экстремума второго гармоt5 нического сигнала как произведение величин пятого и седьмого временных интервалов, деленное на с чп у величин пятого и шестого временных интервалов, а временной интервал б ь „ пропорциональный разности фаз входных сигналов, определяют по сумме величин первого временного интервала и разности координат экстремумов первого и второго входных сигналов, при этом фазовый сдвиг (у определяют согласно выражению р= hь, где Я вЂ” частота входных сигналов,.

1651228

Составитель M.Êàòàíîâà ФаО

Редактор E.Ïàïï Техред Л.Кравчук Корректор Н,Ренская

Заказ 1á05 Тираж 423 Подписное

ИНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Способ определения фазового сдвига гармонических сигналов Способ определения фазового сдвига гармонических сигналов Способ определения фазового сдвига гармонических сигналов Способ определения фазового сдвига гармонических сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрорадиоизмерениям и может быть использовано для измерения сдвига фаз сигналов , в составе которых присутствует n-я гармоника и постоянная составляющая , за малое время измерения, в том числе и за время измерения, меньшее периода сигнала, а также за время , на кратное периоду сигнала, с повышенной точностью и помехоустойчивостью

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к устройством для программного цифрового управления фазовым сдвигом синусоидального напряжения высокой частоты в автоматизированных системах стабилизации опорных генераторов, и может быть использовано в автоматических информационно-измерительных системах, а также в фазокогерентных системах связи

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для определения фазовых характеристик фазометрических устройств как в функции изменения входной разности фаз, так и в функции изменения амплитуды сигнала на их входах

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности фаз сигналов , диапазон изменения которых значительно превышает 360&deg;

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может использоваться при измерении углов прихода радиосигналов

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в измерительной технике, в частности в системах измерения перемещения с многооборотной модуляцией фазы периодических сигналов

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