Цифровой фазометр для измерения среднего значения сдвига фаз

 

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, в частности к устройствам измерения среднего значения сдвига фаз между двумя сигналами с использованием подсчета стандартных импульсов. Целью изобретения является повышение точности и достоверности измерения. Устройство содержит формирователи 1, 2, триггеры 3, 4, 5, 6, элементы И 7, 8, ключи 9, 10, 11, генератор 12, счетчик-делитель 13, счетчики 14, 15, арифметический блок 16, обнаружитель сбоев 17 и счетчик сбоев 18. 3 ил.

СОЮЗ СОНЕ ТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si>s G 0l R 25/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

Ф.;

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

0 4

О (7с

ЬЭ

ЬЭ (61) 761935 (21) 4731209/21 (22) 03.05.89 (46) 15.08.91. Бюл. M 30 (71) Институт радиофизики и электроники

АН УССР (72) А.Ф.Величко, В.M.Moðãóí. А.А.Севенко и В.В.Пучков (53) 621.317.77(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 761935, кл. G 01 R 25/00, 1978. (54) ЦИФРОВОЙ ФАЗОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ СДВИГА

ФАЗ

Изобретение относится к радиоиэмерительной технике, а именно к устройствам измерения среднего значения сдвига фаз между двумя сигналами с использованием подсчета стандартных импульсов.

Целью изобретения является повышение точности и достоверности измерения.

На фиг.1 приведена структурная электрическая схема цифрового фазометра для измерения среднего значения сдвига фаз; на фиг.2 — временные диаграммы напряжений входных и преобразованных сигналов; на фиг,3 — алгоритмы работы арифметического блока, Цифровой фазометр для измерения среднего значения сдвига фаз содержит первый и второй формирователи 1 и 2, первый, второй, третий, четвертый триггеры 3.

4, 5, 6, первый и второй элементы И 7 и 8, первый, второй, третий ключи 9, 10, 11, re„, ."Ж„„1670622 А2 (57) Изобретение относится к радиоизмерительной технике, в частности к устройствам измерения среднего значения сдвига фаз между двумя сигналами с использованием подсчета стандартных импульсов. Целью изобретения является повышение точности и достоверности измерения. Устройство содержит формирователи 1,2, триггеры

3,4,5.6. элементы И 7,8, ключи 9,10,11, генератор 12, счетчик-делитель 13, счетчики

14,15, арифметический блок 16, обнаружитель сбоев 17 и счетчик сбоев 18.. 3 ил. нератор квантующих импульсов (ГКИ) 12, счетчик-делитель 13, первый, второй счетчики импульсов 14 и 15, арифметический блок

16, обнаружитель сбоев 17 и счетчик сбоев

18.

Выход первого формирователя подключен к первым входам триггера 3, элементов

И 7 и 8, обнаружителя сбоев 17, выход обнаружителя сбоев 17 через счетчик сбоев 18 соединен с третьим входом арифметического блока 16, выход которого подключен ко вторым входам триггеров 4, 5, 6, первого и второго счетчиков 14 и 15, счетчика сбоев 18 и третьему входу обнаружителя сбоев 17, второй вход которого подключен к выходу второго формирователя и второму входу первого триггера 3, выход которого через первый вход первого ключа 9 соединен с первым входом первого счетчика 14, а выход счетчика соответственно с первым входом

1670622 арифметического блока 16, второй вход которого подключен к выходу второго счетчика 15, при этом его первый вход соединен с выходом третьего ключа 11, причем его первый вход подключен ко второму входу первого ключа 9, выходу ГКИ 12, вторым входам элементов И 7 и 8 и второго ключа 10, выход которого соединен через делитель 13 с первым входом третьего триггера 5, причем второй выход этого триггера подключен к третьему входу второго ключа 10. а первый— к третьим входам третьего ключа 11 и второго элемента И 8, выход которого соединен с первым входом четвертого триггера 6, а его инверсный выход соответственно со вторым входом третьего ключа 11 и четвертым входом первого ключа 9, при этом третий вход этого ключа соединен с первым входом второго ключа 10 и первым выходом второго триггера 4, второй выход которого подключен к третьему входу первого элемента И 7, причем его выход соединен с первым входом второго триггера 4, Фазометр работает следующим образом.

Опорное и исследуемое напряжения (синусоидальные) периода Тк поступают на входы формирователей 1 и 2 (фиг.2а,б), которые в моменты перехода напряжений через нуль формируют прямоугольные импульсы (фиг.2в,г). Импульсы с выходов формирователей 1 и 2 поступают на входы триггера 3. Импульсы опорного напряжения с выхода формирователя 1 поступают также на первые входы элементов И 7 и 8. После подачи импульса сброса с арифметического блока 16 на первые входы триггеров 4, 5, 6, третий вход обнаружителя сбоев 17 и вторые входы счетчика сбоев 18 и счетчиков 14 и 15 устройствО устанавливается в исходное состояние для проведения одного цикла измерения среднего значения разности фаз эа период измерения. Элемент И 7 в исходном состоянии открыт по своему третьему входу потенциалом с выхода триггера 4, элемент И 8 закрыт по своему третьему входу потенциалом с триггера 5, ключи 9, 10, 11 также закрыты в исходном состоянии. Квантующие импульсы длительностью т и периодом следования Т> с выхода ГКИ 12 поступают на вторые входы элементов И 7 и 8, на первый вход ключа 10. При совпаде. нии во времени импульса опорного напряжения с квантующим импульсом срабатывэет элемент И 7, выходной импульс которого перебрасывает триггер 4, открывая ключи 9, 10, блокируя на время измерения элемент И 7. Через открытый ключ 9 на вход счетчика 14 начинают поступать квантующие импульсы периода То, 10

15 напряжения с квантующим импульсом сра20 ° батывает элемент И 8, выходной импульс которого перебрасывает триггер 6, тем са25

55 сгруппированные в пачки, длительность которых пропорциональна Лр (фиг.2д), Кроме того, квантующие импульсы через ключ

10 начинают поступать на входы счетчикаделителя 13 с коэффициентом деления, равным К, который формирует время измерения 1»ма= К Тр, т.е. время измерения

1»,постоянно и выбрано заранее (фиг.2е).

Выходной импульс счетчика-делителя частот 13, появляющийся через время, равное

Ьз „, после срабатывания элемента И 7 перебрасывает триггер 5, закрывая ключ 10 и открывая ключ 11. Элемент И 8 также открывается по своему второму входу потенциалом с выхода триггера 5. Через открытый ключ 11 на вход счетчика 15 начинают поступать квантующие импульсы периода Т При совпадении во времени импульса опорного мым закрывая ключи 9, 11, прекращая доступ квантующих импульсов в счетчики 14, 15. Таким образом, в счетчиках 14 и 15 зафиксируются коды m, n, причем код и соответствует временному интервалу t»M между концом времени измерения t<>M и срабатыи ванием элемента И 8 при совпадении импульса опорного напряжения с квантующим импульсом. Суммарное время измерения фазометра находится из выражения виэм = виэм„+ Лт»ч.

Код А соответствует времени измерения lvsM и равен А = К п. Среднее значение сдвига фаз вычисляется в арифметическом блоке по формуле . 360, (1)

Импульсы с первого и второго формирователей 1 и 2 поступают также на первый и второй входы обнаружителя сбоев 17 соответственно. Обнаружитель сбоев производит анализ сбоевых ситуаций, заключающихся в следующем. При поступлении на вход формирователей 1 и 2 двух

"чистых" сигналов, сдвинутых по фазе, на их выходах формируется прямоугольные импульсы, При этом импульсы поступают на вход триггера 3 в строго определенной последовательности, т.е. положительными фронтами импульсов опорного сигнала триггеры открываются, а положительными фронтами импульсов фазных сигналов закрываются. Импульсы, формируемые триггером, будут пропорциональны по длительности фазовым сдвигам между входными сигналами, При воздействии на входные сигналы шумовой помехи возможны смещения моментов переходов через нуль

1670622 входных напряжений. При этом при фазовых сдвигах, близких к 0 или 360, возможно нарушение порядка поступления открывающих и закрывающих фронтов импульсов (фиг.2в,г), из-за чего триггером 3 произво- 5 дится формирование импульсов, длительность которых уже не пропорциональна по длительности фазовому сдвигу между входными сигналами, что приводит к появлению погрешностей, которые будут зависеть от 10 времени измерения ти, частоты входного сигнала, числа подобных сбоев за время измерения t»M, Таким образом, обнаружитель сбоев 17 производит анализ правильности поступления открывающих и l5 закрывающих импульсов, поступающих на триггер 3. Если поступают на входы обнаружителей сбоев сразу два открывающих либо два закрывающих импульса, обнаружитель сбоев фиксирует это. Сигналы с выхода об- 20 наружителя сбоев 17 (при наличии сбоевых ситуаций) в виде счетных импульсов поступают на первый вход счетчика сбоев 18, который подсчитывает число сбоев за период измерения. 25

Алгоритм обработки полученных результатов, производимый арифметическим блоком 16, приведен на фиг.3. Подсчет числа сбоев позволяет произвести измерения среднего значения сдвига фаз с определен- 30 ной степенью точности и определить, достоверны ли данные, полученные эа период измерения t»M. либо их следует отбраковать.

Вышеизложенное проиллюстрируем на 35 следующем примере.

Предположим, что на входы первого и второго формирователя 1 и 2 поступают два синусоидальных сигнала одинаковой частоты, сдвинутые по фазе Ap = 1 (фиг.2а,б). 40

Ьз Тк

1000 36000 (1)

Если шумы не воздействуют на входные сигналы, устройство подсчитает значение сдвига фаз на время измерения t<> по фор45 муле (1), при этом получим

10 1000

Р— 3600000 360 = 1 (2), Предположим теперь, что на входной сигнал воздействует шумовая помеха. При этом произошло нарушение порядка чередования открывающих и закрывающих импульсов (фиг.2в,г,д), в результате чего произошло удлинение разрешающего импульса с триггера 3 и счетчик l4 зафиксировал дополнительно 3590 квантующих импульсов (если смещение фазовых фронтов под воздействием шумов равнялось двум градусам), При этом обнаружитель сбоев 17 зафиксирует сбой. Для простоты расчетов примем, что количество квантующих импульсов за каждый период частоты входного сигнала, поступающих на счетчик 14, было пропорционально Лр=1 . Арифметичео ский блок 16 определяет среднее значение сдвига фаз по формуле (1) 10 998 + 3590 360 = 1.357 (3)

3600000 при этом Arpo = 1,357" — 1 = 0,357О.

Если обнаружитель сбоев 17 и счетчик сбоев 18 зафиксируют две сбоевых ситуации, то

10 996 + 2 3590

P 3600000 360 = 1,714 (4)

Лрош = 1,714 — 1 = 0,714

При количестве сбоевых ситуаций, равном 10.

10.. 980 + 10 3590

3600000

360 = 3,57" (5) Формула изобретения

Цифровой фазометр для измерения среднего значения сдвига фаз по авт.св. 1+761935, о тл и ч а ю шийся тем. что, с целью повышения точности и достоверности результатов измерения, внего введены последовательно соединенные обнаружитель сбоев и счетчик сбоев, причем первый и второй входы обнаружителя сбоев соответственно соединены с выходами первого и второго формирователей, выход счетчика сбоев соединен с третьим входом арифметическо о блока, а выход арифметического блока соединен с вторыми входами второго, третьего и четвертого триггеров, первого и второго счетчиков, счетчика сбоев и третьему входу обнаружителя сбоев, Apош. =- 3 57 1 = 2,57

Как видно, фиксирование в подсчет числа сбоевых ситуаций позволяет производить измерение среднего значения сдвига фаз с определенной степенью точности, которая будет определяться количеством сбоевых ситуаций эа время измерения виэм, временем измерения, частотой входного сигнала.

1670622

1670б22

Цифровой фазометр для измерения среднего значения сдвига фаз Цифровой фазометр для измерения среднего значения сдвига фаз Цифровой фазометр для измерения среднего значения сдвига фаз Цифровой фазометр для измерения среднего значения сдвига фаз Цифровой фазометр для измерения среднего значения сдвига фаз 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам измерения разности фаз двух сигналов в условиях амплитудных и фазовых флуктуаций

Изобретение относится к импульсной и радиоизмерительной технике и может быть использовано в разработке и построении цифровых фазометров, предназначенных для измерений сдвига фаз гармонических сигналов на высоких частотах

Изобретение относится к фазоизмерительной технике и может быть использовано в ультразвуковой и звуковой дальнометрии, где необходимо измерять фазовый сдвиг двух радиоимпульсов, которые разнесены во времени относительно друг друга

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, в частности к устройствам измерения среднего значения сдвига фаз между двумя сигналами с использованием подсчета стандартных импульсов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в радиотехнических устройствах систем различного назначения

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для построения цифровых фазометров с оптимальным квантованием

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения фазовых сдвигов основных гармоник исследуемых сигналов

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 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 электротехнике и может быть использовано в устройствах релейной защиты в качестве реле направления мощности

Изобретение относится к устройствам измерений разности начальных фаз сигналов в присутствии переменной фазовой составляющей, имеющей периодический характер, в частности в системах связи, использующих ретранслятор, входящий в состав аппаратуры искусственного спутника Земли, размещенного на геостационарной орбите

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве реле направления мощности

Изобретение относится к области радиоизмерений и может быть использовано для измерения временного сдвига, возникающего в реальных четырехполюсниках, например в усилителях аудиосигналов, между выходным и входным сигналами, носящими как случайный характер, так и детерминированный моногармонический

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах программного управления, для автоматического ввода информации в электронно-вычислительную машину (ЭВМ)

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах программного управления для автоматического ввода информации в электронно-вычислительную машину (ЭВМ)

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в электромашиностроении, электроприводе и электроэнергетике при испытаниях и эксплуатации синхронных машин
Наверх