Цифровое устройство измерения частоты

 

Изобретение относится к измерительной технике и радиотехнике и может быть использовано для измерения отклонения мгновенной частоты от номинального значения , а также для демодуляции частотномодулированных сигналов в радиоизмери- , тельных и радиоприемных устройствах. Цель изобретения - расширение диапазона измеряемых частот и повышение точности измерений . С помощью компаратора 1, генератора 4, триггера 2, элементов И 3 и 6, двух счетчиков 5 и 7 на каждом периоде входного сигнала определяется в цифровой форме отклонение длительности этого периода от минимально возможного значения . Оно фиксируется в регистре 8 памяти, преобразуется в преобразователе 9 D цифровое значение отклонения мгновенной частоты входного ЧМ-сигнала от его центральной частоты, преобразуется в ЦАП 10 в аналоговую форму и затем фильтруется и сглаживается в фильтре 11. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю G 01 R 23/00, Н 03 О 3/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОЬРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4492564/09 (22) 10.10.88 (46) 15.09.91. Бюл. ЬЬ 34 (71) Омский политехнический институт (72) Е.С.Побережский, Б.Л,Женатов и

M.В.Зарубинский (53) 621.317,76 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

ЬВ 1241142, кл, G 01 R 23/02, 24.06.86.

Патент Франции

ЬЬ 2236306, кл. Н 03 О 3/04, 24.06,74. (54) ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ (57) Изобретение относится к измерительной технике и радиотехнике и может быть использовано для измерения отклонения мгновенной частоты от номинального зна„„ „„1677653 А1 чения, а также для демодуляции частотномодулированных сигналов в радиоизмери, тельных и радиоприемных устройствах. Цель изобретения — расширение диапазона измеряемых частот и повышение точности измерений. С помощью компаратора 1, генератора 4, триггера 2, элементов И 3 и 6, двух счетчиков 5 и 7 на каждом периоде входного сигнала определяется в цифровой форме отклонение длительности этого периода от минимально возможного значения. Оно фиксируется в регистре 8 памяти, преобразуется в преобразователе 9 в цифровое значение отклонения мгновенной частоты входного ЧМ-сигнала от его центральной частоты, преобразуется в ЦАП

10 в аналоговую форму и затем фильтруется и сглаживается в фильтре 11. 2 ил.

1677653

50

Изобретение относится к измерительной технике и радиотехнике и может использоваться для измерения отклонения мгновенной частоты от номинального значения, а также для демодуляции частотномодулированных (ЧМ) сигналов в радиоизмерительных и радиоприемных устройствах.

Цель изобретения — расширение диапазона измеряемых частот и повышение точности измерений.

На фиг, 1 изображена функциональная схема цифрового устройства измерения частоты; на фиг. 2 — временные диаграммы в различных точках устройства, Цифровое устройство измерения частоты содержит компаратор 1 (аналоговый), первый вход которого является входом ус-тройства, а второй подключен к общей шине

"Земля", выход компаратора 1 соединен с

S-входом триггера 2, Прямой выход триггера 2 подключен к второму входу первого элемента ИЗ, к первому входу которого под1 ключен выход генератора 4 тактовых импульсов, а к выходу — счетный вход второго счетчика 5. Выход генератора 4 тактовых импульсов соединен также с вторым входом второго элемента И 6, первый вход которого подключен к инверсному выходу триггера 2, а выход — к счетному входу первого счетчика

7. Выход счетчика 6 соединен с R-входом триггера 2 и входом сброса счетчика 7. Выходы всех разрядов второго счетчика 7 подключены к входам разрядов регистра 8 памяти, вь|ходы Всех разрядов которого подключены к входам цифрового функционального преобразователя 9, а управляющий вход — к выходу компаратора 1.

Цифровой функциональный преобразователь 9 реализует функцию f(AT) = (1/(T> +

+ЛТ)) - f0, где f — отклонение мгновенной частоты входного сигнала от центральной

f ; T> — минимально возможная длительность периода сигнала; AT — разность меж, у длительностью текущего периода и Т>.

Здесь и ниже используется термин период применительно к входному частотно-модулированному сигналу, который не является периодическим. Под периодом понимается интервал между двумя соседними положительными переходами через нуль. Запись отклонения мгновенной частоты f в виде

f(AT) подчеркивает, что f является функцией только ЬТ, так как Т> и 1, — константы.

ВыхОДы цифрового функционального пре образователя 9 подключены к входам АЦП

10, выход которого соединен с входом фильтра 11 нижних частот, Выход фильтра 11 нижних частот является выходом цифрового устройства измерения частоты.

Цифровое устройство измерения частоты работает следующим образом.

Входной сигнал (фиг. 2а) поступает на компаратор 1, на выходе которого формируется "1", если входной сигнал положителен, и "0", если он отрицателен (фиг. 2б), В начале каждого периода входного сигнала прямоугольные импульсы с выхода компаратора 1„поступая íà S-вход триггера

2, переводят его в состояние, при ко гором на прямом выходе триггера 2 и соответственно на втооом входе элемента ИЗ присутствует ""." (фиг. 2в), а на инверсном выходе триггера 2 и соответственно на первом входе элемента И6 присутствует "0" (фиг, 2г). В результате тактовые импульсы с выхода генератора 4 тактовых импульсов через ИЗ проходят на счетный вход счетчика 5 (фиг, 2д) и не проходят на счетный вход счетчика

7 (фиг. 2е), Такое состояние оудет продолжаться до тех пор, пока счетчик 5 не заполнится и на его выходе переноса не появится корот кий импульс (фиг, 2ж). Емкость счетчика 5 рассчитывается таким образом, чтобы его переполнение и, следовательно, появление импульса переноса достигалось в момент, когда с начала о вредного периода входного сигнала прошел интервал времени

Т1, равный минимально возможной длительности периода. Интервалу Т1 соответствует максимально возможное значение мгновенной частоты сигнала 1макс = 1/Т1.

Короткий импульс с выхода переноса счетчика 5 (фиг, 2ж) поступает на вход сброса счетчика 7, обнуляя его, и одновременно на й-вход триггер 2, переводя его в состояние, при котором на его прямом выходе и соответственно на втором входе первого элемента ИЗ присутствует "0" (фиг. 2в), а на его инверсном выходе и соответственно на первом входе элемента И 6 "1" (фиг. 2г). При этом на счетный вход счетчика 5 тактовые импульсы не поступают (фиг. 2д), а на счетный вход счетчика 7 они проходят через элемент И6 (фиг, 2ej. Такой режим работы будет продолжаться до конца периода входного сигнала (фиг. 2а, д, е). В этом режиме счетчик 5 остается в нулевом состоянии, в которое перевел его последний в данном периоде тактовый импульс, поступивший на его счетный вход и в вызвавший появление короткого импульса на выходе переноса

moro счетчика, а счетчик 7 отсчитывает длигельность интервала AT, представляющего собой разность между длительностью текущего периОДа и T1 минимально ВОзмОжнОЙ длительностью периода входного сигнала (фиг. 2г, е), 1677653

10

35

50

В момент окончания очередного периода входного сигнала и начала нового периода напряжение на входе компаратора 1 вновь становится положительным, и на выходе компаратора 1 опять появляется прямоугольный импульс с уровнем "1", который соответствует положительному полупериоду следующего периода входного сигнала (фиг, 2а, б). Прямоугольный импульс с выхода компаратора 1, поступая на S-вход триггера 2, переводит его, как и в начале предыдущего периода, в состоянии, при котором с помощью элементов ИЗ и Иб прекращается прохождение тактовых импульсов на счетный вход счетчика 7 и обеспечивается поступление их на счетный вход счетчика 5 (фиг, 2в...2e), Одновременно прямоугольный импульс с выхода компаратора 1, поступающий на S-вход триггера 2, подается и на управляющий вход регистра

8 памяти, Передним фронтом этого импульса, совпадающим с границей соседних периодов входного сигнала (фиг. 2а, б), производится параллельная перезапись из счетчика 7 в регистр 8 памяти двоичного числа, соответствующего значению AT, которре к концу очередного периода входного сигнала оказывается записанным в счетчике 7, Таким образом, после окончания каждого периода входного сигнала в регистре 8 памяти фиксируется двоичное число, соответствующее значению AT для данного периода. На фиг. 2з показана временная диаграмма фиксируемых в регистре 8 памяти цифровых значений A T — отклонений длительности текущих периодов входного сигнала от минимально возможной длительности периода, равной Т1.

При поступлении на входы цифрового функционального преобразователя 9 с выходов разрядов регистра 8 памяти записанного в двоичном коде значения ЛТ на выходе цифрового функционального преобразователя 9 появляется двоичная запись числа, соответствующего f(AT) = (1/(T> +

+Л T)) — fp — значению отклонения мгновенной частоты входного сигнала от своего среднего значения fp (фиг. 2и), Цифровой функциональный преобразователь 9 в принципе может представлять собой или арифметическое устройство, точно либо приближенно выполняющее операции в соответствии с приведенной выше функцией преобразования, или логическую структуру (программируемое (репрограммируемое) запоминающее устройство, программируемую логическую матрицу и т.д.), в которую записаны значения функции f(AT), При поступлении на адресные входы цифрового функционального преобразователя 9 двоичной записи аргумента AT на его выходах появляется двоичная запись значения функции f(AT), соответствующая значению аргумента AT. Н а и ра ктике требуемая разрядность аргумента Л Т и функции f невелика.

Полученное на выходе цифрового функционального преобразователя 9 цифровое; значение f — отклонен я мгновенной частоты сигнала от центральной частоты fp позволяет однозначно определить мгновенную частоту сигнала при использовании устройства в измерительной аппаратуре, а при использовании его в радиоприемной аппаратуре оно повторяет закон модуляции принимаемого сигнала.

При использовании устройства в измерительной технике цифровые значения f, поступающие с выхода цифрового функционального преобразователя 9, могут непосредственно поступать на индикаторное устройство или после алгебраического суммирования с значениями fp, В случае использования устройства в качестве демодулятора значения f, поступающие с выхода цифрового функционального преобразователя 9, с помощью АЦГ 10 переводятся в аналоговую форму, а за ем сглаживаются и очищаются от помех фильтром 11 нижних частот. Частота среза этого фильтра совпадает с граничной частотой спектра модулирующего сигнала, Временная диаграмма напряжения на выходе фильтра 11 нижних частот приведена на фиг. 2к.

Задержка сигнала в этом фильтре на временных диаграммах не показана (фиг, 2и, к).

Таким образом, в устройстве измерения частоты вначале выделяется цифровое значение отклонения длительности каждого периода входного сигнала устройства от минимально возможной, Затем эти отклонения длительности преобразуются в цифровые значения отклонений мгновенной частоты входного сигнала от его центральной частоты, а результаты преобразования переводятся а аналоговую форму и фильтруются, Следовательно, при работе устройства в режиме частотного демодулятора основные операции, определяющие крутизну и линейность детекторной характеристики, а также в значительной мере уровень линейных искажений, выполняются в цифровой форме. Это повышает точность демодуляции, исключает влияние на нее дестабилизирующих факторов и позволяет избавиться от операций настройки и регулировки как при изготовлении, так и в процес1677653 се эксплуатации. Очевидно, что укаэанные достоинства еще более полно проявляются при работе устройства в режиме измерения частоты, поскольку в этом случае его аналоговые узлы не функционируют.

Благодаря тому, что в устройстве на первой стадии цифровой обработки выделяются значения отклонения длительности каждого периода от минимально возможной, требования к разрядности счетчика 7, регистра 8 памяти, ПЗУ цифрового функционального преобразователя 9 и ЦАП 10 определяются соотношением между диапазоном измеряемых частот и необходимой точностью измерения, т.е. требования к разрядности этих узлов зависят от разности между максимально и минимально возможными измеряемыми частотами и не зависят от абсолютных значений этих частот. Отсюда следует, что при фиксированной разрядности основных узлов аппаратуры устройство позволяет расширить диапазон измеряемых частот, одновременно повысив точность измерения, так как на практике разность между максимально и минимально возможными измеряемыми частотами значительно меньше минимально возможной частоты (например, для частотно модулированных сигналов максимальное отклонение мгновенной частоты от номинальной

0,5 ...6 ). Дополнительное повышение точности измерений и демодуляции сигнала достигается благодаря функции, заложенной в цифровой функциональный преобразователь, обеспечивающий линейную зависимость между выходным напряжением и отклонением мгновенной частоты сигнала от номинального значения.

Формула изобретения

Цифровое устройство измерения часто5 ты, содержащее генератор тактовых импульсов, первый счетчик, выходы которого соединены с входами регистра памяти, цифроаналоговый преобразователь, выход . которого подключен к входу фильтра нижних

10 частот, выход которого является выходом цифрового устройства измерения частоты, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения диапазона измеряемых частот и повышение точности измерений, в него

15 введены компаратор, триггер, два элемента

И, второй счетчик и цифровой функциональный преобразователь, причем первый вход компаратора является входом цифрового устройства измерения частоты, а второй

20 вход подключен к общей шине "Земля", выход компаратора соединен с S-входом триггера с управляющим входом регистра памяти, выход генератора тактовых импульсов подключен к первому входу первого эле25 мента И и к первому входу второго элемента

И, прямой выход триггера соединен с вто.рым входом первого элемента И, а инверсный выход триггера — с вторым входом второго элемента И, выход которого под-, 30 ключен к счетному входу первого счетчика, выход первого элемента И соединен с счетным входом второго счетчика, выход переноса которого соединен с входом сброса первого счетчика и с R-входом триггера, вы35 ходы регистра памяти подключены к входам цифоового Функционального преобразователя, выходы которого соединены с входа-".ми цифроаналогового преобразователя.

1677653 е)

Ug д) е)

U ж)

57 з)

У и) кг. 2

Составитель В. Полякова

Редактор О, Спесивых Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор С. Черни

Заказ 3112 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Цифровое устройство измерения частоты Цифровое устройство измерения частоты Цифровое устройство измерения частоты Цифровое устройство измерения частоты Цифровое устройство измерения частоты 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в устройствах цветного телевидения, например в декодерах приемников СЕКАМ и видеоконтрольных устройствах

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к радиотехнике Цель изобретения - повышение точности детектирования за счет уменьшения нелинейности детекторной характеристики по частоте

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в аппаратуре систем передачи данных Целью изобретения является повышение точности детектирования

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в устройствах для определения частоты широкополосных сигналов, модулированных по амплитуде и частоте

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах автоматической подстройки частоты радиоприемных устройств

Изобретение относится к телевизионной технике

Изобретение относится к технике дискретного спектрального анализа и может быть использовано в радиолокации, измерительной технике, электросвязи

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для аттестации генераторов и приемников частотно-модулированных (ЧМ) сигналов

Изобретение относится к технике радиотехнических измерений и предназначено для спектрального анализа сигналов

Изобретение относится к электрорадиоизмерениям и может использоваться для автоматической обработки сигналов частотных датчиков, а также определения частоты электрических сигналов на примыкающих временных интервалах

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может использоваться в автоматических системах контроля и управления

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения спектральной плотности шумового тока таких двухполюсников, как диоды

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для спектрального анализа широкополосных детермированных и случайных сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для спектрального анализа электрических сигналов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике
Наверх