Цифровой фазометр

 

Изобретение относится к устройствам многоцикловых измерений сдвига фаз в условиях амплитудных и фазовых флуктуации между двумя периодическими сигналами. Цель изобретения - расширение области применения и повышение надежности работы . Достигается путем введения в устройство формирующих блоков 1. 2 преобразователей 4, 5, сдвиг фаз - временной интервал, формирователя 6 квантующих импульсов, элемента 8 2И-ИЛИ арифметического блока 16, блока 17 сравнения , блока 18 памяти и образования новых функциональных связей Кроме того, устройство содержит генератор 3 тактовых импульсов , блок 7 управления, счетчик 9 долей фазового цикла, блок 10 памяти, инвертор 11, блок 12 сравнения, элементы 13, 14, реверсивный счетчик 15 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (st>s G 01 R 25./08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4706893/21 (22) 19.06.89 (46) 30.10.91. Бюл. N. 40 (72) А.А.Ишутин (53) 621.317.77(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 932423, кл. G 01 R 25/00, 1981.

Авторское свидетельство СССР

¹ 935816, кл. G 01 К 25/00, 1982, (54) ЦИФРОВОЙ ФАЗОМЕТР (57) Изобретение относится к устройствам многоцикловых измерений сдвига фаэ в условиях амплитудных и фазовых флуктуаций между двумя периодическими сигналами.

Изобретение относится к устройствам многоцикловых измерений сдвига фаэ в условиях амплитудных и фазовых флуктуа-. ций между двумя периодическими сигналами, Цель изобретения — расширение области применения и повышение надежности работы.

На чертеже представлена структурная схема устройства, Устройство содержит два формирующих блока 1, 2, генератор 3 тактовых импульсов (ГТИ), два преобразователя 4, 5— сдвиг фаэ — временной интервал, формирователь 6 квантующих импульсов, блок.7 управления (БУ), элемент 8 2 х 2И-ИЛИ, счетчик 9 долей фазового цикла, первый блок 10 памяти, инвертор 11, первый блок

12 сравнения, два элемента 13, 14 2И-НЕ, реверсивный счетчик 15 целых фазовых цик„„Я „„1688189 Al

Цель изобретения — расширение области применения и повышение надежности работы, Достигается путем введения в устройство формирующих блоков 1, 2. преобразователей 4, 5, сдвиг фаз — временной интервал, формирователя 6 квантующих импульсов, элемента 8 2И-ИЛИ, арифметического блока 16, блока 17 сравнения, блока 18 памяти и образования новых функциональных связей, Кроме того, устройство содержит генератор 3 тактовых импульсов, блок 7 упразления, счетчик 9 долей фазового цикла, блок 10 памяти, инвертор 11, блок 12 сравнения, элементы

13, 14, реверсивный счетчик 15. 1 ил. лов, арифметический блок (AllY) 16, второй блок 17 сравнения, второй блок 18 памяти, при этом прямой выход первого формирователя блока 1, вход которого является первым входом устройства, соединен с первым тактовым входом первого преобразователя

4 сдвиг фаз — временной интервал, выходом соединенного с первым входом элемента 8

2х 2И-ИЛИ, а его инверсный выход соединен с первым тактовым входом второго преобразователя 5 сдвиг фаз — временной интервал, выходом соединенного с третьим входом элемента 8 2 х 2И-ИЛИ, выход которого соединен с счетным входом счетчика 9 долей фазового цикла, прямой выход второго формирующего блока 2, вход которого является вторым входом устройства, соединен с вторым счетным входом первого преобразователя 4 сдвиг фаэ — временной интервал, а его инверсный выход соединен t688189 с вторым счетным входом второго преобразователя 5 сдвиг фаз — временной интервал и вторым входом блока 7 управления, первый вход которого соединен с выходом генератора 3 тактовых импульсов и входом формирователя 6 квантующих импульсов, первый и второй выходы которого соединены соответственно с вторым и четвертым входами элемента 8 2 .х 2И-ИЛИ, информационные выходы счетчика 9 долей фазового цикла соединены с coGTBBTcTBóþùèìè входами данных первсга блока 10 памяти, входами данных второго блока 17 памяти и входами первой группы входов первого блока 12 сравнения, а его вход "сброс" соединен с первым выходам блока 7 управления, третий вход которого соединен с шиной предустановки устройства, входами "сброс" первого блока 10 памяти, второго блока 17 памяти, входом разрешения записи реверсивного счетчика 15 целых фазовых циклов, старший разряд выходов первого блок; 10 памяти соединен с входом инвертора 11, выходом соединеннога с соответствующим

BxoQoM второй I руппы Elxo@08 6/IQKB 12 сра в нения, остальные входы второй группы которого соединены с соответствующими выходами первого блока 10 памяти, первый выход первого блока 12 сравнения соединен с первым входом первого элемента 13

2И-НЕ, выходом соединенного с суммирующим входом реверсивного счетчика 15 целых фазовых циклов, вычитающий вход которого соединен с выходом второго элемента 14 2И-НЕ, первый вход которого соединен с вторым выходом первого блока 12 сравнения, а его вгорой вход соединен с вторым входом первогс элемента 13 2И-HI:— и вторым выходом блока 7 управления, третий Выход катарага соединен c Bxopcll

"сброс" первого преобразователя 4 и втораго преобразователя 5 сдвиг фаз — временной интервал, а Bio четвертый выход соединен с входом записи первого блока 10 памяти, младший разряд входа данных предустановки реверсивного счетчика 15 целых фазовых циклов соединен с шиной

"лог. 1", старшие входы даннь х предустановки — с общей шиной, à BI o информационные выходы соединены с соответствующими входами первых групп входов данных арифметического блока 16, второго блока 17 срэвнения, входы данных второй группы которг1го соединены с обш ей шиной, а его выход "больше" соединен с младшим разрядам входов второй группы данных арифметиче=кого алака 16, остальные старшие разряды второй группы входов данных которого соединены с общей шиной, а его информационные выходы соединены с соответствующими старшими разрядами входов данных второго блока 18 памяти, вход записи данных которого соединен с пятым выходом блока управления, а его выходы являются выходами устройства.

Устройство работает следующим образом. Входные периодические сигналы, 10 между которыми измеряется сдвиг фаз, преобразуются в прямоугольные сигналы формирующими блоками 1 и 2, Первый преобразователь 4 сдвиг фаз — временной интервал tpl управляется импульсами при15 вязки к положительным нуль-переходам, второй преобразователь 5 сдвиг фаз временной интервал t управляется импульсами привязки к отрицательным нуль-переходам. Достоинство двухполупе20 риодного фазометра в тОм, что при наличии ухода нулевой линии импульсы с выходом управляемых преобразователей будут иметь различные длительности, однако их среднее значение tp= (tp<+ tpz)/2 остается

25 постоянным и пропорциональным преобразуемому фазавому сдвигу. Схемы преобразователей 4, 5 обладают "антизвонным" эффектом, что является существенным при сильной зашумленности входных сигналов.

30 Квантование интервалов tp осуществляется в схемах совпадения элементов 8 2 х 2ИИЛИ импульсами, сдвинутыми относительно, руг друга на полупериод и формируемые формирователем квантую35 щих импульсов ФКИ 6. Это необходимо из-за перекрытия во времени квантуемых интервалов tp< и tpz при углах, больших о

180, В зоне перекрытия на счетный вход счетчика 9 поступают короткие импульсы

40 удвоенной частоты генератора тактовых импульсов ГТИ 3. На выходе счетчика 9 формируется код, соответствующий сдвигу фаз в пределах одного цикла. С помощью блоков, элементов 10 — 15 производится счет целых

45 фазовых циклов. Для этого предыдущее значение сдвига фаз tp, определяемое кодом на выходе счетчика 9, перезаписывается в первый блок 10 памяти, после чего счетчик 9 сбрасывается в "0" и в него записывается

50 следующее значение сдвига фаз р+1. По значениям р и pl+> производится принятие решения о наличии перехода в прямом через 0 или обратном через 360 направлении, при этом предполагается. что изменение сдвига фаз за время между измерениями не превышает 180 . Принятие решения о переходе происходит следующим образом, Пусть р ="180 . Если р +1< р - 180О фиксируется, переход границы цикла в

1688189 прямом направлении — через 360О. Если р +1 р - 180О, переход отсутствует, Пусть теперь pt< 180 . В этом случае производится сравнение углов +> и р + 180О. Если р +1> + 180, фиксируется переход грани- 5 цы цикла в обратном направлении — через

"0". Если р+i < р + 180 переход отсутствует. Сравнение углов(pr+> и р ч-180 производится блоком 12, реализуемого в схемах о сравнения, Операция сложения p+ 180 и вычитания - 180 осуществляется путем подачи на блок 12 старшего разряда выходов данных блока 10 через инвертор 11. В зависимости от результатов сравнения

p+> и р ++ 180 на соответствующем входе о: 15

< или > первого блока 12 сравнения формируется "лог. 1", которая дает разрешение прохождения импульса записи от блока 7 управления через элементы 14 или 13, 2ИНЕ. При прямом переходе границы цикла

20 импульс записи формируется нэ первом счетном входе сложения, а в обратном направлении — на втором счетном входе вычитания реверсивного счетчика 15 целых фазовых циклов. При отсутствии переходов

25 импульсы записи не формируются. Перед началом измерений командой предустановки "ПУ" производится установка фазометра в исходное состояние, при этом на выходе реверсивного счетчика 15 устанавливается

30 код, соответствующий "1". Для этого на вход данных Д1 предустановки этого счетчика постоянно подается "лог. 1". Такая предустановка необходима для того, чтобы исключить ложные измерения в начале работы

35 фэзометра. Если переход границы цикла происходит в обратном направлении при нулевом состоянии счетчика 15 целых циклов, то результат измерений будет соответ40 ствовать коду, состоящему из одних 1, чтобудет являться неверным измерением.

Компенсация кода предустановки производится методом вычитания "1" из текущего значения кода сдвига фаз на выходе

45 реверсивного счетчика 15 целых фазовых циклов, который подается на первые входы арифметического блока (АЛУ) 16, работающего в режиме вычитания, на вторые входы которого подается код, соответствующий

"1". Результаты измерений в пределах фаэо50 вого цикла и целых фазовых циклов записываются в блок 18 регистровой памяти, использование которого необходимо для устранения неоднозначности, возникающей из-за неодновременности этих изме55 рений. Синхронизирует работу устройства блок 7 управления, который включает триггерный делитель частоты на 2 и распределитель импульсов. Для одного измерения сдвига фаэ фазометром требуется, в общем случае, больше одного периода входного сигнала, В первом периоде измеряется сдвиг фаэ в пределах одного фазового цикла, во втором — производится измерение целых фазовых циклов, при этом с выхода

БУ 7 формируется сигнал блокировки следующего измерения сдвига фаэ в пределах одного фазового цикла для сохранения кода на выходе счетчика 9, используемого для подсчета целых циклов, Второй блок 17 сравнения кодов предназначен для формирования "лог. 1" или

"лог. 0" на входе младшего разряда второй группы входов арифметического блока 16.

Когда код на выходе счетчика 15 больше 1, происходит вычитание из этого кода 1 арифметическим блоком 16, т.е. происходит компенсация кода предустановки. При нулевом коде на выходе счетчика 15 {ситуация, которая может возникнуть в начале работы устройства, когда переход границы фазового цикла происходит в обратном направлении через 360О) на выходе "больше" блока 17 формируется "лог. 0" и вычитания 1 из вы-. ходного кода счетчика 15 не происходит, поэтому на выходе блока 16 будет нулевой код, соответствующий истинному значению количества целых фазовых циклов для данного случая.

Использование предлагаемого устройства по сравнению с прототипом позволяет расширить область применения фазометра за счет включения в результаты измерений долей фазового цикла и повысить надежность устройства за счет введения предустановки реверсивного счетчика целых фазовых циклов в состояние, отличное от нулевого на его выходах данных перед началом измерений с последующей коррекцией результатов измерений в процессе работы устройства, Формула изобретения

Цифровой фазометр, содержащий генератор тактовых импульсов, выход которого соединен с первым входом блока управления, счетчик долей фазового цикла, выходами соединенный.. с соответствующими входами блока памяти и первой группой входов блока сравнения, первый выход которого соединен с первым входом первого элемента 2И, а второй — с первым входом второго элемента 2И, выходом соединенного с вычитающим входом реверсивного счетчика целых фазовых циклов, суммирующий вход которого соединен с выходом первого элемента 2И, первый выход блока управления соединен с входом "сброс" счетчика до1688189 лей фазового цикла, в вт6рой — с вторыми входами первого и второго элементов 2И, старший разряд выходов блока памяти соединен с входом инвертора, выходом соединенного с соответствующим входом второй группы входов блока сравнения, остальные входы второй группы которого соединены с соответствующими выходами блока памяти, отличающийся тем, что, с целью расширения области применения и повышения надежности, в него введены два формирующих блока, два преобразователя сдвиг фаэ — временной интервал, формирователь квантующих импульсов, элемент 2 х

2И-ИЛИ, арифметический блок, второй блок сравнения, второй блок памяти, при этом прямой выход первого формирующего блока, вход которого является первым входом фазометра, соединен с первым входом первого преобразователя сдвиг фаз — временной интервал, выходом соединенного с первым входом элемента 2-х 2И-ИЛИ, инверсный выход первого формирующего блока соединен с первым входом второго преобразователя сдвиг фаз -- временной интервал, выходом соединенного с третьим входом элемента 2-х 2И-ИЛИ, выход которого соединен с счетным входом счетчика долей фазового цикла, прямой выход второго формирующего блока, вход которого является вторым входом фазометра, соединен с вторым входом первого преобразователя сдвиг фаз — временной интервал, а инверсный выход второго формирующего блока соединен с вторым входом блока управления и вторым входом второго поеобразователя сдвиг фаз — временной интервал, вход

"сброс" которого соединен с входом "сброс" первого преобразователя сдвиг фаз — временной интервал и третьим выходом блока управления, первый вход, которого соеди5 нен с входом формирователя квантующих импульсов, первый и второй выходы которого соединены соответственно с вторым и четвертым входами элемента 2-х 2И-ИЛИ, третий вход блока управления соединен с

1Î шиной предустановки фазометра, входами

"сброс" первого и второго блоков памяти и входом разрешения записи реверсивного счетчика целых фазовых циклов, младший разряд входа данных предустановки кото15 рого соединен с шиной "лог, 1", а остальные разряды входов данных предустановки соединены с общей шиной, информационные выходы реверсивного счетчика целых фазовых циклов соединены с соответствующими

20 входами первых групп входов арифметического блока и второго блока сравнения, вторая группа входов которога соединена с общей шиной, а его выход соединен с младшим разрядом второй группы входов ариф25 метического блока, остальные входы второй группы которого соединены с общей шиной, а его информационные выходы соединены с соответствующими старшими разрядами входов данных второго блока памяти, младЗО шие разряды входов данных которого соединены с соответствующими выходами счетчика долей фазового цикла, вход записи даннь"< первого блока памяти соединен с четвертым выходом блока управления, пя35 тым выходом соединенного с входом записи данных второго блока памяти, выход которого является выходом устройства,

Цифровой фазометр Цифровой фазометр Цифровой фазометр Цифровой фазометр 

 

Похожие патенты:

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 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 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