Цифровой частотомер непрерывного действия

 

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для непрерывного определения частоты с повышенной точностью. Цифровой частотомер непрерывного действия содержит формирователь 1 импульсов, триггер 2, цифровую линию 3 задержки, генератор 4 опорной частоты , формирователь 5 импульсов, элемент И 6 и реверсивный счетчик 12 импульсов. Введение формирователя 7 импульсов, элемента И 8, цифровой линии 9 задержки, формирователя 10 импульсов, реверсивного счетчика 11, формирователя 13 логического нуля, блока 14 элементов НЕ, комбинационного сумматора 15 и накапливающего сумматора 16 позволило повысить точность за счет использования метода весового усреднения . 3 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)я 6 01 R 23/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1 P

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4751991/21 (22) 23.10.89 (46) 15.12.91. Бюл. ¹ 46 (71) Пензенский политехнический институт (72) В,Д.Михотин, Ю.П,Кирин, О.В,Прокофьев и Э.К,Шахов (53) 621.317(088,8) (56) Кирианаки Н,В. и др. Цифровые измерения частотовременных параметров сигналов, Львов, Вища школа, 1978, с. 93 — 85, рис. 2.18. (54) ЦИФРОВОЙ ЧАСТОТОМЕР НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для непрерывного определения частоты с повыИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для непрерывного определения частоты с повышенной точностью, Целью изобретения является повышение точности измерения.

На фиг.1 представлена структурная схема устройства; на фиг.2 и 3 — временные диаграммы, поясняющие его работу.

Цифровой частотомер непрерывного действия содержит формирователь 1 импульсов, триггер 2, цифровую линию 3 задержки (ЦЛЗ), генератора 4 опорной частоты, формирователь 5 импульсов, элемент И 6, формирователь 7 импульсов, элемент И 8, ЦЛЗ 9, формирователь 10 импульсов, реверсивные счетчики 11 и 12 импульсов, формирователь 13 логического нуля, блок 14 элементов НЕ, комбинационный сумматор 15 и накапливающий сумматор 16.

„„Я2„„1698817А1 шенной точностью. Цифровой частотомер непрерывного действия содержит формирователь 1 импульсов, триггер 2, цифровую линию 3 задержки, генератор 4 опорной частоты, формирователь 5 импульсов, элемент

И 6 и реверсивный счетчик 12 импульсов, Введение формирователя 7 импульсов, элемента И 8, цифровой линии 9 задержки, формирователя 10 импульсов, реверсивного счетчика 11, формирователя 13 логического нуля, блока 14 элементов НЕ, комбинационного сумматора 15 и накапливающего сумматора 16 позволило повысить точность за счет использования метода весового усреднения. 3 ил., 1 табл.

Вход формирователя 1 импульсов является входом цифрового частотомера, а выход подключен к входу установки единицы триггера 2, выход которого соединен с первым входом элемента И б, Второй вход элемента И 6 соединен с прямым выходом генератора 4 опорной частоты, а выход через формирователь 5 импульсов обьединен с входом сброса (установки нуля) триггера 2, суммирующим входом реверсивного счетчика 12 импульсов и информационным входом цифровой линии 3 задержки, синхронизирующий вход которой соединен с инверсным выходом генератора 4 опорной частоты.

Выходы накапливающего сумматора 16 являются выходом устройства, вход синхронизации соединен с выходом формирователя 10 импульсов, а информационные входы подключены к выходам комбинационного сумма-ropa 15, Вход младшего разряда и входы старших разрядов первой группы входов комбинационного сумматора 15 сое1698817

40

55 динены через блок 14 элементов НЕ соответственно с выходом формирователя 13 логического нуля и выходами реверсивного счетчика 11 импульсов. Входы второй группы входов комбинационного сумматора 15 подключаны к выходам реверсивного счетчика 12 импульсов, вычитающий вход которого обьадинен с вычитающим входом реверсивного счетчика 11 импульсов и выходом цифровой линии 9 задержки. Синхронизирующий вход ЦЛЗ 9 подключен к инверсному выходу генератора 4 опорной частоты и входу формирователя 10 импульсов, а информационный вход соединен с выходом формирователя 7 импульсов, вход которого подключен к выходу цифровой линии 3 задержки и первому входу элемента И

8. Второй вход элемента И 8 соединен с прямым выходом генератора 4 опорной частоты, а выход подключен к суммирующему входу реверсивного счетчика 11 импульсов.

Цифровой частотомер непрерывного действия работает следующим образом.

Формирователь 1 вырабатывает импульсы, соответствующие границам периодов Тх частоты fx (фиг,2а), которые переводят в единичное состояние триггер 2

{фиг.2б), На входы элемента И 6 одновременно подаются сигнал логического состояния триггера 2 (фиг.2б),и импульсы с прямого выхода генератора 4 опорной частоты (фиг,2в). В момент совпадения логических единиц на входах элемента И 6 он переводится по выходу в состояние логической единицы, запуская тем самым формирователь 5 импульсов (фиг.2д). Формирователь

5 вырабатывает импульс длительности, немного превышающей половину периода опорной частоты (фиг.2 д и г). Этим импульсом осуществляются: перевод триггера 2 в нулевое состояние (фиг.2б); увеличение числа, содержащегося в реверсивном счетчике

12, на единицу; запись логической единицы в первую ячейку цифровой линии 3 задержки за счет того, что работа последней тактируется импульсами инверсного выхода генератора 4 (фиг.2г), а при поступлении их синхронизирующего фронта импульс формирователя 5 еще не достигает своего среза (фиг.2д). Логические единицы, соответствующие импульсам частоты f>;, перемещаются в ячейках ЦЛЗ 3 и 9 под действием импульсов с инверсного выхода генератора 4, подаваемых на их синхронизирующие входы.

Суммарное время задер>кки в обеих цифровых линиях равно Таад, Логическая единица, появившаяся на выходе ЦЛЗ 3 (фиг.2е), запускает формирователь 7, вырабатывающий импульс длительности, немного большей периода Топ опорной частоты (фиг.2ж), Так как данный импульс не достигает своего среза при поступлении фронта синхронизирующего импульса, то логическая единица записывается в первую ячейку цифровой линии 9 задер>кки (фиг.2з) и далее продвигается в ее ячейках к выходу {фиг.2и).

При этом реверсивный счетчик 12 определяет количество логических единиц (фиг.2к), находящихся в ЦЛЗ 3 и 9, как разницу между количеством поступивших на вход ЦЛЗ 3 и количеством появившихся на выходе ЦЛЗ 9 импульсов уровня логической единицы, Аналогичным образом работает реверсивный счетчик 11, определяющий количество логических единиц, находящихся в ЦЛЗ 9 (фиг.2л).

Увеличение на единицу содержимого реверсивного счетчика 11, как и у счетчика

12 происходит по фронту импульсов прямого выхода генератора 4, так как элемент И 8, выход которого подключен к суммирующему входу реверсивного счетчика 11, переходит в состояние логической единицы при совпадении импульса на прямом выходе генератора 4 и логической единицы на выходе

ЦЛЗ 3, Уменьшение содержимого реверсивных счетчиков 11 и 12 на единицу происходит по срезу импульсов с прямого выхода или по фронту — с инверсного выхода генератора 4. Вследствие описанной организации работы реверсивных счетчика 11 и 12 исключено возникновение сбойных ситуаций. Путем использования выхода формирователя 13 логического нуля в качестве младшего разряда кода на выходах реверсивного счетчика 11 осуществляется умно>кение его реального значения на 2 сдвигом на 1 разряд. Умноженный на 2 код реверсивного счетчика 11 инвертируется в блоке 14 элементов НЕ и поступает на входы первой группы (входы первого слагаемого) комбинационного сумматора 15, на входы второй группы которого подается код с выходов реверсивного счетчика 12. Таким образом, комбинационным сумматором 15 непрерывно определяется разность между числом, содержащимся в реверсивном счетчике 12,и удвоенным числом, содержащимся в реверсивном счетчике 11. Получаемая разность подается на информационные входы накапливающего сумматора 16, представляющего собой цифровой интегратор. Работа его синхронизируется импульсами формирователя 10, который вырабатывает короткие импульсы уровня логического нуля после каждого фронта импульсов инверсного выхода генератора 4. Таким образом, возникающая на выходах комбинационного сумматора 15 разность чисел, которая может принимать положительные или отрицаi 698817

50 или тельные значения, суммируется с накопленным ранее в накапливающем сумматоре 16 числом после того., как осуществлены переключения реверсивных счетчиков 11 и 12, связанные с необходимыми в данном периоде Топ увеличениями и уменьшениями на единицу их содержимого, Цифровой код, считываемый с накапливающего сумматора t6(фиг,2м), представляетсобой результирующий отсчет N, формируемый в каждом периоде опорной частоты Топ. При этом выбором цифровой линии задержки с большим количеством ячеек и современной быстродействующей элементной базы обеспечивается практически непрерывное формирование отсчета N при высокой точности задаваемой задержки.

Работа цифрового частотомера непрерывного действия организована таким образом, что резул ьтирующий отсчет численно равен среднему значению частоты

fx за интервал времени Т-. д, оконченный в момент снятия отсчета. Предполагается, что на интервале Т»д воспроизводится треугольная весовая функция (БФ) (фиг.3a), а результат N представляет собой сумму значений ВФ (фиг.Зв), взятых в моменты поступления импульсов частоты fx (фиг.Зб).

Отметим, что весовое усреднение использовалось ранее только в частотомерах циклического типа, вырабатывающих очередной выходной отсчет через интервал времени измерения Ти, равный интервалу усреднения ТЗяд, В предлагаемом цифровом частотомере "скользящее" усреднение в соответствии с ВФ (фиг.Зa) реализуется в цифровом виде и основывается на продвижении логических единиц, соответствующих границам периодов Т, в ЦЛЗ 3 и

9 с общим временем задержки Ти = ТЭЯд (фиг,Зб, s пунктиром), При этом блоки 10 — 16 используются для формирования отсчета N в соответствии с ВФ (фиг.За), т.е. для определения суммы значений ВФ, соответствующих импульсам частоты f х в виде логических единиц, Так как тоеугольнэя ВФ (фиг.За) реализуется в цифровом виде, то является счевидным, что при продвижений логичзС1:их единиц по ЦЛЗ 3 и 9 сумма значен;й ВФ увеличивается настолько, сколько логических единиц продвинулось в левой части

ВФ (приращение для каждой из них равно

1) и уменьшится настолько, сколько логических единиц продвинулось в правой части

ВФ (приращение для каждой из них рано 1).

В схеме на фиг,1 продвижение в левой части

ВФ происходит в ЦЛЗ 3, в правой части — в

ЦЛЗ 9. Реверсивный счетчик 12 определяет количество логических единиц в обоих линиях задержки, а реверсивный счетчик 11— только в ЦЛЗ 9 (убывающая часть ВФ). Разность, определяемая комбинационным сумматором .15 и накапливаемая сумматором

16, имеет следующий смысл: в предыдущий отсчет N, содержащийся в накапливающем сумматоре 16, вводится поправка, соответствующая новому положению логических единиц при окончании нового периода Т«, а именно приращение на 1 для каждой логической единицы обоих линий задержки (фиг,Ç г, пунктиром) и приращение на 2 для каждой логической единицы цифровой линии 9 задержки. Приращение на -2 организуется умножением содержимого реверсивного счетчика 11 на 2 (блок 13) и инверсией кода блока 14 элементов НЕ. Таким образом, реализуется приращение для логических единиц возрастающей половины ВФ на 1, а для логических единиц убывающей половины ВФ вЂ” на -1, т.е. по треугольному закону (фиг,Зг).

Рассмотрим функцию преобразования и погрешность измерения цифрового частотомера, используя временные диаграммы на фиг,З а и д. Площадь каждой трапеции, основаниями которой являются отрезки

qi,qi+1è(i+1)-ãî импУльсов частоты fx, а боковыми сторонами — график ВФ и временная ось, может быть вычислена как Тх (q;+ qi+1)/2 . Сумма площадей всех построенных таким образом трапеций может быть представлена в виде

qp+q1 q1+qzТ + + х+ 2 х+

qT — 1+ЦТ„. т

i =о (т — 1)

=Tx Xqi=TxN, (1)

i =1 где i = О, Т вЂ” номер импульсов соответственно перед началом и после окончания ВФ (где ВФ равна 0); i = 1, (T — 1) — номера первого и последнего импульсов, вошедших в интервал времени Тд = Т»д (где ВФ изменяется по треугольному закону, фиг.3a), З то же время, сумма площадей данных трапеций практически равна площади ВФ

ЯвФ(фиг.З д) и с учетом (1);

SBcD +Л=Тх N (2) N=fx ЯвФ (1+

Л (3)

Ф где Л вЂ” разность между суммарной площадью трапеций и ЯвФ, Л/ДBe — относительная погрешность измерения, а ЯвФ представляет собой чувствительность линейной функции преобразования.

1698817

Таким образом, использование предлагаемого цифрового частотомера непрерыв5 ного действия позволяет не только

20

40

Tx/ Toï 4 („. „)

И 2 т

На фиг.3 д представлена временная диаграмма, иллюстрирующая образование площади Л . Ее составляющими являются: на участках временной оси от импульса номер 1=0 до импульса i=1 и от импульса i=T-1 до импульса i=T (начало и конец ВФ вЂ” фиг.З а и б) разность между площадями треугольников, образованных по формуле (1) (фиг,З д, пунктир) и треугольников, образованных воспроизводимой ВФ; на участке временной оси, в течение которого длится период

Т», включающий в себя середину ВФ (т.е. момент времени Тз д/2 = Ти/2 — разность между площадью, образованной па формуле (1), трапецией (фиг.3 д, пунктир).и площадbe пятиугольника, образованного воспроизводимой ВФ.

Имея Топ «Т» и учитывая, что вырабатываемая в цифровом виде ВФ с каждым приращением t íà Топ увеличивается или уменьшается на 1, можно определцть, что катеты треугольников в начале и конце ВФ (фиг.Зд) с < Тх, d < Тх/Топ, а суммарная площадь этих треугольников А1 не превышает T»/Too, Приняв площадь ВФ на этих участках временной аси, равной нулю (т.е, наихудший случай), площадь Лi представляет собой первую составляющую погрешности А.В середине ВФ разность между площадью ВФ на соответствующем периоде Т» и площадью трапеции в соответствии с формулой (1) может быть геометрически представлена как площадь двух треугольников, ограниченных верхней боковой стороной трапеции (пунктир на фиг,3). графиком

ВФ и линией аси симметрии треугольной

ВФ (штрихпунктир) на фиг.3), При любом расположении границ периода Тх относительно середины ВФ площадь каждого из этих треугольников не превысит площади прямоугольного треугольника с катетами а.-.

= Т»,Ь= Тх /Топ,а суммарная площадь обоих трЕуГОЛЬНИКОВ Й2 НЕ бОЛЕЕ Тх /Ттоп. УЧИтЫ2 вая, что согласно (1),(2) Л = 8< — Ь2 и, следовательно, значение Л изменяется в „ пределах от -Tx /Too до Тх /Тол, модуль от2 2 носительной погрешности д определяется как

Д= <

h, - ()

or

Сравнение с погрешностью прототипа доказывает преимущество по точности цифрового частотомера.

Следует отметить, что принципиальное преимущество в точности измерений сохраняется и при малом количестве ячеек в ЦЛЗ

3 и 9 и других условиях, когда погрешность за счет цифровой аппроксимации изобра25

50 женных на фиг.3 зависимостей не представляет собой пренебрежимо малую величину. определить среднее значение частоты сразу же па поступлению запроса, но и перейти к прецизионным измерениям средней частоты путем статистической обработки полученных отсчетов за фиксированный интервал времени.

Формула изобретения

Цифровой частотомер непрерывного действия, содержащий первый фармирователь импульсов, вход которого является входам устройства, последовательно соединенные триггер, первый элемент И, второй формирователь импульсов, выход которого обьединен с информационным входом первой цифровой линии задержки, суммирующим входом первого реверсивнога счетчика импульсов и входом сброса триггера, а также генератор опорной частоты, прямой выход которого подключен к второму входу первого элемента И, а инверсный выход — к синхранизирующему входу первой цифровой линии задержки, причем выход первого формирователя импульсов соединен с входом установки триггера, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерения, в него дополнительно введен второй элемент И, третий и четвертый формирователи импульсов, вторая цифровая линия задержки, формирователь логического нуля, второй реверсивный счетчик импульсов, блок элементов НЕ и последавательно соединенные комбинационный сумматор и накапливающий сумматор,. выход которого является выходом устройства, причем вход третьего формирователя импульсов объединен с первым входом второго элемента И и выходом первой цифровой линии задержки, синхранизирующий вход которой обьединен с синхронизирующим входом второй цифровой линии задержки и входом четвертого формирователя импульсов, информационный вход второй цифровой линии задержки соединен с выходом третьего формирователя импульсов, а выход объединен с вычитающими входами первого и второго реверсивных счетчиков импульсов, второй вход первого элемента И соединен с вторым входом второго элемента И, выход которого подключен к суммирующему входу второго реверсивного счетчика импульсов, первая и вторая группы входов комбинационного сумматора соединены соответственно с выходами блока элементов НЕ и первогб реверсивного счетчика

1698817

10 имггульсов, вход младшего разряда и входы старших разрядов блока элементов НЕ подключены соответственно к выходу формирователя логического нуля и к выходу второго. реверсивного счетчика импульсов, а вход синхронизации накапливающего сумматора соединен с выходом четвертого формирователя импульсов.

1698817

Л г

Составитель Н.Федоров

Техред M.Moðãåíòàë Корректор 3.Слиган

Редактор Ю.Середа

Заказ 4393 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. Ужгородтул.Гагарина, 101

Цифровой частотомер непрерывного действия Цифровой частотомер непрерывного действия Цифровой частотомер непрерывного действия Цифровой частотомер непрерывного действия Цифровой частотомер непрерывного действия Цифровой частотомер непрерывного действия 

 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к технике электрорадиоизмерений и может применяться, например, в гидроакустике для определения параметров частотно-модулированных сигналов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике измерения нелинейных искажений, и может быть использовано для измерения коэффициента гармоник электрических сигналов

Изобретение относится к средствам цифровой вычислительной техники для спектрального-анализа сигналов с получением составляющих комплексных коэффициентов Фурье

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к элементам измерительных устройств , в частности к устройствам измерения частотных характеристик, и может быть использовано для измерения частот и спектральной обработки сигналов в радиои гидролокации , в измерительных приборах

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для анализа энергетического спектра в условиях малой априорной информации о классе или параметрах исследуемых случайных процессов

Изобретение относится к электрорадиоизмерениям и может быть использовано для автоматической обработки сигналов частотных первичных преобразователей, а также изменения частоты сигналов на примыкающих временных интервалах

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может использоваться для определения частоты сигналов при наличии помех

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к электрорадиоизмерительной технике и может быть использовано в качестве низкочастотного частотомера

Изобретение относится к электроизмерениям, автоматике, импульсной, преобразовательной и др.технике и может быть использовано в качестве многофункционального устройства, например, сравнение фаз или напряжений, или длительностей, или формирователей в интегральном исполнении

Изобретение относится к электротехнике, в частности к релейной защите и противоаварийной автоматике электроэнергетических систем

Изобретение относится к обработке оптической информации и может быть использовано для решения задач регистрации изображения спектра, получаемого в Фурье-плоскости оптоэлектронного спектроанализатора

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для построения анализаторов спектра параллельного типа

Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и противоаварийной автоматике электрических систем, и может быть использовано в цифровых системах защиты при прецизионном определении частоты сети

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения отклонений мгновенной частоты от номинального значения, для демодуляции ЧМ-сигналов в радиоизмерительных, радиоприемных устройствах, в цифровых телевизионных декодерах СЕКАМ, в радиолокации
Наверх