Цифровой измеритель длительности одиночных электрических импульсов

 

Применение: устройство относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в цифровых измерителях длительности импульсных сигналов. Сущность изобретения: измеритель содержит формирователь 1 старт-импульса, формирователь 2 стоп-импульса, формирователь 3 импульса стандартной длительности, три элемента ИЛИ, 4, 6 и 8, два генератора пилообразного напряжения 5 и 7, два нуль-органа 9 и 13, три формиро - вателя импульсов 10. 14 и 16, счетчик 12 импульсов, компаратор 15 с соответствующими связями. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (l 9) (1 I) (si)s G 01 R 29/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОЛИСАНИЕ ИЗСБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4870059/21 (22) 27.09.90 (46) 15,01.93. Бюл. М 2 (71) Московский институт инженеров гражданской авиации (72) С.Ж. Кишенский, Н.С, Вдовиченко, А.Я.

Крекер и О.Ю. Христенко (56) Авторское свидетельство СССР

N- 1492314, кл. G 01 R 29/02, 1989.

Авторское свидетельство СССР

N 785799, кл. G 01 R 29102, 1980. (54) ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОДИНОЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ИМПУЛЬСОВ (57) Применение: устройство относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в цифровых измерителях длительности импульсных сигналов.

Сущность изобретения: измеритель содержит формирователь 1 старт-импульса, формирователь 2 стоп-импульса, формирователь 3 импульса стандартной длительности, три элемента ИЛИ, 4, 6 и 8, два генератора пилообразного напряжения

5 и 7, два нуль-органа 9.и 13, три формирователя импульсов 10, 14 и 16, счетчик 12 импульсов, компаратор 15 с соответствующими связями. 1 з.п, ф-лы, 4 ил.

1788480

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в цифровых измерителях длительности импульсных сигналов, Известен цифровой измеритель длительности (1), содержащий формирователи старт-импульса и стоп-импульса, входы которых соединены с входом устройства, два генератора пилообразного напряжения, два формирователя импульсов, третий фор- 10 мирователь импульсов, компаратор, элемент И, выход которого подключен к счетному входу счетчика импульсов, формирователь импульса стандартной длительности, три элемента ИЛИ, два нуль-органа, входы которых соединены с выходами генераторов пилообразного напряжения, а выходы с входами формирователей импульсов, выходами подключенных к вто15

20 рым входам первого и третьего элементов

ИЛИ, первые входы которых соединены с выходами формирователей старт-импульса и стоп-импульса, выход первого элемента

ИЛИ соединен с первыми входами первого и второго генераторов пилообразного напря>кения и первым входом второго элемента ИЛИ, выход третьего элемента ИЛИ вЂ” с вторыми входами первого и второго генераторов пилообразного напряжения и вторым входом второго элемента ИЛИ, выход кото- 30 рого соединен с первым входом элемента И, вторым входом подключенного к выходу формирователя импульсов стандартной длительности, вход ко горого соединен с входом устройства, первый вход компарато- 35 ра подключен к выходу первого генератора пилообразного напряжения, а второй вход — к выходу второго генератора пилообразного напря>кения, выход компаратора подключен к входу третьего формирователя

40 импульсов, выход которого подключен к третьему входу второго элемента ИЛИ, Недостатком известного устройства явтельность сеанса измерения длительности входного импульса определяется длительностью максимального(по этому параметру) импульса, который измеряется данным прибором с заданной точностью. Импульсы (входные) с более короткой длительностью могут быть измерены с этой же заданной точностью за Меньшее время. Однако, известное устройство независимо от длительно50 сти иэмеряемых импульсов формирует импульс (измерительный) стандартной длительности — это реализует формирователь импульса стандартной длительности — блок

3, что не позволяет достичь для коротких измеряемых импульсов потенциальных возляется большая длительность измерения

::. - параметров импульсов. В самом деле, длиможностей данного прибора по оперативности и скорости измерения.

Целью изобретения является сокращение времени измерения длительности коротких электрических импульсов, путем адаптации к длительности измеряемых импульсов.

На фиг,1 приведена структурная схема измерителя цифровой длительности одиночных электрических импульсов, на фиг,2— структурная схема формирователя импульсов стандартной длительности, на фиг. 3,4 временные диаграммы, поясняющие работу йзмерителя.

Цифровой измеритель длительности содержит формирователь старт-импульса 1, формирователь 2 стоп импульса, формирователь 3 импульса стандартной длительности, первый 4 элемент ИЛИ, первый 5 генератор пилообразного напряжения, второй 6 элемент ИЛИ, второй 7 генератор пи.лообразного напряжения, третий 8 элемент

ИЛИ, первый 9 нуль-орган, первый 10 формирователь импульсов, элемент 11 И, счетчик импульсов 12, второй 13 нуль-орган, второй 14 формирователь импульсов, компаратор 15, третий 16 формирователь импульсов, Информационный вход 17 устройства соединен с входами формирователей 1 и 2, Вход выбора режима 18 соединен с третьим входом формирователя 3, выход 19 формирователя 1 соединен с riepвым входом формирователя 3 и с первым входом элемента 8 ИЛИ, Выход формирователя 3 соединен с пеовым входом элемента

11 И. Выход элемента 4 ИЛИ подключен к первым входам генераторов 5 и 7 и элемента 6 ИЛИ. Выход генератора 5 соединен с первым входом компаратора 15 и, через нуль-органы 9 и 10 с вторым входом элемента 4 ИЛИ, Выход элемента 6 ИЛИ соединен с вторым входом элемента 11 И. Выход ге нератора 7 подключен к второму входу компаратора 15 и, через нуль-орган 13 и формирователь 14 к второму входу элемента

8 ИЛИ, Выход элемента 11 И соединен со счетным входом счетчика 12, выходы которого являются выходами устройства. Выход элемента 8 ИЛИ соединен с вторым входами генераторов 5 и 7 и элемента 6 ИЛИ. Выход компаратора 15 через формирователь 16 соединен с третьим входом элемента 6 ИЛИ.

Формирователь импульса стандартной длительности содержит первый 21 и второй

22 элементы И, первый 23 и второй 24 триггеры, первый 25 и второй 26 генераторы импульсов, реверсивный 27 счетчик, счетчик

28, дешифратор 29, элемент НЕ 0 и блок формирования импульсов 31. Вход 18 формирователя соединен с первым входом we1788480

10

40 мента 21 И и через элемент 30 НЕ с первым входом элемента 22 И. Выход 19 формирователя соединен с входом сброса счетчика

28, с вторым входом элемента 22 И и с вторым входом элемента 21 И, а также — с установочным входом триггера 24. Вход 20 формирователя соединен с входом сброса триггера 23, Выход элемента 21 И соединен с установочный входом. триггера 23, Выход элемента 22 И соединен с синхровходом реверсивного счетчика 27, информационные входы которого подключены к шине с положительным потенциалом, Прямые выходы триггеров 23 и 24 соединены соответственно с входами запуска генераторов .. импульсов 25 и 26, выходы которых соединены соответственно с суммирующим и вычитающим входами счетчика 27, Выходы счетчика 27 подключены к выходам дешифратора 29, выход которого является выходом формирователя, через блок формирования импульсов 31. Выход блока формирования 31 соединен также с входом сброса триггера 24. Выход генератора 26 соединен также со счетным входом счетчика

28, Представим сначала вербальное описание функционирования устройства.

Измеритель работает в двух режимах (по выбору пользователя). В первом режиме (сигнал с входа выбора режима 18 — нулевой), устройство работает совершенно так же, как и известное. Во втором режиме (адаптивном) по сигналу на входе 18, имеющему единичное значение, длительность стандартного импульса, формируемого блоком 3, в зависимости от длительности измеряемого импульса, принимает одно из нескольких стандартных значений, Чем . меньше длительность измеряемого импульса, тем меньше длительность стандартного импульса, причем все длительности стандартных импульсов заранее известны, градуированы, и выдаются пользователю в качестве вспомогательной информации при окончательном определении длительности измеряемого импульса. Таким образом, при малых длительностях измеряемых импульсов, сохраняя заданную точность измерения, устройство позволяет за счет сокращения длительности стандартного MMпульса, определяющего длительность процесса измерения, сократить последнюю.

Устройство работает следующим образом; в исходном состоянии содержимое счетчиков 12 и 27 — нулевое, уровень сигналов с выходов генераторов 5 и 7 — также нулевой.

Измеритель по фиг,1 работает в обоих режимах практически аналогично известному. Отличие (в адаптивном режиме) заключается лишь в процессе формирования блоком 3 и как результат длительности стандартного импульса с выхода этого блока. Кроме того, в адаптивном режиме пользователь при расчете длительности измеряемого импульса использует, кроме показаний счетчика 12, также и показания счетчика 28.

Рассмотрим работу устройства в обычном режиме (на входе выбора режима — нулевой сигнал).

Формирователь 1 и 2 старт-импульса и стоп-импульса вырабатывают импульсы, соответствующие началу и концу временного интервала, соответствующего длительности измеряемого импульса на заданном уровне.

Старт-импульс через элемент ИЛИ 4 поступает на первый вход генератора пилообразного напряжения 5, который по нему начинает вырабатывать нарастающее линейное напряжение. Стоп-импульс, поступая на второй вход генератора 5 через элемент ИЛИ 8, вызывает формирование на его выходе линейно спадающего напряжения, По достижении линейно спадающим. напряжением нулевого уровня срабатывает нуль-орган 9, и импульс с выхода формирователя 10 через элемент ИЛИ 4 поступает также на первый вход генератора 5, который вновь начинает вырабатывать линейно нарастающее напряжение.

Для второго генератора 7 пилообразного напряжения роль старт-импульса выполняет стоп-импульс и наоборот, ролЬ стоп-импульса — импульс с выхода формирователя t0, по которому генератор 7 начинает вырабатывать линейно спадающее напряжение, а при поступлении импульса с вьгхода формирователя 14 — линейно нарастающее напряжение, Таким образом, одновременно генераторы 5 и 7 формируют— один линейно нарастающее напря>кение, а другой линейно спадающее напря>кение (или наоборот). Крутизна нарастания и спада напряжений у обоих, генераторов 5 и 7 одинакова, Вследствие этого на их выходах образуются периодические последовательности треугольных импульсов, сдвинутые друг относительно друга на половину периода. Период треугольных напряжений равен удвоенной длительности измеряемого импульса.

Треугольные напряжения с выходов генераторов 5 и 7 поступают на первый и второй входы компаратора 15, который срабатывает в моменты равенства входных напряжений, По сигналу с выхода кампаратора срабатывает формирователь

16. Таким образом, на выходах формирова1788480 телей 10, 14 и 16 образуются периодические последовательности импульсов, которые обьединяются на элементе ИЛИ 6 в периодическую последовательность импульсов с периодом, равным половине длительности измеряемого импульса.

Эта последовательность импульсов поступает на первый вход элемента И 11, на второй вход которого подается импульс стандартной длительности с выхода формирователя 3, запускаемого в момент прихода старт-импульса, В течение длительности стандартного импульса импульсы с выхода элемента ИЛИ 6 проходят через элемент И

11 и фиксируются в счетчике 12.

Измеряемая длительнОсть определяется из выражения Т = D/N, где Т вЂ” длительность измеряемого импульса, N - число импульсов, зафиксированных счетчиков 12, Д вЂ” длительность Стандартного импульса, Следует отметить, что при появлении старт-импульса (при первом нарастании напряжения на выходе генератора 5) напряжение на выходе генератора 7 остается нулевым, так что в этом интервале не срабатывает компаратор, и, следовательно, необходимо корректировать результат измерения либо предварительным (перед началом измерения) внесением единицы в счетчик 12, либо добавлением при расчетах единицы к значению N. . Рассмотрим отдельно работу блока 3

{фиг,2) в данном ре>киме.

В данном (обычном) режиме по входу 18 подается постоянное (в течение всей длительности обычного режима измерения) нулевое напря>кение, Сигнал с выхода 19 формирователя старт-импульса 1 поступает в блок 3 и устанавливает триггер 24 в единичное состояние, а также, проходя через открытый элемент 22 И (сигналом положительным с выхода элемента НЕ 30) поступает на синхровход реверсивного счетчика 27, по этому сигналу в счетчик записывается информация с информационных входов; так как эти входы соединены на шину с положительным потенциалом, то во все разряды счетчика 27 "-аписываются единицы. Триггер 24 единичным сигналом с прямого Bblxo да разрешает работу второго генератора импульсов 26, импульсы с выхода которого, поступая на вычита|ощий вход реверсивного счетчика 27 декрементируют его содержимое, одновременно эти импульсы подсчитываются счетчиком 28 {хотя в данном режиме и он не играет существенного значения).

Через 2"-1 периодов импульсов с генератора 26 очередным импульсом с его выхода реверсивный счетчик 27 устанавливается в исходное (нулевое) состояние, на выходе дешифратора 29 появляется нулевой сигнал (дешифратор 29 настроен на нулевую комбинацию разрядов счетчика 27, с его выхода снимается положительный сигнал при любой другой комбинации состояний разрядов счетчика 27), по сигналу с дешифратора 29, поступающего с выхода блока 3 на второй входэлемента И 11 прекращается поступле10 ние импульсов в счетчик 12. По этому же сигналу срабатывает формирователь 31 и возвращает триггер 24 в исходное (нулевое) состояние, После этого устройство вновь roтово к работе

В данном (обычном) режиме стоп-импульс по входе 20 не влияет на работу блока

3, так как подтверждает исходное (нулевое) состояние триггера 23.

Таким образом. в обычном режиме ра20 боты устройства, длительностью стандартного импульса постоянна для любой длительности измеряемого импульса и определяется выражением D = (2"-1) Т,>, где

n — разрядность реверсивного счетчика, Тг, — период импульсов с выхода генератора 26.

Рассмотрим работу заявляемого устройства в адаптивном режиме, При этом (s течение всего режима) по входу 18 поступа30 ет единичный сигнал. Отличия — лишь в работе формирователя 3.

Старт-импульс с выхода формирователя

1 поступает по входу 19, сбрасывает (как и в обычном режиме) счетчик 28, устанавливает

35 триггер 24 в единичное состояние, по которому разрешается работа генератора импульсов 26 и, проходящий через открытый сигналом с входа 18 элемент И 21, устанавливает в единичное состояние триггер 23, который разрешает работу генератора 25.

Элемент 22 не срабатывает, то есть в данном режиме не происходит записи числа

2"-1 в счетчик 27, и он начинает работу с нулевого состояния, Частота с едования импульсов с выхода генератора 25 больше частоты следования импульсов с выхода генератора 26 (обозначим их соответственно 1ц = 1/ Tq) и rg

1/Т,2). Частота генератора 25 определяет градации длительности стандартного импульса с выхода блока 3, Она подбирается следующим образом. Предположим, что для длительности импульса наибольшей градации (вообще говоря, это максимальная длительность измеряемого импульса, а вернее — диапазон длительностей) Т п х, как и в обычном режиме, длительность стандартного импульса должна быть 0 = (2"-i) Т 2 . В этом случае частота генератора 25 опреде1788480

5

20

55 ляется следующим соотношением: f<1 =(2"")/Трах, где все параметры описаны ранее.

Генерация импульсов блоком 25 продолжается до тех пор, пока не поступит стоп-импульс по входу 20 от блока 2, При этом триггер 23 переводится в нулевое состояние и генерация импульсов с блока 25 прекращается, В остальном блок 3 работает аналогично, Таким образом, для длительностей измеряемых импульсов i-ой градации i = 1, 2"-1, длительность стандартного импульса равна Di = i Т,, Длительность стандартного импульса для выбранной градации определяется пользователем по показаниям счетчика 27 после окончания изменения (например, по срабатыванию блока 31). И в адаптивном режиме длительность измеряемого импульса определяется из выражения

Т = (I Тг2 )l

Таким образом, длительность измерения параметров импульсов зависит от дли-тельности измеряемого импульса (в адаптивном режиме), и для коротких измеряемых импульсов значительно меньше, чем для длинных импульсов при сохранении заданной точности измерения.

Формула изобретения

1, Цифровой измеритель длительности одиночных электрических импульсов, содержащий формирователь старт-импульса, формирователь стоп-импульса, формирователь импульса стандартной длительности, три элемента ИЛИ, два генератора пилообразного напряжения., последовательно соединенные первый нуль-орган и первый формирователь импульсов, последовательно соединенные компаратор и третий формирователь импульсов, последовательно соединенные второй нуль-орган и второй формирователь импульсов, последовательно соединенные элемент И и счетчик, причем информационный вход измерителя подключен к входам формирователя стартимпульса и формирователя стоп-импульса, выходы которых соединены соответственно с первыми входами первого и третьего элементов ИЛИ, вторые входы которых подключены к выходам соответствующих формирователей импульсов, выход первого элемента ИЛИ соединен с первыми входами генератора пилообразного напряжения и второго элемента ИЛИ, выход третьего элемента ИЛИ соединен с вторыми входами генераторов пилообразного напряжения и второго элемента ИЛИ, выход которого подключен к второму входу элемента И, первый вход которого соединен с выходом формирователя импульса стандартной длительности, выход первого генератора пилообразного напряжения соединен с входом первого нуль-органа и первым входом компаратора, выход второго генератора пилообразного напряжения соединен с вхо- . дом компаратора и входом второго нуль-органа, выход третьего формирователя импульсов соединен с третьим входом второго элемента ИЛИ. отличающийся тем, что, с целью сокращения времени измерения длительности коротких электрических импульсов за счет адаптации к длительности измеряемых импульсов, выходы формирователя старт-импульса и формирователя стоп-импульса подключены соответственно к первому и второму входам формирователя импульса стандартной длительности, третий вход которого подключен к входу выбора режима измерителя.

2. Измеритель по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что формирователь импульса стандартной длительности содержит два элемента И, элемент НЕ, два генератора импульсов, двэ триггера, реверсивный счетчик, блок формирования импульсов, дешифратор и счетчик, причем первый вход формирователя соединен с первыми входами первого и второго элементов И, с входом сброса счетчика и с установочным входом второго триггера, второй вход формирователя соединен с входом сброса первого триггера, третий вход формирователя соединен с вторым входом первого элемента И и через элемент HE с вторым входом второго элемента И, выход первого элемента И подключен к установочному входу первого триггера, прямые выходы первого и второго триггеров соединены соответственно с входами запуска первого и второго генераторов импульсов, выходы которых подключены соответственно к суммирующему и вычитающему входам реверсивного счетчика, выход второго элемента И соединен с синхровходом реверсивного счетчика, информационные входы которого подключены к шине с положительным потенциалом, счетный вход счетчика подключен к выходу второго генератора импульсов, выходы реверсивного счЕтчика подключены к входам дешифратора, выход которого является выходом формирователя и через блок формирования импульсов подключен к входу сброса второго триггера.

1788480

Бл.2 Р 5

Составитель А.Стройкова

Техред M.Moðãåíòàë Корректор С.Патрушева

Редактор

Заказ 72 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Цифровой измеритель длительности одиночных электрических импульсов Цифровой измеритель длительности одиночных электрических импульсов Цифровой измеритель длительности одиночных электрических импульсов Цифровой измеритель длительности одиночных электрических импульсов Цифровой измеритель длительности одиночных электрических импульсов Цифровой измеритель длительности одиночных электрических импульсов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в аппаратуре обработки импульсных сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения временного положения импульсов

Изобретение относится к информационно измерительной технике и может быть использовано при исследовании быстропротекающих процессов

Изобретение относится к информационно-измерительной техники и предназначено для цифровой регистрации однократных оптических импульсных сигналов и может быть использовано в научных исследованиях по ядерной физике

Изобретение относится к области электронных схем

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля обеспечения режима насыщения транзисторного ключа - основного элемента при разработке высокоэффективной силовой бесконтактной защитно-коммутационной аппаратуры

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для измерения параметров искровых разрядов в свечах зажигания, и может быть использовано для измерения длительности подготовительной стадии разряда в полупроводниковых свечах емкостных систем зажигания газотурбинных двигателей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения длительности быстротекущих импульсов, и может быть использовано для измерения длительности процессов в свечах зажигания при апериодическом разряде и устройствах аналогичного назначения

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для измерения параметров искровых разрядов в свечах зажигания, и может быть использовано для измерения длительности искровой стадии разряда в полупроводниковых свечах емкостных систем зажигания газотурбинных двигателей

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для измерения параметров искровых разрядов в свечах зажигания
Наверх