Способ определения сдвига фаз двух гармонических сигналов

 

Использование: изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения фазового сдвига исследуемого сигнала относительно опорного сигнала при низких отношениях сигнал-шум. Цель изобретения - повышение точности измерений фазового сдвига при низких отношениях сигнал-шум. Сущность изобретения: устройство, реализующее способ, содержит блок определения знака производной, нуль-орган, интеграторы , логическое устройство, АЦП. запоминающее устройство, блок управления, вычислитель, дисплей.2 ил.

СОЮЗ СОВЕ ТСКИХ

СОЦИ АЛ ИСТИЧЕ СК ИХ

РЕСПУБЛИК (s()s G 01 R 25/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21) 4858022/21 (22) 06.08.90 (46) 30.07.93.Бюл. N. 28 (71) Киевский институт инженеров гражданской авиации им.60-летия СССР (72) В.А.Игнатов, Н.В.Боголюбов и Ф.И.Яновский (73) В,А.Игнатов (56) Авторское свидетельство СССР

N. 1366966, кл. G 01 R 25/00, 1988, Авторское свидетельство СССР . N 773517, кл. 6 01 и 25/00. 1976. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СДВИГА ФАЗ, ДВУХ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения фазового сдвига исследуемого сигнала относительно опорного сигнала и ри низких отношениях сигнал-шум.

Цель изобретения -- повышение быстродействия.

На фиг.1 приведена структурная схема устройства, реализующего предложенный способ; на фиг.2 представлена временная диаграмма, поясняющая сущность предложенного способа.

Устройство. реализующее способ, содержит устройство 1 определения знака производной, нуль-орган 2, первый интегратор 3, второй интегратор 4, логическое устройство 5, аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 6,7, запоминающие устройства 8,9, блок управления 10, вычислитель

11, дисплей 12.

Клемма "Вход" 13 соединена с входами устройства 1 и нуль-органа 2, клемма "Вход"

14 соединена с входами интеграторов 3, 4.

„, Я2„, 1831686 А3 (57) Использование; изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения фазового сдвига исследуемого сигнала относительно опорного сигнала при низких отношениях сигнал-шум. Цель изобретения — повышение точности измерений фазового сдвига при низких отношениях сигнал- шум, Сущность изобретения: устройство, реализующее способ, содержит блок определения знака производной, нуль-орган, интеграторы, логическое устройство, АЦП. запоминающее устройство, блок управления, вычислитель. дисплей. 2 ил.

Выход устройства 1 соединен с управляющим входом нуль-органа 2, выход которого через логическое устройство 5 соединен с входом блока управления 10.. Выходы интеграторов 3, 4 соединены через АЦП 6, 7 с входами запоминающих устройств 8, 9 соответственно, выходы которых соединены с входами вычислителя 11, выход которого соединен с входом дисплея 12. Первый и второй выходы логического устройства 5 соединены с управляющими входами интеграторов 3.4 соответственно. Первый выход блока правления 10 соединен с управляющим входом устройства 1. второй выход блока управления 10 соединен с управляющим входами АЦП 6 и запоминающего устройства 8, третий выход блока управления 10 соединен, с управляющими входами АЦП 7 и запоминающего устройства 9, четвертый выход блока управления 10 соединен с управляющим входом вычислителя 11. На

Клемму "Вход" 13 подается опорный сигнал

Х„(т), на клемму "Вход" 14 подается исследу1831686 емый сигнал. Все блоки устройства выполиены на основе комплекса агрегатированных технических средств.

Способ осуществляется следующим образом, На клеммы "Вход" 13 и 14 поступают соответственно опорный сигнал Xp(t) и исследуемый сигнал Х(Т) с фаэовым сдвигом

F. подлежащим измерению в диапазоне{

- т/2... л/2), По команде блока управления

10 устройство 1 определяет знак производной опорного сигнала и при dX0(t)/dt > 0 выдает сигнал разрешения на управляющий нуль-органа 2. Нуль-орган 2 фиксирует момент времени т1 перехода через нулевое значение опорного сигнала (см.фиг,2). При этом на выходе нуль-органа 2 формируется сигнал, под действием которого логическое устройство 5 вырабатывает на своем первом выходе сигнал разрешения. По этому сигналу первый интегратор 3 осуществляют интегрирование исследуемого сигнала (X(t).

В момент времени t2 нуль-орган 2 вновь фиксирует переход опорного сигнала X (t) через нулевое значение (см,фиг.2), Под действием выходного сигнала нуль-органа 2 логическое устройство 5 формирует на своем первом выходе сигнал запрета, а на втором выходе — сигнал разрешения. Под действием этих сигналов первый интегратор 3 прекращает интегрирование исследуемого сигнала X(t), а второй интегратор 4 начинает интегпиоование исследуемого сигнала Х(1), Одновременно по команде блока управления

10 АЦП б преобразует результат первого интегрирования

S> = jX(t)dt, t1 в цифровой эквивалент S>, Значение St запоминается в устройстве 8 под действием сигнала разрешения, поступающего со второго выхода блока управления 10, В момент времени tg нуль-орган 2 фиксирует переход опорного сигнала Хо(т) через нулевое значение (см,фиг.2). Под действием выходного сигнала нуль-органа.2 логическое устройство 5 формирует на своем втором выходе сигнал запрета. Под действием сигнала запрета второй интегратор 4 прекращает интегрирование исследуемого сигнала X(t), Одновременно по команде блока управления 10 АЦП 7 преобразует результат второго интегрирования в цифровой эквивалент S2. Значение 52 запоминается в устройстве 9 под действием сигнала разрешения, поступающего с третьего выхода блока управления 10, По команде блока управления 10, поступающей на его четвертый выход, вычислитель 11 вычисляет результат измерения фазового сдвига F в соответствии с алгоритмом

F= aarrcctgg

S> гдеК= - —.

S2 (3) 3

4 3

Погрешность измерения фазового сдвига F определяется следующим образом.

Иэ (3) следует, что абсолютная погрешность др измерения фазового сдвига зависит от первичной погрешности д» измере. ния величины (с

55 Д 1Щ » где Р/- коэффициент влияния:

1/„„аГ»

3+6

Результат измерения отображается на дисплее 12. После появления эапрещающего сигнала на выходе логического устройства 5 блок управления 10 формирует команду окончания измерения. Устройство выключается и будет находиться в этом состоянии до подачи команды на выполнение очередного цикла измерения, Следовательно, в основе предложенного способа лежит последовательное во времени интегрирование исследуемого сигнала

X(t) на равных временных интервалах -t1 =

ta - t2 = Т/2. где Т вЂ” период опорного сигнала, причем Т* = 2T, где Т* — период исследуемого сигнала. При этом на результат измерения фазового сдвига не влияют значения амплитуд опорного и исследуемого сигнала, а также мультипликативная помеха. Не влияет и действие аддитивной помехи, если математическое ожидание этой помехи на

35 интервале интегрирования Равно нулю, Это условие во многих случаях выполняется на практике. В частности. оно выполняется, когда интервал корреляции аддитивной помехи меньше периода исследуемого сигнала. Достигаемый выигрыш в быстродействии составляет

1831 б86

K к (6) CF—

I (1+ K ) агсщ К+, где ях — относительная погрешность опреS> деления отношения k = —, $г

Предложенный способ обеспечивает повышение точности измерения фазового сдвига F за счет исключения погрешности формирования сигнала, ортогонального опорному, Если учесть, что в известном техническом решении погрешности формирования опорного и ортогонального сигналов равны, то достигаемый выигрыш в точности отсюда следует, что с увеличением величины k коэффициент влияния W уменьшается.

Следовательно, при увеличении величины k абсолютная погрешность измерений дг снижается, что существенно важно. При этом знак величины k не влияет на величину

И(.

Относительная погрешность Ff измерения фазового сдвига F с учетом (3) и (5) равна при доверительной вероятности P = 0,95 составит

R = 1,1 = 1.5.

Таким образом, предложенный способ

5 обеспечивает повышение быстродействия и точности измерения фазового сдвига F.

Формула изобретения

Способ определения сдвига фаз двух

10 гармонических сигналов, основанный на том, что формируют опорный сигнал, интегрируют исследуемый сигнал за время действия одной полярности опорного сигнала, повторно интегрируют исследуемый сигнал, 15 вычисляют отношение К результатов интегрирования, определяют сдвиг фаз по формуле арктангенса, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия, опорный сигнал формируют путем удвоения

20 частоты исследуемого сигнала, повторное интегрирование исследуемого сигнала выполняют за время действия другой полярности опорного сигнала, а величину сдвига фаз определяют по формуле

F = arcing (К - 1/К + 1).

1831686 лф г Время

1аза

Фиг. 2

Составитель Н. Боголюбов

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор M. Ткач

Редактор

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

Заказ 2550 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ определения сдвига фаз двух гармонических сигналов Способ определения сдвига фаз двух гармонических сигналов Способ определения сдвига фаз двух гармонических сигналов Способ определения сдвига фаз двух гармонических сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения частоты и фазового сдвига медленно изменяющихся гармонических колебаний

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для определения фазочастотных характеристик четырехполюсника

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 области электротехники и может быть использовано для контроля фазового угля при чередовании фаз питающих фидеров для стрелочных переводов на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к фазоизмерительной технике и может быть использовано для определения угла сдвига

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 электроизмерительной технике и может быть использовано в прецизионных метрологических приборах, а также в счетчиках реактивной электрической энергии в электросетях

Изобретение относится к релейной защите и может применяться, в частности, для защиты электроустановок высокого напряжения

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения радиальной скорости объекта в многочастотных импульсных РЛС одновременного излучения; может быть использовано в радиолокационных и навигационных системах для однозначного определения доплеровской скорости

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах релейной защиты в качестве реле направления мощности
Наверх