Одноканальный инфранизкочастотный фазометр

Изобретение относится к информационно-преобразовательной технике по прямому назначению и может быть использовано как по прямому назначению, так и при реализации функциональных преобразователей, угломерных приборов и т.п. Одноканальный инфранизкочастотный фазометр содержит перемножители, блок вычитания, блок деления, фазовращатели, блок преобразования арктангенса, блок формирования значения поправки, коммутатор, отсчетно-регистрирующий блок, блок определения значения поправки и блок управления. Технический результат - повышение точности измерения за счет введения поправок в результат измерения, что позволяет исключить неоднозначность определения сдвига фаз синусоидальных сигналов. 1 ил.

 

Изобретение относится к информационно-преобразовательной технике и может быть использовано как по прямому назначению, так и при реализации функциональных преобразователей, угломерных приборов и т.п.

Известен одноканальный инфранизкочастотный фазометр (авт. св. СССР №834591, кл. G 01 R 25/00, 1979), обеспечивающий измерение фазового сдвига синусоидальных сигналов.

Недостатком известного одноканального инфранизкочастотного фазометра является возможность возникновения ошибок за счет неоднозначности считывания результата.

Известен одноканальный инфранизкочастотный фазометр (авт. св. СССР №1337812 А1, кл. G 01 R 25/00, 1986), обеспечивающий измерение фазового сдвига синусоидальных сигналов и повышение точности измерения путем устранения неоднозначности считывания результата.

Недостатком известного одноканального инфранизкочастотного фазометра является возможность возникновения искажений результата измерений из-за наличия в составе устройства сложных в реализации нормализаторов амплитуды.

Наиболее близким к предлагаемому является одноканальный инфранизкочастотный фазометр (авт. св. СССР №1448300 А1, кл. G 01 R 25/00, 1988), содержащий первый и второй перемножители, первые входы которых соединены с первой входной клеммой фазометра, вторая входная клемма которого подключена к второму входу второго перемножителя непосредственно и к второму входу первого перемножителя через первый фазовращатель, блок деления, блок преобразования арктангенса, отсчетно-регистрирующий блок и блок управления, а также три ключа с памятью.

Известный одноканальный инфранизкочастотный фазометр обеспечивает повышение точности измерения фазового сдвига сигналов с разными амплитудами и исключает неоднозначность считывания результатов измерения.

Однако недостатком известного одноканального инфранизкочастотного фазометра является возможность возникновения ошибок при измерении фазового сдвига синусоидальных сигналов, значение которого находится в пределах от π/2 до 2π. Причиной этого является используемый метод измерения: при нахождении сдвига фаз ϕx* вначале определяют значение функции tgϕx*, а затем находят результат измерения как arctg(tgϕx*)=ϕx*. При этом значение функции tgϕx* неоднозначно. Например, tgϕx*=1,732 при ϕx=π/3 и ϕx=4π/3, tgϕx*=-1,732 при ϕx=2π/3 и ϕx=5π/3.

Для устранения указанного недостатка необходимо обеспечить введение в результат измерения поправки π при π/2<ϕx≤3π/2 и поправки 2π в при 3π/2<ϕx≤2π.

Задачей изобретения является повышение точности измерения за счет исключения неоднозначности определения сдвига фаз синусоидальных сигналов.

Достигается решение поставленной задачи тем, что в одноканальный инфранизкочастотный фазометр, содержащий блок деления, блок преобразования арктангенса, отсчетно-регистрирующий блок, блок управления, первый и второй перемножители, первые входы которых соединены с первой входной клеммой фазометра, вторая входная клемма которого подключена к второму входу второго перемножителя непосредственно и к второму входу первого перемножителя через первый фазовращатель, введены второй фазовращатель, третий и четвертый перемножители, блок вычитания, сумматор, блок формирования значения поправки, коммутатор и блок определения значения поправки, выход которого соединен с первым входом блока управления, второй вход которого подключен к второму входу второго перемножителя и к первому входу четвертого перемножителя, второй вход которого соединен с первым входом третьего перемножителя, выходом второго фазовращателя и с первым входом блока определения значения поправки, второй вход которого подключен к входу второго фазовращателя и к первому входу первого перемножителя, выход которого соединен с первым входом блока вычитания, второй вход которого подключен к выходу четвертого перемножителя, а выход - к первому входу блока деления, выход которого соединен со входом блока преобразования арктангенса, а второй вход - с выходом сумматора, первый вход которого подключен к выходу второго перемножителя, а второй вход - к выходу третьего перемножителя, второй вход которого соединен с выходом первого фазовращателя, при этом выход блока преобразования арктангенса подключен к входу блока формирования значения поправки, первый, второй и третий выходы которого соединены соответственно с первым, вторым и третьим входами коммутатора, управляющий вход которого подключен к выходу блока управления, а выход - к входу отсчетно-регистрирующего блока.

Предлагаемый одноканальный инфранизкочастотный фазометр позволяет исключить неоднозначность определения сдвига фаз синусоидальных сигналов и обеспечивает повышение точности измерения.

Сравнительный анализ с прототипом показал, что предлагаемый одноканальный инфранизкочастотный фазометр включает в себя новые существенные признаки, изложенные в формуле изобретения. Следовательно, техническое решение соответствует критерию "новизна".

Так как требуемый технический результат достигается всей вновь введенной совокупностью существенных признаков, которые в известной патентной и научной литературе на дату подачи заявки не обнаружены, то предлагаемое техническое решение соответствует критерию "изобретательский уровень".

На чертеже приведена функциональная схема устройства.

Одноканальный инфранизкочастотный фазометр содержит первый, второй, третий и четвертый перемножители 1, 10, 5 и 8, блок 2 вычитания, блок 3 деления, первый и второй фазовращатели 4 и 7, сумматор 6, блок 9 преобразования арктангенса, блок 11 формирования значения поправки, коммутатор 12, отсчетно-регистрирующий блок 13, блок 14 определения значения поправки, блок 15 управления, первый вход которого соединен с выходом блока 14 определения значения поправки, а второй вход подключен к второму входу второго перемножителя 10, который соединен через первый фазовращатель 4 со вторым входом первого перемножителя 1 и непосредственно со второй входной клеммой фазометра и с первым входом перемножителя 8, второй вход которого соединен с первым входом третьего перемножителя 5, выходом второго фазовращателя 7 и с первым входом блока 14 определения значения поправки, второй вход которого подключен к входу второго фазовращателя 7 и к первому входу первого перемножителя 1, который соединен с первой входной клеммой фазометра, а выход первого перемножителя 1 соединен с первым входом блока 2 вычитания, второй вход которого подключен к выходу четвертого перемножителя 8, а выход - к первому входу блока 3 деления, второй вход которого соединен с выходом сумматора 6, первый вход которого подключен к выходу второго перемножителя 10, а второй вход - к выходу третьего перемножителя 5, второй вход которого соединен с выходом первого фазовращателя 4, при этом выход блока 2 деления соединен с входом блока 9 преобразования арктангенса, выход которого подключен к входу блока 11 формирования значения поправки, первый, второй и третий выходы которого соединены соответственно с первым, вторым и третьим входами коммутатора 12, управляющий вход которого подключен к выходу блока 15 управления, а выход - к входу отсчетно-регистрирующего блока.

Устройство работает следующим образом.

Опорный сигнал U1(t)=Um1sin Ωt и измеряемый сигнал U2(t)=Um2sin( Ωt-ϕx) с одинаковой частотой Ω и неизвестным фазовым сдвигом ϕx подают соответственно на первые входы первого и второго перемножителей 1, причем эти сигналы могут иметь разную амплитуду. На первый вход второго перемножителя 10 подают опорный сигнал U1(t), а на второй вход первого перемножителя 1 - сигнал

с выхода первого фазовращателя 4, осуществляющего сдвиг фазы измеряемого сигнала U2(t) на величину π/2.

Сигнал с выхода второго фазовращателя 7

подают на первый вход блока 14 определения значения поправки.

На выходах второго и первого перемножителей 10 и 1 получают соответственно сигналы

которые подают соответственно на первый вход сумматора 6 и первый вход блока 2 вычитания.

На второй вход сумматора 6 подают сигнал

с выхода третьего перемножителя 5.

На второй вход блока 2 вычитания подают сигнал

с выхода четвертого перемножителя 8.

С выхода блока 2 вычитания сигнал

подают на первый вход блока 3 деления.

С выхода сумматора 6 сигнал

подают соответственно на второй вход блока 3 деления.

Сигнал

с выхода блока 3 деления подают на блок 9 преобразования арктангенса, на выходе которого формируется сигнал

который подают на вход блока 11 формирования значения поправки.

Входной сигнал U12(t) блока 11 формирования значения поправки поступает на первый выход этого блока, кроме того, блок 11 формирования значения поправки из входного сигнала U12(t) формирует еще два сигнала

которые поступают соответственно на второй и третий выходы этого блока.

Сигналы U12(t), U13(t), U14(t) с первого, второго и третьего выходов блока 11 формирования значения поправки подают на соответствующие входы коммутатора 12. На управляющий вход коммутатора 12 подают сигнал U15(t) с выхода блока 15 управления.

Управляющий сигнал U15(t) формируют в блоке 15 управления с помощью блока 14 определения значения поправки. Для этого на второй и первый входы блока 14 определения значения поправки подают соответственно исходный опорный сигнал U1(t) без сдвига фазы и опорный сигнал U4(t) со сдвигом фазы на π/2.

На выходе блока 14 определения значения поправки получают сигнал

принимающий одно из трех возможных значений 1, 2 или 3, в зависимости от текущего значения фазы ϕо= Ωt по mod 2π опорного сигнала U1(t).

Этот сигнал U16(t) подают на первый вход блока 15 управления, на второй вход которого поступает измеряемый сигнал U2(t).

Блок 15 управления формирует управляющий сигнал

принимающий одно из трех возможных значений 1, 2 или 3 в зависимости от значения фазового сдвига ϕх измеряемого сигнала U2(t) относительно опорного сигнала U1(t).

В соответствии со значением 1, 2 или 3 управляющего сигнала U15(t) на выход коммутатора 12 проходит один из его трех выходных сигналов U12(t), U13(t), U14(t), в результате чего на выходе коммутатора 12 получают сигнал

Таким образом, одноканальный инфранизкочастотный фазометр по сравнению с известными позволяет повысить точности измерения за счет введения поправок в результат измерения, что позволяет исключить неоднозначность определения сдвига фаз синусоидальных сигналов.

Предлагаемый одноканальный инфранизкочастотный фазометр может быть реализован на известных функциональных элементах.

Возможные варианты исполнения блока 11 формирования значения поправки, блока 14 определения значения поправки и блока 15 управления представлены на чертеже.

Блок 11 формирования значения поправки содержит сумматоры 16 и 17, первые входы которых соединены с его входом и первым выходом, а вторые входы - с выходами соответственно блока 18 хранения значения π и блока 19 хранения значения 2π, при этом выходы сумматоров 16 и 17 являются соответственно вторым и третьим выходами блока 11 формирования значения поправки.

Блок 14 определения значения поправки содержит первый и второй фиксаторы 20 и 21 переходов через нуль, входы которых являются соответственно первым и вторым входами блока 14 определения значения поправки, а выходы соединены соответственно с первым и вторым входами перемножителя 22, выход которого соединен с первым входом сумматора 23, второй вход которого подключен к выходу второго фиксатора 21 переходов через нуль, а выход соединен через схему 24 деления на "2" с первым входом второго сумматора 25, второй вход которого соединен с выходом блока 26 хранения значения "2", а выход является выходом блока 14 определения значения поправки.

Блок 15 управления содержит соединенные последовательно компаратор 27, вход которого является вторым входом блока 15 управления, и ключ 28 с памятью, первый вход и выход которого является соответственно первым входом и выходом блока 15 управления, а управляющий вход соединен с выходом компаратора 27.

Изложенные выше сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:

- предлагаемый одноканальный инфранизкочастотный фазометр предназначен для использования в промышленности, а именно в измерительной технике;

- для заявленного одноканального инфранизкочастотного фазометра в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте изложенной формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов.

Следовательно, заявленное техническое решение соответствует критерию "промышленная применимость".

При использовании предлагаемого одноканального инфранизкочастотного фазометра обеспечивается повышение точности измерения за счет исключения неоднозначности определения сдвига фаз синусоидальных сигналов.

Одноканальный инфранизкочастотный фазометр, содержащий блок деления, блок преобразования арктангенса, отсчетно-регистрирующий блок, блок управления, первый и второй перемножители, первые входы которых соединены с первой входной клеммой фазометра, вторая входная клемма которого подключена к второму входу второго перемножителя непосредственно и к второму входу первого перемножителя через первый фазовращатель, отличающееся тем, что введены второй фазовращатель, третий и четвертый перемножители, блок вычитания, сумматор, блок формирования значения поправки, коммутатор и блок определения значения поправки, выход которого соединен с первым входом блока управления, второй вход которого подключен к второму входу второго перемножителя и к первому входу четвертого перемножителя, второй вход которого соединен с первым входом третьего перемножителя, выходом второго фазовращателя и с первым входом блока определения значения поправки, второй вход которого подключен к входу второго фазовращателя и к первому входу первого перемножителя, выход которого соединен с первым входом блока вычитания, второй вход которого подключен к выходу четвертого перемножителя, а выход - к первому входу блока деления, выход которого соединен со входом блока преобразования арктангенса, а второй вход - с выходом сумматора, первый вход которого подключен к выходу второго перемножителя, а второй вход - к выходу третьего перемножителя, второй вход которого соединен с выходом первого фазовращателя, при этом выход блока преобразования арктангенса подключен к входу блока формирования значения поправки, первый, второй и третий выходы которого соединены, соответственно, с первым, вторым и третьим входами коммутатора, управляющий вход которого подключен к выходу блока управления, а выход - к входу отсчетно-регистрирующего блока.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиоизмерений, в частности к измерениям фазового сдвига сигнала в присутствии помех, и может быть использовано при разработке систем поиска и измерения параметров сигналов, искаженных интенсивными помехами, например, при разработке навигационных систем или помехоустойчивых систем передачи информации.

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при управлении линией электропередачи (ЛЭП) на основе ее адаптивной модели, перестраиваемой по текущей информации о параметрах электрического режима ЛЭП.

Изобретение относится к области радиоизмерений и может быть использовано для измерения относительного временного сдвига реальных случайных сигналов на выходах двух каналов стереоусилителя.

Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и может найти применение в задачах оценки временного рассогласования, возникающего в каналах стереоусилителя или в других двухканальных трактах прохождения сигналов.

Изобретение относится к области систем обработки информации и измерительной техники, и может быть использовано для определения фазового сдвига между синусоидальными сигналами одинаковой частоты в цепях переменного тока при диагностике работоспособности электротехнических и электромеханических систем и устройств.

Изобретение относится к области систем обработки информации и измерительной техники и может быть использовано для определения фазового сдвига между синусоидальными сигналами одинаковой частоты в однофазной цепи переменного тока при диагностике работоспособности электротехнических и электромеханических систем и устройств.

Изобретение относится к области измерения статистических характеристик случайных процессов и может быть использовано для измерения статистических характеристик случайной фазы сигнала.

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 области систем обработки информации и электротехники и может быть использовано для замены действительной несинусоидальной кривой тока, содержащей высшие гармоники, эквивалентной синусоидой.

Изобретение относится к области измерения статистических характеристик случайных процессов и может быть использовано для измерения статистических характеристик случайной фазы сигнала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам определения характеристик радиосигналов с комбинированной амплитудной и фазовой манипуляцией

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 информационно-преобразовательной технике и может быть использовано как по прямому назначению, так и при реализации функциональных преобразователей, угломерных приборов и т.п

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при функциональном контроле и диагностировании линейного токоограничивающего реактора/резистора на основе его модели

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при управлении линией электропередачи (ЛЭП), при функциональном контроле и диагностировании линии, на основе ее П-образной адаптивной модели, перестраиваемой по текущей информации о параметрах электрического режима ЛЭП

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при функциональном контроле и диагностировании линейной конденсаторной батареи на основе ее модели

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при функциональном контроле и диагностировании линейной конденсаторной батареи на основе ее модели

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при разработке и построении цифровых фазометров
Наверх