Цифровой фазометр

 

OIl ИСAHÈÅ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Соеа Советских

6оцлвлксткческих

Реслнблнк

К АВТОРСййОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Зависимое от авт. свидетельства

I848240/IB-IO (22) Заявлено ОФ ИЛ (21) 51) М. Кл.

{: ОХ с ЯЯ/ф с присоединением заявки—

Гааударатненный накнтат

Санита Мнинстран СССР аа линни- нэаарнтаннй н атнрь тнй (32) Приоритет—

Опубликовано15. ОЭЛЧ.Бтоллетень № 54

ВЗАД hap K

Х.ВЮ,772(088,8)

Дата опубликования описаиия15.Ы.79

А,Г.МОЛЬЕР и В,й,ЗУРАВЛЕВ (?2) Авторы изобретения (71) Заявитель

l йтэсбРетЕНИЕ ОтНОСИтСЯ К ОбЛ80 ти фазоизмарительной техники.

Известны цифровые фазометры, ыадержащие дэа входных нуль-органа и устройств усреднения фазового сдвига дэ7х последовательностей импульсов усредняющее устройство

;обычйо содержит преобразователь раз. @ости фаз двух последовательностей импульсов bo временной интервал,ге. нератор заполняющих импульсов высо.

КОИ Ч8отстЫн УСРЕДНЯЮЩИИ СЧЕТЧИК .(иногда реверсиэный) и счетчик чис ла использованных для усреднения интервалов.

Такие фазометры имеют следующие недостатки. Емкость усредняющего счетчика должна быть не меньшей чем произведение максимальной разности фаз на число пар импульсов, по которым ведется усреднение, и поэтому при высокой точности и большом числе пар импульсоэ она ока. зыэается весьма значительной. Так каК усредненный результат имеет

Ж ысл тольке В тоМ СЛучае, ЕСЛИ разность фаз мало менялась за время среднения, то жвдательно, чтобы азометр бйл способен контролироь вать скорость изменения измеряеиой разности фаз и:производил усредне- ние только в те моменты, коуда розультаты одиночных замеров приблизительно одинаковы, Известный фаи зометр плохо приспособлен для такой работы. Известное устройство не может работать как нвусредня1Рщий фазометр, когда скорость изменения измеряемой разности фаз веи лина и усреднение бессмысленно.

Для повышения достоверности езультата усреднения предлагаемыми азометр дополнительно фодердит управляемый цифровым кодом элемент

® задержки, неусредняющий-цифровой азоиетр, пороговое устройство, иксирующае презышание по модулю азовым сдвигом между двумя после довательностями импульсов порогов

ГО ЗначеНИЯн И НаК8ПЛИВ8ЮЩИй СУМ3 Ц матор. Принцип работы предлагаемого фазомвтра заключается в там, что производится усреднение йе полных фазовых сдвигов каждой пары импульсов нуль-органов, а остаточных фазовых сдвигов, равных разностй фазового сдвига каждой пары и результата предыдущего измерения чсредненного или ыеусреднвнного в ависймости от скоростй изменения измеряемой разности фаз, Остаточные фазовыв сдвиги формируются с помощью управляемого элемен та задержки импульсов одного из нуль-органов.

Ila чертеже показана блок-схема описываемого фазомвтра, состоящая из нуль-органов 1 i: 2 элемента задержки 3, счмматооа 4. попого ного устройства 5, устредняющвго устроиства б, неусредняюшего цифро

- ного фазометра 7.

Фазометр работает следующим образом.

Нуль-органы выделяют из сравниваемых входных сигналов двв последовательности импульсов, разнос ть фаз между которыми должны быть измерены. Каждый выходной импульс нуль-органа 2 задерживается племен том задержки на время, соответствующее коду, накопившемуся в сумматоре, и поступает на вход усрвдняющвго устройства. Импульсы нульоргана I поступа от на вход усредня ощвго устроиства непосредственпо. Если разность (aa двух последовательностей импульсов, пришедших на входы усредняющвго устроЛства и порогового устройства, не превы. шает пг модулю порогового значения, т.е. вблизи каждого импульса одной последовательности на расстояния не больше порогового имеется импульс другоИ последователь ности, то усредняющвв устройство ооычнйм образом производит усреднение разности фаз между импульса

MN этих послвдоватвльностеИ по заданному числу пар импульсов

Усредненный результат, который, следовательно, также йе превышает по модулю порогового значения, после отсчета пар суммируется с учетом знака с ;,одврдимым сумматора, что дает среднее за эти нар значение фазового сдвига входных сигналоф. Следующие импульсов нуль-органа 2 задерживаются на время, соответствующее этому среднему значению, усредненный остаточныИ фазовыИ сдвиг опять суммирувтся с содержимым сумматора, на его выходе полу10

20!

ПРЕДМЕТ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Цифровой фазомвтр, содержащий два нуль-органа и устройство усреднения разности фаз двух послвдовательностеИ импульсов по нескольким парам, о т л и ч а ю— 0 щ и И с я тем, что, с целью повышения достоверностй результата усреднения, он снабжен нвусредняющим цифровым фазомвтром, пороговым устройством, управляемым элементом задержки и накапливающим сумматором, причем выход одного нуль-органа соединен с импульсным входом элемента задержки и одним их входов неусрвдняющ го

3М ф чается ыыов средыве по: парам з: учение измвряемого.фазыого сдвига и т.д. Таким ооразом, приприблизительном постоянстве, T 6, примерйом раввнствв заийсанного нсу. маторе значению или незначителен ном (не превышающем порогового значения за пар) измвнвнии измеряемого фазового сдвига по сравнению с BTMM значением, выходное значение фазометра есть средняя за пар разность фаз послвдовательноствИ импульсов от нуль-органов. Необходимая для этого емкость усредняющвго устройства равна прои. зведенлю двойного порогового значения на . Если в результате достаточного быстрого изменения измеряемоИ разности фаз она достиг нет в одной из пар импульсов нульорганов значения, отличающегося от записанного в сумматоре больше, чем на пороговое значение, то по- роговое устройство сработает и возвратит в нулевов начальное состоя нив усрвдняющвв устройство и сумматор. Одновременно пороговое усто, ;ство запустит неусредняющий . азомвтр, который произведет одно. кратное йзмервние разности фаз им. пульсов нуль-органов по паре, следующей за той, в котороИ произошло превышение порогового значе ния. Результат этого измерения, сразу же перепишется в оонуленный сум .: атор и останется в нем либо до нового обнуления, либо будет использован для получения среднего значения.

Таким образом, при большей скорости изменения измеряемой разности фаз новое измерение производится*после того, как разница между входной разностью фаз и ре> зультатом предыдущего измерения превысит пороговое значение. Составитель ф fjp J(QpQg едактор С ХКффИц ТедредЯ.ПО%О П08й Корректорф 5ЕЛ.ф д.

Тираж 6 78

Подписное аказ g fg

Иад. Уй /0,3

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений н открытий

Москва, И3035, Раушская наб., 4

Предприятие вПатент», Москва, Г-б9, Бережковская наб., 24

Из 332

Фазометра, выход второго нуль-орга- "сброс" усредняющего устройства йа соединен с однии ив входов лоро входои "запуск" HRóñðåäíÿàùåãо Евгового устройства, одним из входов зометра и входом "сброс" сумматора .усредняющего устройства и вторым выходы усредняющего устройства и входом неусредняющего фазометра, б неусредняющего цифрового фазометра выход элемента задержки соединей соединены с соответствующйми входа со вторым входомпорогового устройства и вторым входом усредняюще. го устройства, выход порогового ключен с управляющим входом элемент устройства соединен со входом 10 та задержки

Цифровой фазометр Цифровой фазометр Цифровой фазометр 

 

Похожие патенты:

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