Способ проверки двухфазного генератора

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ссноз Советски в

Социалистических

Республик

„ в Ф,., Р"

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свнд-ву (22) Завалено 11.1076 (2)) 2410? зз/18-21 с прнсоелинениева заявки Ю (5)) М Кл.

1; О т? 2Si00

Гвцдврвтавииыи иовитвт .

Совета Мииивтрав СССР ва,ттаиав изавратаиий и атирнтии (23) Приоритет (43) Опубликовано оь0з.78.Вволлетень ®

621 ° З17. 772

<088.8) (45) Дата опубликованита описания 160278 (72) Авторы иэобретенитв

P.Ë. Григорьян, В.И. Назаренко и О.Г. Ыалдыкнн (7)) Заввитель (54) СПОСОБ ПОВЕРКИ ДВУХФАЗНОГО ГЕНЕРАТОРА

Изобретение относится к приборостроению, может быть использовано в фазометрии при оценке погрешности фазовых калибраторов.

Известны устройства, обеспечивающие поверку фазовых калибраторов цифровыми способами 111. Недостаток этих устройств — невысокая точность.

Известен способ поверки фазовых калибраторов, основанный на .личении с помощью фаэометра фазовых сдвигов поверяемого и образцового генератоQQOB (2).

Поверку фазовых калибраторов этим способом выполняют с помощью круговых некалиброванных фазовращателей и серийного фазометра. Этот способ, эквивалентный методу самоповерки фазометров, основан на физической совместимости фазовых углов 0 и 360 С. ЯО

Основные недостатки способа: очень высокая трудоемкость измерений; существенная амплитудно-фазовая погрешность. измерения вследствие из- 25 менения уровня выходного напряжения круговых фазовращателей в процессе задания фазового сдвига; ограниченный частотный диапазон ввиду отсутствия серийно выпускаемых 30 фазовращателей «а частоты с.выше ЗГП кГц.

Некоторые иэ этих недостатков (высокая трудоемкость, ограниченный (а .тотный диапазон) устраняются при поверке калибраторов аппаратурным умножением фазовых сдвигов. Однако точность этого способа;гепиком определяется погрешностью используемого ля поверки фаэометра, и это обстоятельс 8(3 исключает поверку высокоточных калибраторов фазы.

11ель изобретения — повии. ение то(" ности и уменьшение трудоемкости iэмерения.

Предлагаемый способ поверки двухфазного генератора, основанный на слн«ении с помощью фазометра фазовых -..двигов поверяемого и образцового генераторов, отличается тем, что выходные сигналы поверяемого генератора поочередно подают на преобразователь частоты, где они преобразуются в сигналы фиксированной частоты, которые сравнивают по фазе в течение двух Uèêëîв с когерентными им сигналами цифрового задатчика фазы; при этом в один цикл к фаэометру подключают сигналы с опорных каналов поверяемого генератора н цифрового задатчика Фазы, в другой

59() ((90 с измерительных, после чего определяют погрешность как разность измеренных значений.

На чертеже представлена структур>r ная электрическая схема устройства для поверки двухфазного генератора. предлагаемым способом.

Устройство состоит иэ цифрового эадатчика фазы 1, гетеродина 2, умножителя частоты 3, фазометра 4, коммутаторов 5,6, смесителей 7 — 9 и блока управления 10, управляющего коммутаторами 5,б.

Использование предлагаемого способа предполагает когерентность выход- (5 ных сигналов цифрового задатчика фазы 1 и смесителя B. Для этого смесителя 7-9 преобразуют частоту от одного гетеродина 2. Частоты выходных сигналов гетеродина 2 (f „ ) и умно- 20 жителя частоты 3(j ) должны удонлетворять равенствам

М

»Г—

2 г С ь4 где т - частота поверяемого двухфазного генератора; Зо

V - выходная частота цифрового задатчика фазы;

h g - дискрет фазы цифрового задатчика Фазы.

Последовательность операции при по- > верке следующая.

Устанавливают фазовый сдниг выходных сигналов поверяемого двухфазного генератора 11, равный поверяемой точке его Фазовой шкалы.

Устанавливают аналогичный фазовый сдвиг между выходными сигналами цифрового задатчика фазы 1.

Подключают к фазометру 4 выходные сигналы

V =Ч) ы(((2к Р1 ч ((ч ф ) ((Он(! О1

45 U =U ып(2 @ГАВ» 9»(р )

ОП 2 2 02 2 соотнетстнующие сигналам с опорных как алоэ поверяемого генератора 11 и циф- 50

posoro задатчика фазы 1 соответственно.

Фиксируют на фазометре 4 измеренную разность фаз опорных каналОв где (ро,, Р„-Фазы опорных каналов поверяемого генератора 11 и цифрового задатчика Фазы 1 соответственно; ф ; набег Фазы при прохождении сигнала через коммутатор 5 и смесктель 8 ° наб;:г фазы при прохождении сигнала через экоммутатор 6.

Ь Р„, - погрешность фаном r (!а 4 при измерении фазового сдвига.

Во втором цикле подключают к Фазометру 4 си гн алы

1) „= Б,.-((2< ° ч „<, ) (И((и(о( о и 11 т ь "" (2 ((1. « " и» ((И2 2 г цг соответствующие сигналам с измерительных каналов поверяемого генератора 1) и цифрового эадатчика фазы 1.

Фиксируют на фазометре 4 разность фаз измерительных каналов

Чи (ч н(и » p ((i 1(Рср r где (Рн(, Ч и — фазы измерительных канала поверяемого. генератора 11 и цифрового задатчика фазы 1 соотнетственно.

Определяют погрешность поверяемого генератора 11 как разность измеренных значений (о и

Оснонные преимущества предлагаемого способа поверки двухфазного генератора:

1) Образцовый фазовый сдвиг, задаваемый между прямоугольными сигналами цифрового эадатчика Фазы. может быть с высокой степенью то"ности (О 0010

0,0001 ) измерен с помощью измерителя временных интервалов (частотомеров), что гарантирует высокую точность поверки.

2) Погрешность фаэометра не сказывается на точности предлагаемого метода, поскольку н обоих циклах поверки фаэометр измеряет практически разные фаэовые сдвиги.

3) Погрешности смесителя и коммутаторов не сказываются на точности поверки, так как через зти узлы проходят поочередно ныходные сигналы понеряемого двухфазного генератора и цифроного задатчика фазы.

Формула и зобретени я

Способ поверки двухфазного генератора, основанный на сличении с помощью фазометра фазовых сдвигов поверяемого и образцового генераторов, о тл и ч а ю шийся тем, что с целью повышения точности поверки, выходные сигналы поверяемого генератора "".oîчередно подают на преобразонатель частоты, где их преобразуют н сигналы фиксированной частоты, которые сраннивают по фазе в течение двух циклон с когерентными им сигналами цифроного задатчика фазы, при этом н один цикл к фаэометру подключают поверяем(е сигналы с опорных каналов поверяемого ге596890 г

Составитель В. Новицкий

ТехредЛ. АлатыревКорректор А . Лакида

Редактор Б.Федотов

Заказ 1132/44 . Тираж 0 Подписное

ЦНИИПИ Государственного <омитета Совета Минн(тров (. (. (.Р по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. П1 ееi

Источники информации, принятие во внимание при экспертизе:

1. Авторское свил(.тельство (. (.(P

В 451189, (ф 01 Ц 25/00, 1973.

2. Способ поверки фазовых калибраторов в сб. Бестии((Киевского политехнического института (серн я Автоматика и приборостроение ), У 10, 1973, с. 131-134.

Способ проверки двухфазного генератора Способ проверки двухфазного генератора Способ проверки двухфазного генератора 

 

Похожие патенты:

Фазометр // 588507

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