Устройство для контроля длительности импульсов

 

ОП ИСАКИИ

ИЗОБВЕТИН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свнд-ву (22) Заявлено 1О. 06.80 (21)2940305/18-21

Союз Советснмх

Соцмалмстмчеснмх республик

11 31/28 с присоединением заявки лк

Веуаеретееннык квинтет

СССР не денев нзебретвкнй н еткрытнй (23) Прноритет

Опубликовано 300132. Бюллетень М 4

Дата опубликования описания 30 . 01.82 (53) УДК621 ° 317..773(088.8) I ! (72) Авторы изобретения

Ж.H. Ветшев и В.Il. Шиян

Научно-исследовательский институт ядерной физики-при Томском политехническом институте им. С.M. Кйровв-".=.. (2t) Заявитель (Я) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИИПУЛЬСОВ

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля длительности импульсов.

Известно устройство для измереЮ ния длительности импульсов, содержащее генератор импульсов, стробоскопический блок, фильтр нижних частот, нагрузку, вычислитель, блок ввода-вывода Е13.

Недостатком известного устройства является низкое быстродействие,обусловленное тем, что измерение длительности проводится не в реальном масштабе времени, а с использованием стробического способа.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является устройство для измерения длительности импульсов, содержащее генератор импульсов, первую и вторую линии задержки, блок нагрузок и стробирующий блок (2).

Недостаток известного устройства также состоит в низком быстродействии, обусловленном тем, что измерение длительности проводится не в реальном масштабе времени, а с использованием ;тробоскопического способа, требующего многократного повторения измерения одного и того же импульса в различные моменты времени.

Цель изобретения — повышение быстродействия устройства.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство для измерения длительности импульсов, содержащее вычислитель, первый генератор импульсов, соединенный выходом через аттенюатор со входом первой линии задержки, первый выход которой соединен со входом объекта контроля, соединенного выходом со входом вто" рой линии задержки, соединенной первым выходом со входом блока нагрузок, введены разветвитель, компаратор, преобразователь код-аналог, третья

9 ф второго дешифратора, соединенного входами с соответствующими третьими входами нормализатора.

На фиг. 1 приведена блок-схема устройства;на фиг. 2 - блок-схема нормализатора.

Устройство содержит первый генератор 1, аттенюатор 2, первую линию

3 задержки, объект 4 контроля, вторую линию 5 задержки, блок .6 нагрузок, разветвитель 7, компаратор 8, преобразователь 9 код-аналог, вычисли" тель 10,, интерфейсные шины 11, нормализатор 12, третью линию 13 задержки, элемент И 14, второй генератор

15 импульсов, генератор 16 кодов.

Нормализатор 12 содержит первый

17 и второй 18 сдвиговые регистры, первый дешифратор 19, первый ключ

20, первый триггер 21, элемент ИЛИ

22, второй триггер 23, элемент 24 задержки, одновибратор. 25, генератор

26 импульсов, второй дешифратор 27, вторые ключи 28, второй элемент ИЛИ

29.

Устройство работает следующим о6разом, Генератор 1 импульсов выполнен в виде импульсного сильноточного электронного ускорителя (ИСЗУ),кото" рый выбран иэ группы ускорителей (например, высоковольтные ускорители, линейные резонансные ускорители,линейные индукционные ускорители, цик" лические ускорители, ускорители многозарядных ионов и др), относительно прост в аппаратурной реализации и обеспечивает необходимые выходные параметры импульсных сигналов.

Калиброванный ступенчатый атте" нюатор 2 представляет собой отрезок линии передачи с регулируемыми поте-. рями, которые изменяются, например, путем введения поглощающей пластины заданного профиля или воздействия внешнего поля на транспортируемый пучок электронов.

Ликии 3,5 и 13 задержки представляют собой отрезки линий передачи заданной длины. Время задержки линии определяется ее длиной и соответствует времени распространения сигнала вдоль линии передачи.

Информационные выходы линий 3 и

5 задержки расположены в начале линий (y входа линий 3 и 5 ближайшего к генератору 1 импульсов) и представляют, например, направленные ответвители с заданными коэффициентами

3 90194 линия задержки, нормализатор, элемент И, генератор кодов и второй генератор импульсов, соединенный первым выходом через генератор кодов с первыми входами элемента К, вторым, выходом - с первь1ми входами нормализатора, соединенного вторыми входами с выходами элемента И,третьими входами - со входами-выходами вычислителя и входами преобраэова- 1© теля код-аналог, соединенного выходами с первыми входами компаратора, выход которого соединен со вторым входом элемента И и через третью линию задержки - с четвертым входом д нормализатора, а второй вход - с выходом разветвителя, соединенного первыми и вторыми входами со вторыми выходами первой и второй линий задержки соответственно,а нормализатор содержит первый и второй дешифраторы,первый и вторые ключи, первый и второй элементы ИЛИ, первый и второй триггеоы, элемент задержки,одновибратор генератор импульсов, первый и второй сдви- говые регистры, первые входы которых соединены с соответствующими выходами первого дешифратора, соединенного первыми входами са вторыми входами нормализатора, вторым входом — с первым входом нормализатор, четвертый вход которого соединен с первым входом второго триггера, соединенного первым выходом со вторым входом пер" вого сдвигового регистра, вторым входом — с третьим и вторым входами пер- вого и второго сдвиговых регистров соответственно, с выходом второго дешифратора и первым входом второго триггера, соединенного выходом с соответствующими третьими входами нор мализатора, вторым входом - с выходом первого элемента ИЛИ, соединенно" го первым и вторым входами с соответствующими выходами первого сдвигового регистра, выходом — с первым входом первого ключа, соединенного вторым входом через генератор импульсов,одновибратор и элемент задержки со вторым выходом первого триггера, выходом - с четвертым входом первого сдвигового регистра и третьим входом второго сдвигового регистра, соеди" ненного выходами с первыми входами соответствующих вторых ключей, выходы которых соединены через второй элемент ИЛИ с соответствующими третьими входами нормализатора, а вторые, входы - с соответствующими выходами

901949

5 связи и коэффициентами направленности. Линии задержки 3 и 5 распределяют по времени прихода сигналы, поступающие на информационный вход компаратора 8 для их последующего аппаратурного анализа в непересекающиеся интервалы времени и при соответствующем выборе длины линий

3 и 5 образуют каналы измерения с разделением по времени.

Генератор 15 представляет собой метрологический генератор импульсов. На первом выходе генератор 15 выдает непрерывную последовательность коротких синхроимпульсов с высокостабильной частотой повторения

F = --†. На временной оси t импульсы то. синхронизации точно устанавливают границы элементарных интервалов времени T . Одновременно на втором выходе генератор 15 выдает непрерывную

1 периодическую последовательность (с периодом, равным 2Т ) прямоуголь- ных импульсов противоположной полярности и одинаковой длительности (при скважности 2). Импульсы длительности Т соответствуют длительности элементарных сигналов, эквивалентных символам (элементам) параллельного

m-разрядного двоичного кода.

8еличина интервала времени Т0 соответствует цене — (в.единицах времени) младшего разряда числового

m-разрядного двоичного кода. Сигнал,,снимаемый со второго выхода генератора 15, предназначен для формирования синхронных выходных сигналов генератора !6 кодов. Сигнал,снимаемый с первого выхода генератора 15, предназначен для синхронного съема в конце каждого интервала длительности То парафазных сигналов m-разрядного параллельного кода, поступающих с выхода многовходового элемента

14 на входы дешифратора 19 кодов (фиг.2).

Генератор 16 кодов представляет собой генератор И=2 кодовых комбинаций инкрементного числового

m-разрядного двоичного кода. Комбинации кода периодически повторяются с периодом Т = 2"" То. Сигналы, соответствующие разрядам генерируемого кода на m выходах генератора .16„ по форме повторяют выходные (на выходах соответствующих разрядов) сигналы двоичного счетчика, работающего по методу счета единичных прираще" ний, равных длительности элементарного интервала времени Т (счетчик времени).При этом методе полная сетка эталонных интервалов времени

Т = j Т, (где j =,О, 1, 2... 2 -1) образуется путем .суммирования одного эталона времени To . Полное время цикла преобразования Т=ИТ„, где Т - время одного такта, кодирования. ВеличиtO на Т определяется (задается) интервалом времени аппаратурного анализа объекта исследования,а величина Т - заданной точностью измерения интервалов времени.

Генератор 16 кодов. работает в синхронном режиме, и моменты перехода выходных сигналов строго фиксированы моментами совпадения с границами интервалов Т . Сигналы на кажут дом из выходов с номером Е (где С=

= 1,2...,m) формируются по методу без перехода к нулю. Переход из одного состояния в другое сигнала вида мендр на выходе с номером С проис2$ ходит на границах соответствующих интервалов времени ТЕ = 2 . To, (где g = 1,2...,ш }.

Набор m символов (0,1 в каждой кодовой комбинации генерируемого

le кода соответствует числовому эквиваленту порядкового номера интервала времени Т = jTo (где

= 0,1,...2 -1). Начальному интервалу

То соответствует кодовая комбинация, состоящая из одних нулей, а конечному интервалу Т„ - кодовая комбинация, состоящая из одних единиц. Конечная комбинация предшествующего цикла генерации кода и начальная комбинация р последующего цикла, расположены на соседних интервалах оси текущего (реального) времени, что обеспечивает равномерное разбиение оси реального времени интервалами Т.

Генератор 16 кодов обеспечивает формирование кольцевой (циклической) кодовой измерительной шкалы времени с шагом дискретности, равным Т,, и интервалом однозначного отсчета

© (при дешифрации кода) по шкале времени, равным Т = 2и .Т .

Иноговходовый элемент И 14 работает в асинхронном режиме и при поступлении управляющего сигнала логического уровня единица с выхода компаратора 8 переходит в открытое состояние. и разрешает прохождение сигнала с выходов генератора на co-,, 7

901 ответствующие входы дешифратора 19 кодов нормализатора 12 памяти (фиг;2).

Двухканальный преобразователь 9 код-аналог содержит первый и второй буФерные регистры кодов уровней сравнения и первый и второй преобразователи код-аналог. Входы буферных регистров являются соответствующими входами преобразователя 9, а выходы через соответствующие преобразователи код-аналог подключены к первому и.второму выходам преобразователя 9.

В соответствии с заданным режимом работы одиночный короткий импульсный сигнал с выхода генератора 1 импульсов проходит последовательно через аттенюатор 2, линию 3 задержки, объект 4 контроля, линию 5 задержки и поступает на вход блока 6 нагрузок.

Блок 6 нагрузок может работать в одном из следующих режимов: холосто- . го хода, короткого замыкания,согласованном с заданным входным импедансом. Например, при анализе элементов матрицы передачи четырехполюсника блок 6 обеспечивает режим работы,при котором падающий сигнал отражается от его входа и проходит весь путь в обратном направлении.

Анализируемый сигнал при распространении как B прямом, так и в обратном направлении ответвляется информационными выходами линий 3 и 5 и через разветвитель 7 последовательно .во времени поступает на информационный вход двухпорогового компаратора

8. Двухканальный преобразователь 9 код-аналог программно по командам от вычислителя 10 устанавлива т первый (нижний) и второй (верхний} пороговые уровни, которые фиксируются до тех пор, пока в соответствии с рабочей программой не поступят команды на установку новых значений пороговых уровней. Пороговые уровни задают начало и конец отсчета длительности импульса. Компаратор 8 может быть использован B однопороговом режиме анализа, который задается установкой только нижнего или только верхнего порогового уровня.

Режиму нижнего порогового уровня соответствует логика сравнения, задаваемая строгим неравенством;анализируемый сигнал равен или больше заданного нижнего порогового уровня.

Режиму верхнего порогового уровня соответствует логика сравнения, за949 8 даваемая строгим неравенством: анализируемый сигнал равен или меньше заданного верхнего порогового уровня.

Режиму двухпорогового сравнения соответствует логика сравнения, задаваемая одновременным выполнением двух строгих неравенств: анализиру- емый сигнал равен или больше нижнего порогового уровня или меньше верхне1О го порогового уровня.

В каждом цикле измерения, соответствующем запуску генератора 1 импульсов, на выходе компаратора 8 вырабатывается сигнал логического уров33 ня "единица", который одновременно поступает на управляющий вход многовходового элемента И 14 и на вход линии 13 задержки. Сигнал "логическая единица" открывает элемент 14 фЕ и пропускает через него сигналы параллельного m-разрядного двоичного кода, поступающие на разрядные входы элемента 14 с соответствующих выходов генератора 16 кодов. УправляеИ мый выходным сигналом компаратора

8 элемент 14 выполняет функцию устройства считывания и обеспечивает выборку (считывание) на заданного упорядоченного набора всех возможЗф ных числовых эквивалентов параллельного m-разрядного двоичного кода тех и только тех числовых эквивалентов, позиции которых на элементарных интервалах Т совпадают по времени с единичными состояниями сигнала,поступающего с выхода компаратора 8 на управляющий вход элемента 14.Сигналы считанных комбинаций кода с разрядных выходов элемента 14 поступают на парафазные входы дешифратора 19 (фиг.2) нормализатора 12.

Дешифратор 19 однозначно преобразует входные кодовые комбинации параллельного ю-разрядного кода в выходные сигналы позиционного единичного унитарного) кода. В конце каждого интервала То на вход (С) дешифратора 19 поступает стробирующий синхросигнал с первого выхода генератора 1 . Накопленные по каждому разрядному входу сигналы, соответствующие символам )0,1) m-paзрядного кода, поступают на комбинационную схему дешифратора, и на соответствующем выходе вырабатывается сигнал лоИ гического уровня - "единица". Сигнал

"l" с выхода дешифратора 19 параллельно поступает на соответствующий порядковому номеру числового экви9 валента кода разрядный вход регистра

18 сдвига и регистра 17 сдвига.

Входы регистра 18 открыты в течение всего интервала времени измерения Т. Входы регистра 17 управляются сигналом на входе (Ч) и открыты в течение интервала времени задержки линии 13 задержки, который соответствует началу измерения. В каждом цикле измерения линия 13 задержки обеспечивает выделение начала отсчета времени, фиксируя интервал времени задержки, достаточной для. записи в регистр 17 нескольких символов 3 13 унитарного кода, совпадающих по времени с начальным интервалом сигнала релейной функции, поступающей на вход линии 13 задержки с выхода компаратора 8. Зарегистрированная регистром 17 последовательность символов однозначно устанавливает начало

М-разрядного унитарного кода, зарегистрированного в одноименном цикле измерения регистром 18. В каждом цикле измерения содержимое регистров

17 и 18 однозначно фиксирует результат измерения, проведенного в реальном масштабе времени. Символ f 1) в соответствующем разряде регистров

17 и 18 эквивалентен элементарному интервалу Т е заданных единицах измерения времени, например,в пикосекундах.

Генератор 1 импульсов работает в режиме однократных или редко поагоряющихся импульсов, которые асинхронны по отношению к моменту нача1ла каждого цикла генерации кода генератора 16 кодов. Это положительно отражается на точности процесса измерения, однако приводит к тому,что в каждом новом цикле измерения начало интервала измерения, отсчитываемое по переднему фронту сигнала, поступающего на информационный вход компаратора 8, сдвигается по случайному закону, вследствие чего необходимой оказывается нормализация результата измерения. В каждом последовательном цикле измерения результаты измерения, зафиксированные е ре" . гистре 18, размещаются в, разрядах регистра так, что заполненные разряды оказываются сдвинуты относительно разряда с первым порядковым номером на некоторое случайное число разрядов

Это число, равно порядковому номеру младшего разряда, содержащего текущую запись символов (1 1 в регистре 17, и

901949

10 на единицу меньше количества шагов (тактов), на которое необходимо циклически сдвинуть (нормализовать) в сторону младших разрядов .информацию, записанную в регистрах 17 и 18,чтобы совместить начало цикла генерации (нулевая кодовая информация) генератора 16 с первым (начальным) разрядом регистров 17 и l8. Компенсация начального сдвига (нормализация) производится по управляющему сигналу, поступающему с выхода линии 13 задержки на вход й-триггера 23 управления в соответствии с информацйей, записанной в регистре 17. Сигнал "I" со входа от линии 13 устанавливает в нуль триггер 23. При этом сигнал

"0" с прямого выхода триггера 23 поступает на вход (Ч) регистра 17 и запрещает запись последующих данных измерения, а сигнал 11" с инверсного выхода через время Т задержки элемента 24 задержки поступает на вход одновибратара 25 и запускает

2% его. Для этого задержка сдвига регистра 17 на величину Т необходима для возможности осуществления полного цикла записи величины измеряемого интервала времени в регистр 18

lo в унитарном коде, например 000011...1, после чего возможна нормализация эа счет сдвига этого кода. Одноеибратор

25 вырабатывает запускающий импульс, длительность которого соответствует периоду цикличности регистров 17 и

18. Импульс с выхода одноеибратора

25 поступает на вход тактового генератора 26 и разрешает его работу в течение длительности импульса, обес-, ® печивая поиск начала интервала измерения в пределах всех разрядов регистра 17. Тактирующие импульсы с выхода генератора 26 через открытый е исходном состоянии ключ 20 поступают на .входы (С) регистров 17 и 18 кольцевого (циклического) сдвига и сдвигают содержимое регистров 17 и 18 в сторону младших разрядов до тех пор, пока младший разряд регистра 17, содержащий эЕ запись единицы, не совпадает с его первым (начальным) разрядом, Совместная работа инверсного первого выхода и прямого последнего выхода регистра

17 и логического элемента ИЛИ 22,еы полняющих логическую функцию "импликация", контролирует момент совпадения начала измерения интервала Т с включением рервого разряда регистра

17. В момент поступления на очередном

11 9019ч такте сдвига единицы, соответствующей началу интервала измерения, в первый разряд регистра 17 на выходе элемента ИЛИ 22 вырабатывается сигнал "О",. который поступает на управляющий вход ключа 20 и останавливает сдвиг информации в регистрах 17 и 18 и одновременно поступает на инверсный вход триггера 21 готовности и устанавливает его в состояние "единица", в кото- щ ром на прямом выходе триггера 21 вырабатывается сигнал логического уровня "единица" (флаг готовности}, сигнализирующий в вычислитель 10 о завершении в очередном цикле измерения нор- iS мализации, при котором выходные разряды регистра 18 однозначно соответствуют интервалам Т равномерного разбиения шкалы времени Т на И=2 элементарных интервалов, и номер выход- ур ного разряда соответствует порядковому номеру j интервала Т = 1Т (j = 1,2,...,И=2 ) на равномерной шкале времени Т.

Измерительная информация, накоплен-и ная в очередном цикле измерения в регистре 18, при необходимости может быть выведена из регистра 18 через ключи 28 в параллельном или последовательном коде по сигналам, задан- щ ным от вычислителя 10 через дешифратор 27.

Таким образом, введение блоков

7-16 и выполнение нормализатора в виде элементов,17-29 позволяет производить, контроль длительности импульсов в реальном широком масштабе времени при сохранении высокой точности, что существенно повышает быстродействие устройства. 40

Формула изобретения

1. Устройство для измерения длительности импульсов, содержащее вычисли ель, первый генератор импульсов, соединенный выходом через аттенюатор со входом первой ЛИнии задержки, первый выход которой соединен со входом объекта контроля, соединен" ного выходом со входом второй линии задержки, соединенной первым выходом со входом блока нагрузок, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения быстродействия устройства, в него введены разветвитель, компаратор,преобразователь код-ана.лог, третья линия задержки, норма9 l2 лизатор, элемент И, генератор кодов и второй генератор импульсов, соединенный первым выходом через генератор кодов с первыми входами элемента И, вторым выходом - с первыми выходами нормализатора, соединенного вторыми входами с выходами элемента И, третьими входами - со входамивыходами вычислителя и входами преобразователя код-аналог, соединенного выходами с первыми входами компаратора, выход которого соединен со вторым входом. элемента И и через третью линию задержки - с четвертым входом нормалиэатора, а второй входс выходом разветвителя, соединенного первыми и вторыми входами со вторыми выходами первой и второй линий задержки соответственно.

2. Устройство по п.l, о т л ич а ю щ е е с я тем, что нормализатор содержит первый и второй дешифраторы, первый и вторые ключи, первый и второй элементы ИЛИ, первый и второй триггеры, элемент задержки, одновибратор, генератор, импульсов, первый и второй сдвиговые регистры, первые входы которых соединены с соответствующими выходами первого дешифратора, соединенного первыми входами со вторыми входами нормализатора, вторым входом — с первым входом нормализатора, четвертый вход которого соединен с первым входом второго триггера, соединенного первым выходом со вторым входом первого сдвигового регистра, вторым входом — с третьим и вторым входами первого и второго сдвиговых регистров соответственно, с выходом второго дешифратора и первым входом второго триггера, соединенного выходом с соответствующими третьими входами нормализатора, вторым входомс выходом первого элемента ИЛИ, соединенного первым и вторым входами с соответствующими выходами первого сдвигового регистра, выходом - с первым входом первого ключа, соеди© ненного вторым входом через генератор импульсов, одновибратор и элемент задержки со вторым выходом первого триггера, выходом — с четвертым входом первого сдвигового регистра

И и третьим входом второго сдвигового регистра, соединенного выходами с первыми входами соответствующих вторых ключей, выходы которых соединены через второй элемент ИЛИ с соответ13 ствуащими третьими входами нормализатора, а вторые входы - с соответствующими выходами второго дешифратора, соединенного входами с соответствующими третьими входами нормализатора.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

901949

14

1. Зкслресс-информация. Серия

"Контрольно-измерительная техника", Н 20, 1976, с. 13-21, рис.1. з 2, Экспресс-информация. Серия

"Контрольно-измерительная техника", и 25, 1926, с. 25-29, рис. 3 (прототип),

Устройство для контроля длительности импульсов Устройство для контроля длительности импульсов Устройство для контроля длительности импульсов Устройство для контроля длительности импульсов Устройство для контроля длительности импульсов Устройство для контроля длительности импульсов Устройство для контроля длительности импульсов Устройство для контроля длительности импульсов 

 

Похожие патенты:

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