Цифровой компенсационный фазометр

 

О П И С А Н И Е („)920563

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

Colo 3 Советскнк

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (6l ) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 229780 (21) 2964581/18-21 (51)М. Кд. с присоединениеат заявки рм

G О1 R 25/00.

Ваударстаелвй кемитет

CCCP ве делам взееретеввл н етарытвв (23) Приоритет

Опубликовано 150432. Бмллетень М 14

Дата опубликования описания 150482 (53) УДК 621 ° 317. 772 (088. 8) революции (54) ЦИФРОВОЙ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФАЗОМЕТР

Изобретение относится к фазоизмерительной технике и предназначено для измерения разности фазодвухпеременных напряжений.

Известен цифровой фазометр, содержащий смесители, входы которых соединены с источником сигнала, а выходы через фильтры нижних частот связаны со входами формирователей импульсов, выходы одного из которых соединены со входами трех схем совпадения, и триггера, выходы которого соединены со входами двух других схем совпадения, выходы которых связаны со входами пересчетных схем, при этом входы пересчетных схем соединены через элемент И с выходами генератора импульсов и управляющего триггера, а выходы пересчетных схем . связаны со входами смесителей, причем выходы одной из пересчетных схем соединены .со входом регистра памяти, выходы которого связаны со входами цифр ваго отсчетного устроиства (1) .

К недостаткам этого фаэометра можно отнести наличие погрешности изS мерения вследствие применения в трактах преобразования частоты нелинейных элементов-смесителей и погрешность измерения из-за неидентич ности каналов фазометра.

Известен также цифровой фазометр, содержащий двухканальный преобразователь частоты, индикатор нулевого фазового сдвига, дискретные фазовращатели со схемой их управления, устройство смещения частоты входных напряжений и формирователи коротких импульсов, выходы которых подключены к раздельным входам триггера, выход которого через мостовую схему задержки связан с одним из входов управления ключевой схемы, второй вход управления которой связан с выходом реверсивного счетчика, а импульсный вход соединен с выходом генератора

920563 3 импульсов, который также связан с первым входом реверсивного счетчика через временной селектор, второй вход временного селектора подключен к выходу мостовой схемы задержки, а выход ключевой схемы подключен к второму входу реверсивного счетчика и ко входу управляемого дискретного фазовращателя, при этом между входом схемы совпадения, управляющей этим фазовращателем, и выходом соответствующего формирователя коротких импульсов включен элемент задержки (2) .

Недостатками этого устройства являются дополнительные погрешности из-за нелинейных преобразований в каналах фазометра и дополнительные фазовые набеги в каналах из-за их неидентичности.

Наиболее близким к предлагаемому является цифровой автокомпенсационный фазометр, содержащий формирователь импульсов, индикатор нулевого фазового сдвига, реверсивный счетчик импульсов и элемент ИЛИ в каждом канале, а также элемент совпадений и импульсный генератор, выход которого связан со входами двух пересчетных схем, регистр памяти, входы которого соединены с выходами одной из пересчетных схем, а выходы подключены ко входам цифрового отсчетного устройства, при этом входы индикато( ров нулевого фазового сдвига связаны с выходами формирователей импульсов и пересчетных схем, а выходы - со входами реверсивных счетчиков, выходы которых соединены с управляющими входами пересчетных схем и входами элементов ИЛИ, выходы которых связаны с установочными входами реверсивных счетчиков и двумя входами элемента совпадений, третий вход которого связан с выходом заполнения одной из пересчетных схем, а выход элемента совпадений соединен с управляющим входом регистра памяти.

В этом фазометре отсутствуют нелинейные звенья в трактах преобразования и поэтому точность измерения у него выше, чем у рассмотренных устройств (31.

Недостатком этого фазометра является наличие погрешности измерения из-за дополнительных фазовых набегов вследствие неидентичности каналов фазометра.

4 .

Цель изобретения - повышение точности измерения.

Поставленная цель достигается тем, что цифровой компенсационный фазометр, содержащий формирователь импульсов, индикатор нулевого фазового сдвига, реверсивный счетчик импульсов и элемент ИЛИ в каждом канале, а также элемент совпадений

1о и импульсный генератор, выход которого связан со входами перво" и второй пересчетных схем, цифровой отсчетный блок и регистр памяти, входы которого соединеньг с выходами

>S первой пересчетной схемы, при этом входы индикаторов нулевого фазового сдвига связаны с выходами формирователей импульсов и пересчетных схем, а выходы - с входами реверсивщ ных счетчиков, выходы которых соединены с управляющими входами пересчетных схем и входами элементов

ИЛИ, выходы которых связаны с установочными входами реверсивных счетд чиков (й двумя входами элемента совпадений, третий вход которого связан с выходом заполнения второй пересчетной схемы, а выход элемента совпадений соединен с управляющим входом рещ гистра памяти, снабжен дополнительным регистром памяти, триггером, автоматическим переключателем и блоком вычитания, входы которого соединены с выходами регистров памяти, а выхо-.

35 ды связаны со входами цифрового отсчетного блока, при этом вход установки в единицу триггера соединен с клеммой "Начало измерения", а вход установки в нуль связан с выю ходом элемента совпадений, выход триггера соединен с управляющими входами дополнительного регистра памяти, входы которого связаны с выходами регистра памяти и автома4Я тического переключателя, входы которого подключены к источнику входных сигналов, а выход соединен со входом формирователя импульсов одного из каналов.

50 На чертеже .приведена блок-схема предлагаемого фазометра.

Схема содержит формирователи 1 и 2 импульсов, на вход первого из которых подается один из исследуеS$ мых сигналов, а вход второго формирователя связан с выходом автоматического переключателя 3, входы которого соединены с источником иссле563

5 920 дуемых сигналов. Выходы формирователей 1 и 2 импульсов соединены с одним из входов индикаторов 4 и 5 нулевого фазового сдвига, вторые входы которых связаны с выходами пересчетных схем 6 и 7, входы которых свяг заны с выходом генератора 8 импульсов, а выходы индикаторов 4 и 5 нулевого фазового сдвига соединены с соответствующими входами реверсив- 10 ных счетчиков 9 и 10 импульсов, выходы которых связаны с управляющими входами пересчетных схем 6 и 7 и через элементы ИЛИ 11 и 12 - с установочными входами реверсивных счетчиков 9 и 10 и двумя входами элемента

13 совпадений, третий вход которого, связан с выходом заполнения пере" счетной схемы 7. Выход элемента 13 совпадений соединен с управляющим ао входом регистра 14 памяти и входом установки в нуль, триггера 15, вход установки в единицу которого соединен с клеммой "Начало измерения", а выход соединен с управляющими входа- 25 ми автоматического переключателя

3 и регистра 16 памяти, выходы которого связаны с одними из входов блока 17 вычитания, другие входы кото рого соединены с выходами регистра 30

14 памяти, которые также связаны со входами регистра 16 памяти, причем входы регистра 14 памяти подключены к выходам пересчетной схемы 6, а выходы блока 17 вычитания соединены со входами цифрового отсчетного блока 18.

Фаэометр работает следующим образом.

По команде "Начало измерения" короткий положительный импульс посту пает на вход уставки в единицу триггера 15 и на его выходе возникает положительный потенциал, соответствующий уровню логической "1 . Этим 45 сигналом автоматический переключатель устанавливается в верхнее положение (как изображено на чертеже) и разрешается запись информации в регистр 16 памяти. Входной сигнал

U1(t) поступает на входы формирователей 1 и 2, формирующие короткие импульсы в моменты, например, положительных переходов через нулевые значения исследуемых сигналов.

Выходные импульсы формирователей

1 и 2 поступают на входы индикаторов

4 и 5 нулевого фазового сдвига, на вторые входы которых подаются выходные напряжения автоматических дискретных фаэовращателей, представляющие собой кольцевые пересчетные схемы. Коэффициент пересчета этих схем выбирается равным 360 ° 10", где пчисло из ряда 0,1,2,3,... a зависимости от требуемой дискретности изменения компенсирующих сдвигов.

Так, при необходимости получения дискретности в 0,01 п = 2 (коэффициент пересчета равен 36000).

Изменение угла сдвига фаз входных напряжений, при подаче на оба входа фазометра одного сигнала сдвиг фаз возникает за счет неидентичности каналов и уравновешивается компенсирующим сдвигом между выходными напряжениями пересчетных схем. Фазовый сдвиг выходных напряжений пересчетных схем б и 7, осуществляющих деление частоты импульсного генератора 8, может быть установлен в о -n пределах 0.-360 с дискретностью 10 изменением временного положения момента заполнения одной пересчетной схемы по отношению к другой.

Уравновешивание происходит следующим образом..

Импульсы с выхода индикаторов

4 и 5 нулевого фазового сдвига в зависимости от временного положения приходящих на их входы импульсов поступают на входы сложения или вычитания реверсивных счетчиков 9 и 10 импульсов, где происходит накопление кода нарастающим или убывающим шагом, соответственно. Емкость, счетчиков выбирается равной 2N, причем исходное значение кода соответствует N. При суммарном приращении кода счетчиков N или -Я, что соответствует результирующему коду 2 Я или О, на выходных шинах реверсивных счетчиков 9 и 10 импульсов формируются импульсы, используемые для управления пересчетными схемами 6 и 7. При достижении в реверсивном счетчике импульсов результирующего кода 2 Я производится подача на вход пересчетной схемы дополнительного импульса, не совпадающего во времени с импульсами генератора 8, а при достижении результирующего кода О производит. ся запрет прохождения импульса с генератора 8. Эти же импульсы через элементы ИЛИ 11 и 12 устанавливают начальный код реверсивных счетчиков

9 и 10, после чего цикл накопления повторяется. При равенстве нулю сред7 92056 него значения фазового сдвига между сигналами с выходов формирователей и пересчетных схем выходные импульсы .индикаторов 5 и 4 нулевого фазового сдвига равновероятно проходят на суммирующий и вычитающий входы реверсивных счетчиков 9 и 10, в результате чего импульсы на их выходах отсутствуют.Это соответствует достижению компенсации. Результирующий код, со- to ответствующий измеряемому фазовому сдвигу, считывается с одной из пересчетных схем, например 6, при полном заполнении другой, Индикатором заполнения второй пересчетной схемы, например 7, служит элемент 13 совпадений. При достижении компенсации (импульсы на выходах элементов ИЛИ

11 и 12 отсутствуют) и при полном заполнении пересчетной хемы 7, на выходе элемента 13 совпадений появляется импульс, который подается на регистр 14 памяти, осуществляя перепись кода, установленного положениями триггеров пересчетной схемы 6. Этот же код одновременно записыва,ется и в регистр 16 памяти, а им-! пульс с выхода элемента 13 совпадений устанавливает триггер 15 в нулевое положение. Этим сигналом осуществляется переключение автоматического переключателя 3 в нижнее положение и запрещается дальнейшая запись информации в регистр 16 памяти.

Таким образом, в регистрах 14 и 16 памяти записан код фазового сдвига, соответствующий набегу в каналах фазометра вследствие их неидентичности. В блоке вычитания. 17 осуществляется вычитание кодов, записанных в регистрах 14 и 16, и в цифровом отсчетном блоке 18 появляется нулевое показание. При переключении ав- томатического переключателя 3 в нижнее положение на входы формирователей 1 и 2 импульсов поступают сигналы 0„(t) и 0 (), фазовый сдвиг между которыми необходимо измерить.

Процесс измерения происходит в той же последовательности, как описано.

При достижении компенсации измеряемого фазового сдвига компенсирующий сдвиг равен суммарному фазовому сдвигу между исследуемыми сигналами и Фазовому набегу в каналах фазометра из-за их неидентичности. В регистре 16 памяти хранится код, соответствующий фазовому набегу в каналах фазометра. В блоке 17 вычитания происходит вычитание кодов, записан чых в регистрах 14 и 16 памяти, а результирующий код, соответствующий фазовому сдвигу между исследуемыми сигналами, дешифрируется и регистрируется на цифровом отсчетном блоке 18.

Таким образом, введение указанных дополнительных признаков позволяет повысить точность измерения компенсационных фазометров за счет исключения погрешности измерения, возникающей из-за неидентичности каналов фазометра, а это позволяет значительно расширить сферу применения предлагаемых фазометров и получить существенный экономический эффект.

Формула изобретения

Цифровой компенсационный фазометр, содержащий формирователь импульсов, индикатор нулевого фазового сдвига, реверсивный счетчик импульсов и элемент ИЛИ в каждом канале, а также элемент совпадений и импульсный генератор, выход которого связан с входами первой и второй пересчетных схем, цифровой отсчетный блок и регистр памяти, входы которого соединены с выходами первой пересчетной схемы, при этом входы индикаторов нулевого фазового сдвига связаны с выходами формирователей импульсов и пересчетных схем, а выходы - с входами реверсивных счетчиков, выходы которых соединены с управляющими входами пересчетных схем и входами элементов ИЛИ, выходы которых связаны с установочными входами реверсивных счетчиков и двумя выходами элемента совпадений, третий вход которого связан с выходом заполнения второй пересчетной схемы, а выход элемента совпадений оединен с управляющим входом регистра памяти, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, он снабжен дополнительным регистром памяти, триггером, автоматическим переключателем и блоком вычитания, входы которого соединены с выходами регистров памяти, а выходы связаны с входами цифрового отсчетного блока, при этом вход установки в единицу триггера соединен с клеммой "Начало измерения", а вход установки в нуль связан с выходом

92056

Составитель С.Морозов

Техред A. Ач . Корректор А.Дзятко

Редактор Н.Ромжа г

Заказ 2330/48 Тираж 719 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Иосква, К-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4 элемента совпадений, выход триггера соединен с управляющими входами дополнительного регистра памяти, входы которого связаны с выходами регистра памяти и автоматического переключателя, входы которого подключены к источнику входных сигналов, а выход соединен с входом формирователя импульсов одного иэ каналов.

3 10

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

М245913, кл. G 01 R 25/00. 1965.

2. Авторское свидетельство СССР и 478264, кл. G 01 R 25/00, 1976, 3. Авторское свидетельство СССР по заявке 11 2689665/21, кл. G 01 R 25/00, 31.10,79.

Цифровой компенсационный фазометр Цифровой компенсационный фазометр Цифровой компенсационный фазометр Цифровой компенсационный фазометр Цифровой компенсационный фазометр 

 

Похожие патенты:

Фазометр // 918880

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