Способ измерения частоты низкочастотных колебаний и устройство для его осуществления
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении частоты низкочастотных колебаний. Устройство для измерения частоты содержит: источник опорного напряжения 1, два ключа 2, 3, интегратор 4, усилитель постоянного тока 5, ограничитель напряжения 6, ЦАП 7, формирователь образцового интервала времени 8, генератор счетных импульсов, два временных селектора 10, 11, два счетчика импульсов 12, 13, дифференцирующую цепочку 14, входной формирователь 15, блок управления 16. 2 с.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к электрорадиоизмерительной технике и может быть использовано при измерении частоты низкочастотных колебаний.
Известно устройство измерения частоты, основанное на способе преобразования периода измеряемой частоты в постоянное напряжение, которое является разрядным для интегратора. Недостатком такого способа является зависимость результата измерения от постоянной времени времяамплитудного преобразователя на базе интегратора, что ограничивает точность измерения вследствие дрейфа интегратора, а также ограниченный частотный диапазон, обусловленный инерционностью интегратора в области малых времен. Наиболее близким к предлагаемому способу и устройству для его осуществления относится способ измерения частоты и устройство для его осуществления, основанный на промежуточном преобразовании периода измеряемой частоты в напряжение и преобразовании длительности опорного интервала времени в напряжение во время промежуточного преобразования посредством интегрирования. В последующем, во время второго интегрирования, где разрядным является напряжение, пропорциональное периоду неизвестной частоты, находят отношение этих двух постоянных напряжений, пропорциональное частоте исследуемого сигнала. Такому способу измерения свойственны следующие недостатки. За счет того, что преобразование периода сигнала неизвестной частоты в постоянное напряжение осуществляется посредством интегрирования в процессе промежуточного преобразования, а затем это напряжение является разрядным, то оно непосредственно зависит от постоянной времени интегратора и его свойств: входного сдвига, дрейфа и т.д. Нестабильность номинальных значений элементов интегратора вносит дополнительную погрешность в процесс измерений; кроме того, такому частотомеру свойственна статическая погрешность, зависящая, главным образом, от входного сдвига и дрейфа интегратора и сравнивающего устройства (компаратора). Способ основан на промежуточном преобразовании длительности периода измеряемой частоты в постоянное напряжение путем подсчета импульсов образцовой частоты в течение периода измеряемой частоты и преобразовании полученного кода в постоянное напряжение с помощью цифроаналогового преобразования; преобразовании длительности опорного интервала времени в постоянное напряжение во время промежуточного преобразования путем интегрирования опорного напряжения в течение опорного интервала, результат которого сохраняется до момента окончания промежуточного преобразования, Затем производится определение информативного интервала времени, пропорционального значению измеряемой частоты посредством интегрирования напряжения цифроаналогового преобразователя (ЦАП) в пределах от результата преобразования длительности образцового интервала времени до наступления нулевого значения результата второго интегрирования. При этом опорным напряжением для ЦАП является выходное напряжение усилителя, включенного последовательно с интегратором, за счет чего образуется отрицательная обратная связь, устраняющая влияние статической погрешности. На фиг. 1 представлена структурная схема частотомера, на фиг. 2 - временные диаграммы работы устройства, на фиг. 3, 4 - возможные варианты схем отдельных блоков. Устройство содержит источник 1 опорного напряжения (ИОН), электронные ключи 2 и 3, интегратор 4, усилитель 5 постоянного тока (УПТ), ограничитель 6 напряжения, ЦАП 7, формирователь 8 образцового интервала времени (ФОИВ), генератор 9 счетных импульсов (ГСИ), временные селекторы 10 и 11, счетчики импульсов 12 и 13, дифференцирующая цепочка 14, входной формирователь 15, блок 16 управления. Вход формирователя 15 является входом частотомера, а выход соединен с первым входом блока 16 управления и R-входом счетчика 12. Выход ИОН 1 соединен со входом электронного ключа 2, выход которого соединен с точкой, объединяющей выход электронного ключа 3 и вход интегратора 4, выход которого соединен со входом УПТ 5, выход которого соединен с третьим входом блока 16 управления и входом ограничителя напряжения 6. Выход последнего соединен со входом опорного напряжения ЦАП 7, выход ЦАП 7 соединен со входом электронного ключа 3. Выход ГСИ 9 объединяет входы ФОИВ 8 и временных селекторов 10 и 11, выходы которых соединены соответственно с управляющим входом электронного ключа 2 и счетными входами счетчиков импульсов 12 и 13, причем выходная шина счетчика 12 соединена со входной шиной ЦАП 7, а выходная шина счетчика 13 является выходной шиной частотомера. Вход "ПУСК" частотомера соединен со вторым входом блока 16 управления и R-входами счетчика 13 и первый выход блока 16 управления объединяет входы временного селектора 10 и дифференцирующей цепочки 14, а второй и третий выход соединены соответственно с управляющими входами временного селектора 11 и электронного ключа 3, выход дифференцирующей цепочки 14 соединен с управляющим входом ФОИВ 14. Примеры выполнения блока 16 управления и ФОИВ 8 приведены на фиг. 3 и фиг. 4. В состав блока 16 управления входят JK-, C- и RS-триггеры 17, 18 и 19, элемент И 20, дифференцирующие цепочки 21 и 22, компаратор 23; ФОИВ 8 включает в себя RS-триггер 24, элемент И 25, счетчик 26. Устройство работает следующим образом. На выходе формирователя 15 вырабатываются короткие импульсы, соответствующие переходу сигналов через нуль из отрицательных значений в положительные (фиг. 2, б). С приходом сигнала "ПУСК" на второй вход блока 16 управления триггеры 17, 18, 19 и счетчик 13 устанавливаются в нулевое состояние (фиг. 2, г, д, м). С приходом короткого импульса с выхода формирователя 15 JK-триггер устанавливается в единичное состояние (фиг. 2, г), и на его первом выходе появляется импульс, открывающий временной селектор 10, счетчик 13 устанавливается в нулевое состояние. Этим же перепадом запускается ФОИВ 8 (фиг. 2, ж), и на вход интегратора 4 через открытый ключ 2 подается опорное напряжение Uo с ИОН 1 (Uo>0). Напряжение на выходе интегратора 4 изменяется по линейному закону и к моменту времени То оно примет значение Uинт1= -










Nx=fo(t-Tx) (6)
С учетом (6), уравнение (5) примет вид
Nx= Nf=







- за счет того, что преобразование образцового интервала времени в постоянное напряжение и преобразование полученного напряжения в информативный интервал времени осуществляется посредством одного и того же блока (интегратора), исключается погрешность, возникающая в результате нестабильности элементов интегратора;
- уменьшается значение статической погрешности, обусловленной входным сдвигом и дрейфом интегратора и сравнивающего устройства за счет введения следящей отрицательной обратной связи с выхода УЦПТ 5, на вход интегратора.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
Измеритель частоты // 2003987
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для автоматического измерения параметров электромагнитной совместимости СВЧ-приборов
Селективный пороговый регистратор // 1762256
Изобретение относится к электрическим измерениям и предназначено для определения частоты синусоидального сигнала за время, меньшее длительности одного периода
Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может использоваться в автоматических системах контроля и управления
Преобразователь частоты в напряжение // 1598144
Изобретение относится к автоматике и измерительной технике и может быть использовано в противоаварийной автоматике энергосистем и автоматических регуляторах частоты
Способ измерения частоты // 1597762
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при создании быстродействующих частотомеров, тахометров, измерителей частоты сердечных сокращений
Преобразователь амплитудно-модулированного сигнала в код, пропорциональный коэффициенту модуляции // 1575132
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения коэффициента модуляции амплитудно-модулированного сигнала и его уровня несущей
Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в аппаратуре для исследования сред, объектов и материалов импульсными методами
Изобретение относится к электрорадиоизмерительной технике и может быть использовано в качестве низкочастотного частотомера
Преобразователь частоты в аналоговый сигнал // 2112314
Частотный избиратель // 2210784
Изобретение относится к частотно-избирательным устройствам для использования в технике связи, измерительной технике, автоматике и телемеханике
Изобретение относится к автоматике и электроизмерительной технике, в частности к преобразователям параметров электрических величин
Доплеровский частотомер // 2047866
Изобретение относится к средствам измерения частоты путем преобразования частоты в напряжение и может быть использовано в области медицины в ультразвуковых допплеровских измерителях скорости кровотока