Устройство для определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам определения соотношений фаз двух синусоидальных сигналов, в частности к устройствам идентификации опережения и отставания по фазе на 90° одного относительно другого сигнала напряжения или тока одной частоты, и предназначено для преимущественного использования в прецизионных устройствах инфранизкочастотного диапазона, когда амплитуды сигналов могут значительно различаться между собой и изменяться в широких пределах. Сущность изобретения: устройство содержит блок 1 деления, формирователь 2 импульсов, первый 3 и второй 4 блоки выборки и хранения, блок 5 сравнения, компаратор 6, первую и вторую входные шины, выходную шину с соответствующими связями. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для определения соотношений фаз двух синусоидальных сигналов, в частности к устройствам идентификации опережения и отставания по фазе на 90о одного относительно другого сигнала напряжения или тока одной частоты, и предназначено для преимущественного использования в прецизионных устройствах инфранизкочастотного диапазона, когда амплитуды сигналов могут значительно различаться между собой и изменяться в широких пределах.
Известны различные устройства, позволяющие определять соотношения фаз при измерении разности фаз [1, 2, 3] Эти устройства характеризуются значительной сложностью из-за большого количества блоков и звеньев, требующихся при формировании дополнительных импульсов в определенные моменты времени, сравнении временных интервалов, измерении коэффициентов модуляции, корреляции и т.п. При сдвигах фаз 90о погрешность увеличивается из-за того, что на инфранизких частотах уменьшается скорость изменения сигналов и время срабатывания пороговых устройств становится неоднозначным, особенно при малых значениях амплитуд (или амплитуды хотя бы одного из сигналов). Известны более простые осциллографические устройства определения соотношений фаз двух сигналов, например [4] с помощью фигур Лиссажу. Устройство использует отклоняющие пластины осциллографа, на которые подаются исследуемые сигналы, и по фигуре в виде эллипса на экране осциллографа можно судить о сдвиге фаз 90о и о том, какой сигнал опережает другой. Определение знака разности фаз при сдвигах фаз 90о по фигурам Лиссажу затруднено из-за конечной разрешающей способности осциллографа, определяемой шириной луча, особенно при малом значении амплитуды, хотя бы одного из сигналов, когда регистрация исследуемых напряжений осуществляется на нелинейном участке отклоняющего напряжения. Кроме того, погрешность регистрации исследуемых сигналов с помощью осциллографа возрастает в инфранизкочастотном диапазоне из-за трудностей количественных оценок измерений. Известно другое простое устройство определения соотношения фаз [5] содержащее последовательно соединенные умножитель и фильтр, на выходе которого получают напряжение, имеющее постоянную составляющую, которую выделяют, после чего определяют сдвиг фаз в 90о, когда постоянная составляющая становится равной нулю. Этому устройству свойственны также недостатки на инфранизких частотах и малых амплитудах сигналов, погрешность определения фазового сдвига 90о значительно возрастает, так как возникают трудности в точном выделении постоянной составляющей из напряжения сигнала-произведения. Кроме того, имеет место опережение или отставание по фазе между исследуемыми сигналами. Наиболее близким техническим решением к заявляемому по большему количеству сходных существенных признаков является устройство для определения соотношения фаз между сигналами [6] содержащее три формирователя импульсов, один из которых является компаратором, подключенных к трем входам устройствам, два из которых сигнальные, а третий опорный, счетчик импульсов, генератор, регистры и блок сравнения, подключенный к выходу устройства. Недостатком устройства является значительное возрастание погрешности измерения при малых амплитудах исследуемых сигналов в инфранизкочастотной области и особенно при значениях разности фаз между ними, близких к нулю или кратных 90о. Кроме того, нельзя идентифицировать фазовый сдвиг в 90о. Целью изобретения является повышение точности измерений при расширении функциональных возможностей. Цель в устройстве для определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов, содержащем блок сравнения и формирователь импульсов, вход которого подключен к второму входу устройства, достигается тем, что оно дополнительно содержит два блока выборки и хранения, компаратор и блок деления, причем два входа блока деления первый для сигнала-делимого, второй для сигнала-делителя подключены к первому и второму входам устройства соответственно, первые входы первого и второго блоков выборки и хранения подключены к выходу блока деления, первый и второй выходы формирователя импульсов подключены к вторым, управляющим входам первого и второго блоков выборки и хранения соответственно, выходы последних двух соответственно подключены к первому и второму входам блока сравнения, выход которого подключен к управляющему входу компаратора, информационный вход которого соединен с выходом одного из блоков выборки и хранения, а выход соединен с выходом устройства, при этом формирователь импульсов содержит два умножителя частоты, элемент И-НЕ и элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, причем первый и второй умножители частоты соединены последовательно, а вход первого подключен к входу формирователя импульсов, первые и вторые входы элементов И-НЕ и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ попарно соединены между собой и подключены к входу и выходу второго умножителя частоты соответственно, выходы элементов И-НЕ и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ подключены к первому и второму выходам формирователя импульсов соответственно. Сущность изобретения заключается в том, что после деления величин исследуемых сигналов друг на друга однозначно определяют фазовый сдвиг 90о между этими сигналами по наличию у них разных знаков и отсутствию различия между модулями выбранных значений в моменты времени t1 и t2 внутри полупериода сигнала-делителя, равноотстоящими по времени от середины рассматриваемого интервала, и по знаку сигнала-частного в момент времени t1 определяют, опережает или отстает по фазе на 90о сигнал-делимое от сигнала-делителя. При делении двух синусоидальных одной частоты сигнал-частное представляет собой функцию времени f(t) [Asin (




















_ K ctg (2

a2 Kctg (2

l q l[cos Fo/ctg(2

+ sinFo 1)}100% (7)
Как видно из выражения (7), величина q не зависит от коэффициента К, а зависит лишь от значения отклонений фазовых сдвигов от 90о и от значения ctg(2




Следовательно, если взять значения сигналов-частного, имеющие различные знаки в эти моменты времени, то их модули различаются почти на 0,35% а если выбирать моменты времени t1 и t2 ближе к середине рассматриваемого интервала, то приращения l q l увеличиваются для фиксированного значения Fо. Аналогично определяется приращение для функции тангенса из выражения (5) по формуле
l q l [(a3 a4)/a4]100% (8) где a3 K1/[cosFo + sin Fo ctg (2

a4 Ktg (2

Выражение а3 можно представить в следующем виде:
a3 [Ktg (2


Тогда выражение (8) после преобразований имеет следующий вид:
l q lcosFo/[cosFo +
+ ctg (2

При значении l ctg (2

Входное синусоидальное напряжение Uy(t) сигнала-делителя поступает на первый умножитель 7 частоты, на выходе которого частота сигнала умножается на два и формируется напряжение U7, приведенное на фиг.3б. Напряжение U7 с выхода первого умножителя 7 частоты поступает на вход второго умножителя 8 частоты, который умножает частоту сигнала еще на два, и на его выходе формируется напряжение U8, приведенное на фиг.3в. Напряжения U7 и U8 поступают на соответствующие входы логических элементов И-НЕ 9 и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 10, на выходах которых формируются напряжения U9 и U10 соответственно, которые приведены на фиг.3г и д. Таким образом, на первом и втором выходах формирователя 2 импульсов получают напряжения U9 и U10 соответственно, являющиеся логическими сигналами для выбора режима работы для блоков 3 и 4 выборки и хранения. Сигналы логического "0" являются в данном случае сигналом выборки, а сигналы логической "1" являются сигналом хранения. Следовательно, в момент времени t1 (фиг.3) блок 3 выборки и хранения переходит в режим хранения до момента времени t3, а в момент времени t2 блок 4 выборки и хранения переходит в режим хранения до момента времени t3. Таким образом, напряжения U1(t1) и U1(t2), равноотстоящие от середины полупериода сигнала-делителя tо, поступают на первый и второй входы блока 5 сравнения соответственно. На выходе блока сравнения получают сигнал напряжения U5, к примеру, при соотношениях фаз исследуемых сигналов, кратных 90о, в интервале времени измерения t2 t3 будет сигнал логического "0". Если это условие не выполняется, то на выходе блока 5 сравнения имеют напряжение U5 сигнала логической "1" на всех временных интервалах. Это напряжение U5 с выхода блока сравнения поступает на второй (управляющий) вход компаратора 6, при U5 логическая "1" блокирует выходной каскад компаратора 6, и на его выходе устанавливается напряжение U6 0. Логический "0" напряжения U5, который указывает на фазовый сдвиг между исследуемыми сигналами в 90о, позволяет проводить измерение, и на выходе компаратора 6 получают в интервале времени t2 t3 напряжение такого знака, которое соответствует знаку напряжения U1(t1) сигнала-частного. Таким образом, на выходе компаратора 6 получают выходное напряжение U6 0 при отсутствии фазового сдвига в 90о, напряжение U6 + 1 при опережении по фазе на 90о сигнала-делимого сигнал-делитель и напряжение U6 -1 при отставании по фазе на 90о сигнала-делимого от сигнала делителя. Устройство выполнено на стандартных элементах по известным схемам [7]
Предлагаемое устройство не только позволяет определять фазовый сдвиг 90о между синусоидальными сигналами по сравнению с прототипом, но также имеет существенные преимущества перед другими способами по простоте и точности, особенно в инфранизкочастотном диапазоне даже тогда, когда амплитуды исследуемых колебаний значительно различаются между собой, изменяясь при этом в большом динамическом диапазоне.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3