Способ определения разности фаз двух сигналов
Применение: способ предназначен для использования его в измерительной технике при измерениях с высокой точностью разности фаз F0 двух сигналов. Цель: повышение точности измерений. Сущность изобретения: измерение разности фаз двух отфильтрованных от постоянной составляющей сигналов X(t), Y(t), имеющих период колебаний T, производят с помощью двух мгновенных значений одного из сигналов, принятого за измерительный, зафиксированных в моменты времени t1 T/8 и t2 3 T/8, выбранных на интервале полуволны другого сигнала, принятого за опорный, пользуясь математическим выражением, приведенным в тексте описания. Положительный эффект: высокая точность измерения при малых отклонениях от синфазности или противофазности, низкая погрешность измерения на инфранизких частотах сигналов с амплитудами, изменяющимися в большом динамическом диапазоне. 2 ил.
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения разности фаз двух гармонических электрических сигналов, и может быть использовано при различных видах фазовой обработки сигналов, преимущественно на инфранизких частотах. К способу предъявляются повышенные требования при измерениях малых отклонений от синфазности или противофазности контролируемых сигналов, амплитуды которых могут изменяться в большом динамическом диапазоне.
Известен простой способ определения сдвига фаз [1] в соответствии с которым перемножают два исследуемых сигнала, выделяют постоянную составляющую полученного от перемножения сигнала и измеряют величину напряжения этой постоянной составляющей, которая пропорциональна абсолютному значению фазового сдвига. Способ характеризуется незначительной точностью измерений при выделении постоянной составляющей, полученной от перемножения сигналов, особенно на инфранизких частотах. Более сложные способы позволяют повысить точность измерений. Известен способ [2] в соответствии с которыми амплитуды синусоидальных сигналов сравнивают с величиной порога ограничения, при этом из первого сигнала формируют прямоугольные импульсы с длительностями, равными интервалам между точками пересечения полуволн сигнала с порогом ограничения. Второй сигнал изменяется в широком амплитудном диапазоне, и если он превышает некоторый порог, то из него выделяют две составляющие, преобразуют их в разнополярные импульсы, определяют коэффициенты корреляции между сформированными последовательностями импульсов из первого и второго сигналов, а искомый сдвиг фаз определяют из сложного математического выражения, включающего указанные коэффициенты корреляции. В способе большое количество операций по формированию импульсных последовательностей и по определению коэффициентов корреляции с последующим вычислением фазового сдвига по сложному математическому выражению, что снижает точность измерений, особенно на инфранизких частотах. Известен способ [3] в соответствии с которым к двум исследуемым сдвинутым по фазе сигналам формируют три дополнительных сигнала; один из исследуемых сигналов является опорным, первый дополнительный сигнал сдвинут относительно первого исследуемого сигнала по фазе с фиксированным значением, два других дополнительных сигнала сдвинуты по фазе с фиксированными значениями относительно опорного исследуемого сигнала, значения сдвигов дополнительных сигналов кратны между собой; значение фазового сдвига между исследуемыми сигналами определяют из математического выражения, в которое входят нормированные значения фазовых сдвигов, выбранных по определенным законам. Способ основан на определении разности фаз между искомыми сигналами путем предварительных измерений трех сдвигов между искомыми и дополнительными сигналами. Способ сложен при его реализации и имеет невысокую точность определения искомого фазового сдвига, особенно на инфранизких частотах. Наиболее близким техническим решением к заявляемому по большему количеству сходных технических признаков является способ [4] в соответствии с которым отфильтровывают синусоидальные сигналы от постоянной составляющей, сдвигают оба сигнала на угол










Y (t) A2 sin (wt + F2), (2) где А1 и А2 амплитуды исследуемых сигналов;
F1 и F2 начальные фазы сигналов. Запишем отношение этих сигналов через функцию f(t):
f (t) A1 sin (wt + F1)/A2 sin (wt + F2)
Преобразовав это выражение, и обозначив К=А1/А2, запишем сигнал-частное f(t) в виде
f(t) K (sin wt cos F1 + sin F1 cos
wt)/(sin wt cos F2 + sin F2 cos wt) (3)
Поделив числитель и знаменатель (3) на coswt

f(t) K (tg wt cos F1 + sin F1)/(tg wt
cos F2 + sin F2) (4)
Для определения разности фаз Fo между сигналами Х(t) и Y(t) принимают значение начального фазового сдвига F2=0 при F1 > F2, тогда выражение (4) переписывают в виде
f (t) K [cos Fo + (sin Fo/tg wt)] (5)
Разделив числитель и знаменатель в (5) на К, получают:
f (t)/K cos Fo + (sin Fo/tg wt) (6)
Рассмотрим выражение (6) в момент времени t1, когда значение wt1 соответствует моменту времени, равному четверти полупериода сигнала-делителя или 1/8 перио- да колебаний, т.е. t1=T/8, где T/8=


f (t1)/K cos Fo + sin Fo (7)
Рассмотрим выражение (6) в момент времени t2, когда значение wt2 соответствует моменту времени, равному три четверти полупериода сигнала-делителя или 3/8 периода колебаний, т.е. t2=3T/8=3


f(t2)/K cos Fo sin Fo (8)
После преобразований выражений (7) и (8) суммирования и вычитания соответствующих частей уравнений получают
[f (t1) + f (t2)]/K 2 cos Fo (9)
[f (t1) + f (t2)]/K 2 sin Fo (10)
Разделив (10) на (9), получают выражение для первого квадранта
[f (t1) f (t2)]/[f (t1) + f (t2)] tg Fo (11)
Так как f(t1)=(t1)/Y(ti), то выражение (11) предстанет в виде
[X(t1)/Y(t1) X(t2)/Y(t2)/Y(t2)]/
/[X(t1)/Y(t1) + X(t2)/Y(t2)] Y(t1)Y(t2)
[X(t1) X(t2)]/Y(t1)Y(t2)[X(t1) +
+ X(t2)] [X(t1) X(t2)]/[X)t1 + X(t2)]
(12)
Из выражения (12) получают для 0



Fo arctg [X(t1) X(t2)]/[X(t1) + X(t2)] (13)
При этом выполняются следующие условия:X(t1)| >X(t2)| X(t1) и X(t2) имеют одинаковые или разные знаки. Если разность фаз 0












Fo

(14)
Это выражение справедливо, когда сигнал-делимое, принятый за измерительный, опережает по фазе сигнал-делитель, принятый за опорный. Аналогично, когда сигнал-делитель опережает по фазе сигнал-делимое, т.е. для отрицательного фазового сдвигаFo| <


Fo arctgX(t1) X(t2)]/[X(t1) + X(t2)]
(15) а для сдвигов фаз


Fo

+ X(t2)] (16)
Все полученные зависимости для сдвигов фаз


Fo m (g +

g= arctg [X(t1) X(t2)]/X(t1) + X(t2)] для случая, когда измеряемый сигнал X(t) отстает по фазе от опорного сигнала Y(t);
n 0, m 1 для синфазных сигналов,Fo| <

m=-1, n=-1 при g > 0 или n=1 при g < 0 для противофазных сигналов,


Использование модуля отношений при определении значений "g" позволяет проводить измерения в интервалах времени положительных и отрицательных полуволн для разностей фаз в интервале




Современный цифровой прибор типа Ф2-34 для измерения фазового сдвига между сигналами характеризуется погрешностью измерения 0,2о на частоте 1 Гц и выше, что значительно хуже, чем в предлагаемом способе. Способ, принятый за прототип, имеет четыре составляющие погрешности, имеет дополнительную погрешность от дополнительного фазового сдвига, требует определения корня квадратного из сумы квадратов двух величин, что снижает точность. Предлагаемый способ имеет две составляющие погрешности, общая величина которых меньше, чем в прототипе.
Формула изобретения
Fo= m(g+

где
g=arctg ([X(t1)-X(t2)]/[X(t1)+X(t2)])
для случая, когда измеряемый сигнал X(t) опережает по фазе опорный сигнал Y(t);
g=-arctg ([X(t1)-X(t2))]/[X(t1+X(t2)])
для случая, когда измеряемый сигнал X(t) отстает по фазе от опорного сигнала Y(t);
n=0, m=1 для синфазных сигналов,

m= -1, n= -1 при g > 0 или n=1 при g < 0 для противофазных сигналов,

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2