Дифференциальный фазочувствительный преобразователь напряжение - код
Изобретение относится к электрическим измерениям в диапазонах инфранизких и звуковых частот и может быть использоваться при измерении параметров гармонических сигналов в акустике, океанологии, геофизике и т.д. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей, осуществляемая путем измерения квадратурных компонентов вектора сигнала, получаемого путем суммирования двух исходных сигналов, в декартовой системе координат, задаваемой вектором разностного сигнала, который образуется путем векторного вычитания указанных сигналов. Для этого в устройство, содержащее частотный преобразователь, счетчик импульсов, измеритель временных интервалов и логические элементы, введены система для формирования суммарного и разностного сигналов и вычислительно-управляющее устройство. На первом этапе работы системы производится кодирование средневыпрямленного значения разностного сигнала и временного положения его нуль-переходов, на втором -формирование фиктивного опорного сигнала, квадратурное разложение вектора суммарного сигнала и нормализация результатов измерений. 4 ил.
Изобретение относится к электрическим измерениям в диапазонах инфранизких и звуковых частот. Оно может использоваться при экспериментальном определении амплитудно-фазовых частотных характеристик четырехполюсников при акустических измерениях, исследованиях в области систем автоматического управления и регулирования, в геофизике, океанологии, биофизике и т.д. Непосредственное назначение предлагаемого устройства фазочувствительное преобразование переменного напряжения в цифровой код с определением квадратурных компонентов вектора суммарного сигнала, образуемого векторным сложением двух исходных дифференциальных сигналов, в системе координат, в которой вектор разностного сигнала, получаемый путем векторного вычитания двух указанных сигналов, имеет лишь положительную действительную составляющую. Подобная измерительная процедура может использоваться, в частности, в геоэлектроразведке при профилировании по методу срединного градиента с изучением полей вызванной поляризации маломощных крутопадающих жильных и пластовых геологических образований.
Известен фазочувствительный вольтметр по [1] позволяющий определять квадратурные компоненты вектора измеряемого сигнала в декартовой системе координат, задаваемой вектором опорного сигнала, с исключением влияния нестабильности параметров отдельных узлов системы путем введения предварительного эталонировочного такта работы. Устройство по [1] содержит измерительный частотный преобразователь, компаратор, счетчик импульсов, задающий генератор, ключи (элементы И), измеритель временных интервалов (схему определения периода измеряемого напряжения) и т.д. Недостаток аналога ограниченные функциональные возможности, ибо с его помощью нельзя найти квадратурные компоненты вектора суммарного сигнала, получаемого векторным сложением двух исходных дифференциальных сигналов, в системе координат, которая задается вектором разностного сигнала, образуемого путем вычитания двух упомянутых сигналов. Известно также цифровое устройство для измерения комплексных величин по [2] принятое за прототип предлагаемого изобретения. Система по [2] используется при кодировании амплитуды и фазы переменного напряжения путем предварительного определения квадратурных компонент этого напряжения в системе координат, задаваемой вектором опорного сигнала, с последующим аппаратным вычислением искомых величин. Прототип содержит измерительный частотный преобразователь, счетчик импульсов, измеритель временных интервалов (умножитель частоты совместно со счетчиком импульсов), задающий генератор, элементы И, ИЛИ, устройство индикации, а также преобразователь кодов и преобразователи код-частота, которые совместно с двумя счетчиками импульсов образуют цифровое консервативное звено второго порядка, используемое при преобразовании кодов квадратурных компонент в искомые коды. Недостаток прототипа ограниченные функциональные возможности - совпадает с недостатком аналога по [1] В основу настоящего изобретения была положена задача создания дифференциального фазочувствительного преобразователя напряжение- код с расширенными функциональными возможностями, которое позволило бы измерить квадратурные компоненты вектора сигнала, получаемого путем суммирования двух исходных обрабатываемых сигналов, в декартовой системе координат, действительная ось которой задается вектором разностного сигнала, образуемого путем векторного вычитания указанных сигналов. Поставленная задача достигается тем, что в устройство, содержащее измерительный частотный преобразователь, счетчик импульсов, измеритель временных интервалов, задающий генератор, элементы И, ИЛИ и устройство индикации, введены коммутатор, мост Вина, апериодический и избирательный усилители, умножитель, переключатель, компаратор и вычислительно-управляющее устройство, причем коммутатор, мост Вина, апериодический усилитель, переключатель, избирательный усилитель, измерительный частотный преобразователь и счетчик импульсов соединены последовательно, умножитель установлен между сигнальным входом переключателя и выходом коммутатора, управляющие входы коммутатора и умножителя подключены к задающему генератору, вход сброса измерителя временных интервалов совместно с одним из входов элемента ИЛИ соединен с выходом избирательного усилителя через элемент И и компаратор, выход заема измерителя временных интервалов подключен к второму входу элемента ИЛИ и входу сброса счетчика импульсов, информационные входы-выходы измерителя временных интервалов и вычислительно-управляющего устройства связаны между собой, выходы счетчика импульсов и элемента ИЛИ подключены соответственно к информационному входу и входу записи вычислительно-управляющего устройства, управляющий выход последнего связан с переключателем, избирательным усилителем, элементом И и управляющим входом измерителя временных интервалов, а информационный выход с устройством индикации. Отдельные отличительные признаки предложения совпадают с некоторыми частотными признаками устройств по [3] [5] Так [3] содержит измерительный частотный преобразователь, блоки управления и обработки, образующие вычислительно-управляющее устройство, счетчик импульсов и задающий генератор, который в [3] подключен к смесителям частоты, тогда как в предложении этот узел связан с управляющими входами коммутатора и умножителя. Далее счетчик импульсов в [3] установлен между смесителем частоты и блоком обработки, а в предложении между вычислительно-управляющим устройством и измерительным частотным преобразователем. Последний в [3] связан с триггером и вентилем, а в предложении с избирательным усилителем и счетчиком импульсов. В фазочувствительном преобразователе по [4] измеряются мгновенные значения входного сигнала с помощью аналого-цифрового преобразователя с предвключенным устройством выборки-хранения. Полученный поток цифровых отсчетов обрабатывается вычислительно-управляющим устройством, построенным на основе микрокомпьютера. Общие узлы системы по [4] и рассматриваемого предложения: апериодический усилитель и вычислительно-управляющее устройство, однако в [4] усилитель включен между входной шиной и аналого-цифровым преобразователем, а в предложении между мостом Вина и переключателем. Далее вычислительно-управляющее устройство в [4] подсоединено к блоку задержки и аналого-цифровому и цифроаналоговому преобразователям, а в предлагаемой системе к узлам, отсутствующим в [4] счетчику импульсов, измерителю временных интервалов, элементу ИЛИ и отсчетному устройству. Фазочувствительный преобразователь по [5] содержит последовательную цепь из апериодического усилителя, измерительного частотного преобразователя, клапана и цифрового процессора. В сравнении с [5] в предлагаемом устройстве изменены связи усилителя, измерительного частотного преобразователя и счетчика импульсов с прочими узлами системы. Таким образом никакие из признаков устройств по [1] [3] [5] не перенесены в предложение непосредственно без их значительной трансформации и появления нового сверхсуммарного эффекта, отображенного в формулировке задачи изобретения. Поэтому в соответствии с [6] конструируем, что только совокупность существенных признаков предлагаемого устройства позволит осуществить поставленную задачу, т.е. получить дифференциальный фазочувствительный преобразователь напряжение-код с расширенными функциональными возможностями. На фиг.1 представлена структурная схема предложения; на фиг.2 векторная диаграмма; на фиг.3 и 4 эпюры. На фиг.1 использованы следующие обозначения отдельных узлов и элементов преобразователя: 1 и 2 -сигнальные входы коммутатора (К), 3 входы устройства, 4 управляющий вход, 5 мост Вина (МВ), 6 апериодический усилитель (УС), 7 компаратор (КП), 8 элемент И, 9 задающий генератор (ЗГ), 10 умножитель (УМ) с сигнальным входом 11 и управляющим входом 12, 13 переключатель (П) с сигнальными входами 14.1 и 14.2 и входом управления 15, 16 избирательный усилитель (ИУС), 17 измеритель временных интервалов (ИВИ), 18 вход "сброс" (ИВИ), 19 управляющий вход (ИВИ) 17, 20 выход "заем" (ИВИ) 17, 21 информационный вход-выход (ИВИ) 17, 22 измерительный частотный преобразователь (ИЧП), 23 -элемент ИЛИ, 24 счетчик импульсов (СМ), 25 счетный вход (СИ) 24, 26 вход сброса (СИ) 24, 27 -выход (СИ) 24, 28 - вычислительно-управляющее устройство (ВУУ), 29 вход "запись" (ВУУ) 28, 30 -информационный вход (ВУУ) 28, 31 и 32 входы (ВУУ) 28 для ввода величин, соответственно p>q и l, 38 информационный выход (ВУУ) 28, 34 вход "вывод" преобразователя, 35 управляющий выход (ВУУ) 28, 36 информационный вход-выход (ВУУ) 28, 37 устройство индикации (УИ), 38 вход "запуск". Коммутатор 3, МВ 5, УС 6, П 13, ИУС 16, ИЧП 22 и СИ 24 соединены последовательно. Умножитель 10 установлен между сигнальными входом 14.1 П 13 и выходом К 3, управляющие входы 4 и 12 соответственно К 3 и УМ 10 подключены в ЗГ 9. Вход 18 сброса ИВИ 17 совместно с одним из входов элемента ИЛИ 23 соединен с выходом ИУС 16 через элемент И 8 и КП 7. Выход 20 заема ИВИ 17 подключен к второму входу элемента ИЛИ 13 и входу 26 сброса СИ 24. Информационные входы-выходы 21 ИВИ 17 соединены с аналогичными входами-выходами 36 ВУУ 28. Выходы 27 СИ 24 и выход элемента ИЛИ 23 подключены соответственно к информационному входу 30 и входу 29 записи ВУУ 28, управляющий вход 35 ВУУ 28 связан с входом управления 15 П 13, ИУС 16, элементом И 8 и управляющим входом 19 ИВИ 17, а информационный выход 33 с УИ 37. На входы 1 и 2 К 3 поступают обрабатываемые напряжения U1= Um1sin




















где k порядковый номер операнда, сформированного ИВИ 17, и код


При t t2 в ИВИ, работающей в режиме вычитания, записывается код Nq2, после первого обнуления ИВИ код 2Nср-Nq2+








где R(t) sign Up(t) вектор коммутации канала реальной компоненты (эпюра 54 фиг.4). Во втором случае суммируются 1, 4, 5, 8, отсчеты, а вычитаются 2, 3, 6, 7, поэтому:

где


где


где Z Um2/Um1. Таким образом величины Ar и Ai инвариантны к абсолютным уровням сигналов U1 и U2 и зависят лишь от отношения их амплитуд и фазового сдвига J. Поочередный вывод кодов Ar и At по (9) на УИ 37 осуществляется по соответствующему управляющему сигналу, поступающему на вход 34 преобразователя. Итак, рассмотренная модификация фазочувствительного преобразователя переменного напряжения в цифровой код имеет расширенные функциональные возможности как в сравнении с прототипом, так и в сравнении с перечисленными выше аналогами. С помощью предложения можно измерить квадратурные компоненты вектора сигнала, получаемого путем суммирования двух исходных обрабатываемых сигналов, в декартовой системе координат, действительная ось которой задается вектором разностного сигнала, образуемого путем векторного вычитания указанных сигналов. Источники информации
1. Быков В.Е. Цывинский В.Г. Маков Д.К. Фазочувствительный вольтметр инфранизких частот. Вестник Киевского политехнического института. Сер. автоматики и электроприборостроения, Киев, Изд. Киевского ин-та, 1973, с. 144 146. 2. Авторское свидетельство СССР N 759966, кл. G 01 R 17/20, 1980 - прототип. 3. Авторское свидетельство СССР N 1053285, кл. H 03 M 1/60, 1983. 4. Moto F. Ranieri G.A. Terenzi M. Microcomputer based phase sensitive detector, Journal of Physics E: Scientifiс Instruments, 1981, 14, N 1, p. 1253 1256. 5. Cova S. Longoni A. Freitas I. Versatile digital lock in detection technigne: application to spectrofluorometry and other fields. Review of Scientigic Instruments, 1979, 50, N 3, p. 296 301. 6. Изменения и дополнения, которые вносятся в инструкцию по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74) от 20.10.82, п.6. 7. Авторское свидетельство СССР N 1102018, кл. H 03 F 1/44, 1984.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4