Цифровой фазометр

 

0 ИС НИ

ИЗОБРЕТЕНИЯ (><) 477362

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 30.07.73 (21) 1950128/18-10 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 15.07.75. Бюллетень № 26

Дата опубликования описания 06.11.75 (51) М. Кл. G Olr 25/00

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений (53) УДК 621.317.772 (088.8) и открытий (72) Автор изобретения

P. В. Коровин (71) Заявитель (54) ЦИФРОВОИ ФАЗОМЕТР

Изобретение относится к области фазометрии и предназначено для цифрового измерения фазового сдвига между двумя напряжениями в прямоугольно-координатных автокомпенсаторах.

Известны цифровые фазометры, содержащие два формирователя прямоугольных импульсов, инвертор, две схемы совпадения, элемент задержки, генератор импульсов, реверсивный счетчик, декадные двоично-десятичные счетчики и цифровой индикатор.

Эти фазометры имеют пониженную точность измерения фазовых сдвигов из-за того, что при поочередном суммировании и вычитании импульсов реверсивным счетчиком на его выходе могут появиться дополнительные импульсы переполнения, существенно искажающие результат измерения.

Для повышения точности измерения малых фазовых сдвигов в предложенное устройство вводятся формирователь коротких импульсов, временной селектор, триггер и формирователь импульса смены кода «О» на код «Хсч», при этом между выходом реверсивного счетчика и входом декадного двоично-десятичного счетчика включен временной селектор, вторым входом соединенный с выходом триггера, первый раздельный вход которого через формирователь коротких импульсов соединен с выходом инвертора, а второй вход через формирователь импульса смены кода подключен к выходам разрядов реверсивного счетчика. Кроме того, формирователь импульса смены кода содержит два дешифратора состояний, подключен5 ных к реверсивному счетчику, формирователь прямоугольных импульсов, элемент задержки и временной селектор, который подключен к дешифратору состояния «Исч» непосредственно, а к дешифратору состояния «О» через по10 следовательное соединение элемента задержки и формирователя прямоугольных импульсов.

На фиг. 1 дана функциональная схема предлагаемого цифрового фазометра; на фиг. 2 — функциональная схема формировате15 ля импульса смены кода.

Фазометр содержит формирователя 1 и 2 прямоугольных импульсов, инвертор 3, схемы совпадений 4 и 5 (каждая на три входа), элемент задержки 6, генератор 7 импульсов, ре20 версивный счетчик 8, декадные двоично-десятичные счетчики 9 и 10, цифровой индикатор

11, формирователь 12 импульса смены кода «О» на код «Исч», формирователь 13 коротких импульсов, триггер 14 и временной селектор 15.

25 Формирователь 12 импульса смены кода содержит дешифратор 16 состояния «О», дешифратор 17 состояния «Исч», формирователь 18 прямоугольного импульса, элемент задержки

19 и временной селектор 20.

30 Фазометр работает следующим образом.

477362

55 б0 б5

Оба сравниваемые по фазе сигнала в элементах 1 и 2 формируются в прямоугольные напряжения и поступают на схемы совпадений

4 и 5. Опорный сигнал на схему 5 подается через инвертор 3. При этом схема совпадения 4 сравнивает по фазе положительные полуволны измеряемого U», и опорного U,„íàïðÿæåíèé, а схема 5 — инвертированную полуволну опорного сигнала с положительной полуволной измеряемого. К третьим входам схем совпадений 4 и 5 подаются тактовые импульсы от генератора 7 для заполнения соответствующих временных интервалов импульсами высокой частоты.

На выходе схем совпадений получаются число-импульсные коды, которые поступают на входы сложения и вычитания реверсивного счетчика 8. Между выходом схемы 5 и входом вычитания счетчика 8 включен элемент задержки 6, который задерживает импульсы вычитания на некоторое время для надежного перехода реверсивного счетчика от режима сложения к вычитанию.

При р=О числа импульсов, поступающих на сложение и вычитание, равны, т. е. к концу каждого периода реверсивный счетчик возвращается в исходное нулевое состояние. При ср)0 после каждого периода в счетчике остаются Nимпульсов,,которые суммируются с кодом, имеющимся в счетчике к началу этого периода. Следовательно, счетчик через определенное время заполняется до величины N« (емкость счетчика), после чего на выходе этого счетчика появляется импульс переполнения, а сам счетчик переходит в нулевое состояние.

Если временной селектор 15 открыт, то импульс переполнения счетчика 8 поступает на декадный счетчик 9, состоящий из нескольких двоично-десятичных декад. После каждого цикла заполнения реверсивного счетчика 8 в момент сбрасывания его к нулю импульс переноса поступает на вход счетчика 9.

В зависимости от угла ср измеряемого вектора и числа периодов сравнения в декадном счетчике 9 набирается определенное число.

Если работу этого счетчика квантовать во времени, то его содержание будет пропорционально измеряемому углу. Для квантования использован дополнительный двоично-десятичный счетчик 10, на вход которого поступают формированные импульсы опорного сигнала одной полярности и после соответствующего числа периодов на выходе его вырабатывается импульс, передающий код из счетчика 9 на цифровой индикатор, а затем сбрасывающий к нулю счетчика 9. Цифровой индикатор 11 фиксирует значение измеряемого угла ср.

Работа реверсивного счетчика 8 в последовательных режимах сложения и вычитания вызывает в ряде случаев появление на выходе этого счетчика дополнительных импульсов переполнения. Особенно большое количество таких дополнительных импульсов следует ожидать при измерении малых углов ср.

Для исключения прохода дополнительных

Зо

45 импульсов на вход счетчика 9 служит временной селектор 15 с триггером 14, формирователем 13 коротких импульсов и формирователем

12 импульса смены кода «О» на код «Исч».

В нормальном режиме триггер 14 под воздействием импульсов со схемы 13 находится в таком состоянии, когда временной селектор 15 открыт. Импульс на выходе схемы 13 соответствует моменту конца пачки суммирующихся импульсов и началу пачки вычитающихся импульсов. Если в процессе вычитания реверсивный счетчик 8 перейдет из состояния «О» в состояние «Ксч», формирователь 12 вырабатывает импульс, перебрасывающий триггер 14 и, следовательно, запирающий схему совпадения

15. Пачка суммирующих импульсов, один из которых вызовет дополнительный переход через «О», никак не скажется на коде, записанном в счетчик 9. По окончании этой пачки импульс с формирователя 13 воздействует на триггер 14 и открывает схему 15.

Таким образом через схему 15 проходят только те импульсы переполнения, которым в предыдущем периоде опорного сигнала не предшествовал переход «О» к «Хсч». Все импульсы переполнения, которым такой переход предшествовал, на счетчик 9 не проходят.

Рассмотрим работу формирователя импульса смены кода.

К выходам реверсивного счетчика подключены дешифратор 16 состояния «0» дешифратор 17 состояния «Иск». При переходе от «0» к «Ксч» (в процессе вычитания) сначала появляется сигнал на выходе дешифратора 16, а затем сигнал на выходе дешифратора 17. Сигнал с выхода дешифратора 16 преобразуется в прямоугольный импульс (схема 18), длительностью несколько меньше длительности периода импульсов генератора 7, а затем, после задержки в элементе 19, подается на временной селектор 20. Задержка подобрана так, чтобы в случае появления на выходе дешифратора 17 импульса последний прошел через схему 20 на выход. При переходе от

«Ncm» к «О» (в процессе суммирования) импульсы на входах схемы 20 разнесены во времени, и сигнал на выходе формирователя импульса схемы кода будет отсутствовать.

Предмет изобретения

1. Цифровой фазометр, содержащий два формирователя прямоугольных импульсов, инвертор, две схемы совпадения, элемент задержки, генератор импульсов, реверсивный счетчик, декадные двоично-десятичные счетчики и цифровой индикатор, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения точности измерения малых фазовых сдвигов, в устройство введены формирователь коротких импульсов, временной селектор, триггер и формирователь импульса смены кода «О» на код «Исч», при этом временной селектор включен между выходом реверсивного счетчика и входом двоично-десятичного счетчика, вторым входом се477362

Vua

Von

5 лектор соединен с выходом триггера, первый раздельный вход которого через формирователь коротких импульсов соединен с выходом инвертора, а второй вход через формирователь импульса смены кода подключен к выходам разрядов реверсивного счетчика.

2. Фазометр по п. 1, отличающийся тем, что формирователь импульса смены кода

6 выполнен на двух дешифраторах состояний, подключенных к реверсивному счетчику, формирователе прямоугольных импульсов, элементе задержки и временном селекторе, который

5 подключен к дешифратору состояния «Исч» непосредственно, а к дешифратору состояния

«0» через последовательное соединение элемента задержки и формирователя прямоугольных импульсов.

477362

Составитель А. Старостина

Техред М. Семенов

Корректор Е. Хмелева

Редактор Н. Коган

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 2487/19 Изд. № 1609 Тираж 902 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, 7К-35, Раушская наб., д. 4/5

Цифровой фазометр Цифровой фазометр Цифровой фазометр Цифровой фазометр 

 

Похожие патенты:

Фазометр // 474764

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