Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствах определения соотношения фаз, в частности к устройствам для различения синфазности и противофазности двух гармонических сигналов и предназначено для преимущественного использования в прецизионных устройствах инфранизкочастотного диапазона, когда амплитуды сигналов могут значительно различаться между собой.
Известно устройство для определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов [1] содержащее три формирователя импульсов, генератор импульсов, счетчик, два регистра и блок сравнения, соединенный с выходом устройства.
Это устройство определения соотношений фаз двух синусоидальных сигналов неэффективно на инфранизких частотах и при изменении амплитуд сигналов в большом динамическом диапазоне, когда уменьшается скорость изменения сигнала и возникает погрешность при формировании опорных импульсов. Кроме этого устройство не позволяет различать синфазность и противофазность исследуемых сигналов.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому по общим используемым признакам является устройство для определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов [2] содержащее первую и вторую входные шины устройства, блок деления, блок выделения экстремумов, блок сравнения и выходную шину устройства с соответствующими связями.
Такое устройство позволяет определить синфазность и противофазность исследуемых сигналов, оно обладает высокой точностью в широком частотном диапазоне даже тогда, когда амплитуды исследуемых колебаний значительно различаются между собой, изменяясь в большом динамическом диапазоне, однако оно не различает синфазность и противофазность.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей.
Цель в устройстве определения соотношения фаз гармонических сигналов, содержащем первую и вторую входные шины устройства, блок деления и первый блок сравнения, причем первая входная шина устройства подключена к первому входу блока деления, второй вход которого подключен к второй входной шине устройства, выход первого блока сравнения подключен к выходной шине устройства, достигается тем, что в него введены блок усреднения и второй блок сравнения, первый вход которого подключен к выходу блока деления и к входу блока усреднения, выход которого подключен к вторым входам первого и второго блоков сравнения, первый вход первого блока сравнения подключен к выходу второго блока сравнения.
Сущность изобретения заключается в том, что, после деления значений исследуемых сигналов на друга, сравнивают текущие значения сигнала-частного и их усредненное значение, в моменты времени, когда различия между ними отсутствуют, определяют знак усредненного значения, по значению этого знака и судят о наличии синфазности или противофазности.
При делении двух синусоидальных сигналов одной частоты сигнал-частное f(t) представляет собой функцию времени, которую рассматривают на интервалах времени, когда сигнал-делитель не равен нулю:
f(t)=[Asin(ωt+F1)]/[Bsin(ωt+F2) (1)
где F1 и F2 начальные фазы двух исследуемых сигналов;
A и B амплитуды исследуемых колебаний.
Функция f(t) будет периодической прерывной функцией, и по виду напоминать функции тангенсов или котангенсов.
В случае F1 > F2, F2=0 выражение (1) можно записать аналогично [2] следующим образом для K>0, 0 ≅ Fo ≅ π/2 и K<0, π/2 < Fo ≅ π:
f(t)=K[cosFo+sinFoctg(2πt/T)], (2)
где T=2π/ω; F0 разность фаз между исследуемыми колебаниями.
В случае F2>F1, F1= 0 можно записать для K>0, -π/2 ≅ Fo ≅ 0 и K<0, -π ≅ Fo < -π/2:
f(t)=K{1/[cosFo+sinFoctg(2πt/T)]} (3)
Положив F0 (условие синфазности), будем иметь значения sin F0=0; cos F0= 1. Подставляя эти значения в выражения (2) и (3), получим, соответственно:
Положив F0=±180 (условие противофазности) будем иметь значения sin F0 0, cos F0 -1. Подставляя их в выражения (2) и (3), получим, соответственно:
Следовательно, в случае синфазности получим функцию f(t) в виде прямой линии, численно равной +K, то есть f(t)=+K, а в случае противофазности получим функцию f(t) в виде прямой линии, численно равной значению -K, то есть f(t)= -K. при малых отклонениях от идеальной синфазности и противофазности к полученным значениям ±K будет добавляться значение, образованное из вторых слагаемых, заключенных в квадратные скобки выражений (4)-(7), в которых вместо нуля подставляются значения sin F0.
Значения tgωt и ctgωt рассматриваются на интервале полупериода сигнала-делителя, то есть 0 < ωt < π значения слагаемых выражений (4)-(7), будут максимальны по абсолютной величине в начале и в конце рассматриваемого полупериода.
При усреднении значений сигнала-частного на интервале полупериода сигнала-делителя в случае синфазности получим функцию f(t) в виде прямой линии, численно равной значению +K, то есть f(t)cp=+K, в случае противофазности получим функцию f(t) в виде прямой линии, численно равной значению -K, то есть f(t)cp=-K.
На чертеже представлена функциональная схема устройства. Устройство для определения соотношения фаз гармонических сигналов содержит: первую входную шину 1 устройства, вторую входную шину 2 устройства, блок 3 деления, блок 4 усреднения, первый блок 5 сравнения, второй блок 6 сравнения, выходную шину 7 устройства.
Блоки в устройстве соединены между собой следующим образом. Первая и вторая входные шины 1, 2 устройства подключены к первому и второму входам блока 3 деления, соответственно. Выход блока 3 деления подключен к входу блока 4 усреднения и к первому входу второго блока 6 сравнения, второй вход которого подключен к выходу блока 4 усреднения и к второму входу первого блока 5 сравнения. Выход второго блока 6 сравнения подключен к первому входу первого блока 5 сравнения, выход которого подключен к выходной шине 7 устройства.
Устройство для определения соотношения фаз гармонических сигналов работает следующим образом. Входные сигналы в виде первого входного гармонического сигнала напряжения Ux(t)=Asin(ωt+F1) и второго гармонического сигнала напряжения Uy(t)=Bsin(ωt+F2) поступают на первую и вторую входные шины 1, 2 устройства, следовательно, напряжения Ux(t), Uy(t) поступают на блок 3 деления, причем напряжение Ux(t) является сигналом делимым, а напряжение Uy(t) является сигналом-делителем.
На выходе блока 3 деления получают напряжение U3(t), пропорциональное частности от деления f(t)=Ux(t)/Uy(t). Это напряжение поступает на блок 4 усреднения, на выходе которого получают напряжение U4(K). Это напряжение при разовых сдвигах F0, близких к синфазным или противофазным будет приближаться к значению напряжения, соответствующего отношению значений амплитуд входных сигналов.
Напряжение U4(K) с выхода блока 4 усреднения поступает на вторые входы первого и второго блоков 5 и 6 сравнения. Напряжение U4(K) является опорным напряжением для второго блока 6 сравнения, на первый вход которого поступает текущее значение напряжения U3(t), которое сравнивается с усредненным значением напряжения U3(t). При синфазности или противофазности исследуемых сигналов значения напряжения U3(t) и U4(K) будут равны между собой, и на выходе второго блока 6 сравнения получают напряжение U6, к примеру, в виде логической единицы. Тогда при отклонениях от синфазности или противофазности на выходе второго блока 6 сравнения будет напряжение логического нуля.
Напряжение U6 является управляющим для первого блока 5 сравнения, на второй вход которого, являющегося информационным, поступает напряжение U4(K) с выхода блока 4 усреднения. При отклонениях от синфазности или противофазности на управляющем входе первого блока 5 сравнения будет напряжение логического нуля, которое блокирует выходное напряжение, и на выходе первого блока 5 сравнения получают выходное напряжение логического нуля, то есть Uвых= U5="0".
В случае синфазности или противофазности управляющее напряжение U6 будет равно логической единице, которая "открывает" первый блок 5 сравнения. В случае синфазности получим на выходе устройства напряжение логической "+1", а в случае противофазности получим напряжение логической "-1".
Устройство выполнено на стандартных элементах по известным схемам, например: блок 3 деления выполнен аналогично блоку деления из [3a] блок 4 усреднения выполнен с помощью ФНЧ на ОУ; первый и второй блоки 5 и 6 сравнения выполнены с помощью компараторов аналогично [3б, в]
Предлагаемое устройство не только позволяет четко определять синфазность и противофазность исследуемых сигналов, но и позволяет их различать, имея преимущества перед многими другими устройствами по своей простоте и точности, особенно в инфранизкочастотном диапазоне, когда амплитуды исследуемых колебаний значительно различаются между собой, изменяясь в большом динамическом диапазоне.
Использование: в измерительной технике, а именно в устройствах для различения синфазности и противофазности гармонических сигналов в прецизионных устройствах инфранизкочастотного диапазона, когда амплитуды сигналов могут значительно различаться между собой и изменяться в широких пределах. Сущность изобретения: устройство для определения соотношения фаз гармонических сигналов содержит последовательно соединенные блок 3 деления, второй блок 6 сравнения и первый блок 5 сравнения, при этом входы блока 3 являются входами устройства, выходом которого является выход блока 5, причем выход блока 3 через блок 4 усреднения соединен со вторыми входами второго блока 6 и первого блока 5 сравнения. 1 ил.
Устройство для определения соотношения фаз гармонических сигналов, содержащее первую и вторую входные шины устройства, блок деления и первый блок сравнения, причем первая входная шина устройства подключена к первому входу блока деления, второй вход которого подключен к второй входной шине устройства, выход первого блока сравнения подключен к выходной шине устройства, отличающееся тем, что в него введены блок усреднения и второй блок сравнения, первый вход которого подключен к выходу блока деления и к входу блока усреднения, выход которого подключен к вторым входам первого и второго блоков сравнения, первый вход первого блока сравнения подключен к выходу второго блока сравнения.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Устройство для определения знака разности фаз | 1983 |
|
SU1167524A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Патент РФ N 2001410, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Алексенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.И | |||
Применение прецизионных аналоговых ИС | |||
- М.: Советское радио, 1980 | |||
с | |||
Приспособление в пере для письма с целью увеличения на нем запаса чернил и уменьшения скорости их высыхания | 1917 |
|
SU96A1 |
Вагонный распределитель для воздушных тормозов | 1921 |
|
SU192A1 |
Авторы
Даты
1997-08-10—Публикация
1994-08-03—Подача