Цифровой радиоимпульсный фазометр Советский патент 1986 года по МПК G01R25/00 

Описание патента на изобретение SU1223163A1

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к фазовым измерениям, и может быть использовано при разработке фазоизмеритель- ных устройств радиоимпульсных

сигналов.

Цель изобретения - повышение помехоустойчивости и расширение области применения.

На чертеже представлена структурная схема предлагаемого устройства.

Фазометр содержит блок 1 преобразования сдвига фаз в интервал времени, блок 2 времяимпульсного преобразования, включающий времязадаю- щий делитель и счетчик импульсов, блок 3 памяти, формирователь А импульсов перекрытия, формирователь 5 коротких импульсов, од- новибратор 6, элемент И 7 и второй формирователь 8 коротких импульсов.

Выход блока 1 преобразования сдвига фаз в интервал времени через блок 2 времяимпульсного преобразования соединен с блоком 3 памяти. Формирователь 4 импульсов перекрытия входами соединен с входами .блока t преобразования сдвига фаз в интервал временя, а выходом с входами формирователей 5 и 8 коротких импульсов.

Выход формирователя 5 коротких импульсов соединен с блоком 2 время импул;ьсного преобразования и одно- вибратором 6, выход которого соединен с одним входом элемента И 7, второй вход которого соединен с выходом формирователя 8 коротких импульсов , а выход - с входом блока 3 памяти, выходы которого соединены с входами блока 2 времяимпульсного дреобразования.

Фазометр работает следующим образом.

Перед началом измерения производится установка ячеек памяти блока 3 памяти в состояние, соответствующее исходному состоянию счетчика импульсов и времязадающего делителя блока 2 времяимпульсного преобразования. Формирователь 4 импульсов перекрытия вырабатывает импульсы, фиксирующие одновременное присутствие сигналов на входах фазометра. По началу первого перекрытия входных сигналов первый формирователь 5 коротких импульсов импульсом соответствующим началу перекрытия.

производит запись в счетчик и время- задающий делитель блока 2 времяимпульсного преобразования из блока 3 памяти исходного состояния, и

блок 2 времяимпульсного преобразования начинает усреднение и преобразование фазовых интервалов, поступающих из блока 1 преобразования сдвига фаз в интервал времени. По окончаНИИ первого перекрытия, если оно больше импульса, вырабатываемого одновибратором 6, запускаемого началом перекрытия, импульс, соответствующий концу перекрытия, вырабаты5 ваемый вторым формирователем 8 коротких импульсов, пройдя через элемент И 7, записывает состояние счетчика и времязадающего делителя блока 2 времяимпульсного преобразова0 ния в блок 3 памяти.

По началу второго перекрытия фор- .мирователь 5 устанавливает 2 времяимпульсного преобра зованйя в

5 состояние, записанное в блок 3 памяти. В зависимости от длительности предшествующего перекрытия это состояние соответствует состоянию либо начала, либо конца предшествующего перекрытия. После этого продолжается усреднение и преобразование фазовых интервалов. По каждому концу перекрытия, если оно больше импульса одновибратора 6, происходит запись в блок 3 памяти состояния

5 блока 2 времяимпульсного преобразования, соответствующего концу перекрытия. Если перекрытие сигналов короче импульса одновибратора 6, то в блоке 3 памяти сохраняется состояние блока 2 времяимпульсного преобразования, соответствующее концу предшествующего перекрытия, длительность которого превьш1ает длительность импульса одновибратора 6. В дальнейшем по каждому перекрытию происходит аналогичный обмен информацией между блоком 2 времяимпульсного преобразования и блоком 3 памяти. Процесс измерения заканчива ется по достижении блоком 2 время- импульсного преобразования состояния, соответствующего концу измерения, при этом в счетчике блока 2 времяимпульсного преобразования фик5 с.ируется .число импульсов равное или . пропорциональное измеряемому сдвигу фаз. В качестве блока 1 преобразования сдвига фаз в интервал времени

0

0

3

может быть использован как триггер- ный блок так и схема с перекрытием. Формирователь 4 импульсов перекрытия

содержит два амплитудных детектора и элемент И.

Таким образом, в радиоимпульсном фазометре исключается влияние на результат измерения помех, длительность перекрытия которых меньше длительности импульса одновибратора 6, Это позволит повысить помехоустойчивость и расширить область применения устройства.

Формула изобретения Цифровой радиоимпульсный фазометр содержащий последовательно соединен- . блок преобразования сдвига фаз

,в интервал времени и блок времяим- пульсного преобразования, а также формирователь импульсов перекрытия, входы которого соединены с входами

Редактор Е, Папп Заказ 1708/48

Составитель М. Катанова

Техред И.Попович Корректор С. Шекмар

Тираж 728Подписное

ВНЙИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная,4

231634

блока преобразования сдвига фаз в интервал времени, отличающийся тем, что, с целью повышения помехоустойчивости, он снабжен 5 двумя формирователями коротких им- пульсов, одновибратором, блоком памяти и элементом И, при этом фор- мирователь импульсов перекрытия выходом через формирователь коротких

JO импульсов и элемент И соединен с управляющим входом блока памяти, а через второй формирователь коротких импульсов - с управляющим входом блока времяимпульсного преобразова15 ния и одновибратором, выход которого соединен с вторым входом элемента И, а блок памяти информационными входами соединен с выходами блока времяимпульсного преобразования, вто20 рые входы которого соединены с выходами блока памяти.

Похожие патенты SU1223163A1

название год авторы номер документа
Цифровой радиоимпульсный фазометр 1981
  • Похилюк Алексей Порфирьевич
  • Пилипчак Валерий Иванович
  • Шевалдин Борис Михайлович
  • Живоглотов Петр Григорьевич
SU1018043A1
Цифровой фазометр мгновенных значений 1985
  • Гладилович Вадим Георгиевич
  • Воропаев Александр Данилович
  • Лавринович Валерий Иосифович
  • Тютченко Валерий Иванович
SU1320770A1
Фазометр 1979
  • Дрючин Александр Алексеевич
  • Пятин Станислав Иванович
  • Рудык Вадим Данилович
SU834590A1
Цифровой интегрирующий фазометр 1983
  • Кофанов Виктор Леонидович
  • Дрючин Александр Алексеевич
  • Николаев Владимир Яковлевич
SU1173339A1
Одноканальный радиоимпульсный фазометр 1981
  • Супьян Вилиамин Яковлевич
  • Горбатюк Святослав Николаевич
SU1029096A1
Цифровой радиоимпульсный фазометр с постоянным измерительным временем 1976
  • Супьян Вилиамин Яковлевич
  • Похилюк Алексей Парфирьевич
  • Горбатюк Святослав Николаевич
SU585456A1
Цифровой фазометр 1981
  • Глинченко Александр Семенович
  • Маграчев Зиновий Владимирович
  • Назаренко Виталий Иванович
  • Рябухин Павел Иванович
  • Сухоставцев Николай Петрович
  • Чепурных Сергей Викторович
  • Чмых Михаил Кириллович
SU1273831A1
Цифровой фазометр 1984
  • Трилис Василий Герасимович
SU1215049A1
Цифровой фазометр для определения фазы дисбаланса ротора 1990
  • Сокол Владимир Морицевич
  • Шнайдер Александр Григорьевич
SU1793389A1
Цифровой фазометр 1989
  • Кошелев Евгений Лаврович
  • Курулев Владимир Сергеевич
  • Чернышев Валерий Александрович
SU1622834A1

Реферат патента 1986 года Цифровой радиоимпульсный фазометр

Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения ловьшение помехоустойчивости и расширение области применения. Устройство содержит блок 1 преобразования сдвига фаз в интервале времени, блок 2 времяимпульсного преобразования, блок 3 памяти, формирователь 4 импульсов перекрытия, формирователи 5 и 8 коротких импульсов, одно- вибратор 6 и элемент И 7. Введение в устройство двух формирователей коротких импульсов, одновибратора,блока памяти, элемента И и образование новых связей исключает влияние на результат измерения помех, длительность перекрытия которых меньше длительности импульса одновибратора 6. 1 ил. S (Л

Формула изобретения SU 1 223 163 A1

SU 1 223 163 A1

Авторы

Горошкова Тамара Васильевна

Малицкий Василий Владимирович

Похилюк Алексей Порфирьевич

Шевалдин Борис Михайлович

Даты

1986-04-07Публикация

1984-11-20Подача