I Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах измерения, регистрации и контроля фазового сдвига между электрическими сигналами, в системах регулирования и автоподстройки фазы и частоты. Цель изобретения - повышение точности измерения и упрощение устройст вл за счет изменения связей между известными узлами устройства. На чертеже представлена схема предлагаемого цифрового фазометра. Цифровой фазометр содержит формирователь 1 и 2, триггеры 3-5, реверсивный счетчик 6, счетчик 7, генератор 8 квантующих импульсов, регистры 9 и 10 и двоичный умножитель I1 частоты. Входы формирователей 1 и 2 под ключены к входным клеммам фазометра а выходы.- к входам управления триггеров 3 и 4 соответственно. Входы синхронизации триггеров 3 и 4 соединены с выходом генератора 8 квантующих импульсов, подключенным также к входам счетчика 7, двоичного умножителя 1 частоты и входу прямого счета реверсивного счетчика 6, а входы сброса - соответственно с прямым выходом триггера 5, подключенным такж к входу управления реверсивного счет чика 6, и инверсным выходом триггера 5.Вход установки триггера 5 подключен к прямому выходу триггера 3 и входу сброса реверсивного счетчика 6,вход синхронизации - к выходу обратного счета реверсивного счетчика 6 и входу записи регистра 10, вход управления - к шине питания, а вход сброса - к прямому выходу триггера ,4, входу сброса счетчика 7 и входу записи регистра 9. Выходы разрядов счетчика 7 соединены с информационньии входами регистров 9 и 10. Выходы регистра 9 подключены к входам управления двоичного умножителя II частоты, выход которого соединен с входом обратного счета реверсивного счетчика 6. Выходы регистра Ю являются выходами фазометра. Формирователи 1 и 2 могут быть построены на основе триггеров Шмитта, а двоичный умножитель 1I частоты - на основе микросхем типа ИЕ 8, например, К155ИЕ8, выполняюи(их функцию: f.- N/2 75 , f - соответственно входная где и выходная частоты следования импульсов; п - число двоичных разрядов умножителя; N - управляющий код. Цифровой фазометр работает следующим образом. При переходе первого входного сигнала через заданный уровень на вьгходе формирователя 1 происходит изменение потенциала с О на 1, что приводит при появлении ближайшего импульса на выходе генератора 8 к установке триггера 3, а с некоторой задержкой и триггера 5 в единичное состояние, после чего триггер 3 устанавливается в О. Таким образом, при переходе первого входного сигнала через заданный уровень на прямом выходе триггера 3 появляется короткий импульс, устанавливающий реверсивный счетчик 6 в нулевое состояние, а на прямом выходе триггера 5 появляется единичный потенциал, устанавливающий счетчик 6 в режим сложения. При переходе заданного уровня вторым входным сигналом через время Г сдвига между входными сигналами на прямом выходе триггера 4 формируется короткий импульс, производящий по своему переднему фронту перенос содержимого счетчика 7 в регистр 10, а по заданномусброс счетчика 7 в О. Триггер 5 в это же время устанавливается в О и переключает счетчик 6 в режим вычитания. Счетчик 6 начинает считывать , накопившееся в-нем за вреNTимпульсами частотой следования выхода двоичного умножителя 1I тоты f, (N fJ/2, где NT- - число импульсов опорной частоты f следования, подсчитываемое . в счетчике 7 между каждыми двумя импульсами на выходе триггера 4, т.е. в течение текупщх периодов Т входных сигналов fo-T. (4) При досчете через время Т г , счетчика 6 до нуля, на его выходе обратного счета появляется импульс переполнения, под действием которого
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Цифровой фазометр | 1982 |
|
SU1068836A1 |
Умножитель частоты | 1990 |
|
SU1797113A1 |
Цифровой фазометр | 1985 |
|
SU1308934A1 |
Цифровой фазометр | 1985 |
|
SU1330582A1 |
Цифровой фазометр | 1984 |
|
SU1176262A1 |
Цифровой фазометр | 1984 |
|
SU1234782A1 |
Коммутационный фазометр | 1980 |
|
SU879499A1 |
Цифровой фазометр | 1979 |
|
SU789893A1 |
Манипулятор частоты без разрыва фазы | 1987 |
|
SU1515384A1 |
Умножитель частоты | 1986 |
|
SU1385230A1 |
Изобретение может быть использовано в устройствах регистрации и контроля фазового сдвига между электрическими сигналами, в системах регулирования и автоподстройки фазы и частоты. Цель изобретения - повышение точности измерения и упрощение устройства. Фазометр содержит формирователи 1 и 2, триггер 5, реверсивный счетчик 16, счетчик 7, генератор 8 квантующих имнульсов и двоичный умножитель 11 частоты. Введение триггеров 3 и , регистров 9 и 10 и образование новых связей между элементами устройства новышает качество контроля фазовых сдвигов между электрическими сигналами, например напряжениями, токами в. трехфазных энергосистемах промьпиленной сети. При этом обеспечивается более точное поддержаа ние симметрии сигналов этих систем. 1 ил. сл с to vj ГчЭ bo СП
Смирнов П.Т | |||
Цифровые фазометры, Л.: Энергия, 1974, с | |||
II, 26-30 | |||
Авторское свидетельство СССР № 1086836, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1986-11-23—Публикация
1985-05-29—Подача