Изобретение относится к фазоизмерительной технике и может быть использовано в качестве нуль-индикаторов 90-градусньгх сдвигов векторов. Цель изобретения - повышение точности в определении взаимного 90-гра дусного сдвига двух электрических сигналов. На чертеже представлена структурная схема предлагаемого устройства. Устройство для определения ортогональности двух электрических сигна лов содержит первый 1 и второй 2 фор мирователи, первый элемент 3 равнозначности, счетчик 4, дешифратор 5, генератор 6, первый 7 и второй 8 эле менты И, триггер 9, реверсивный счет чик 10, второй элемент 11 равнозначности, два D-триггера 12 и 13 и два индикатора 14 и 15, Выходы форм -1рова,телей 1 и 2 через элемент 3 равнозначности соединены с вторым входом элемента И 8, выход формирователя 1 дополнительно через счетчик 4 соединен с. входом дешифратора 5, первый выход которого соединен с первым входом элемента И 7, второй выход дешифратора. -- с третьим входом элемента И 8, а третий выход с входом сброса реверсивного счетчика 10 и с тактовыми входами триггеров 12 и 13, выход генератора 6 соединен с вторым входом элемента И 7 и первьм входом второго элемента И 8 выход элемента И 7 через триггер 9 соединен с первым входом реверсивного счетчика 10, второй вход которого соединен с выходом элемента И 8, выход старшего разряда реверсивного счетчика соединен с D-входом триггера 12, выходы-iпредыдущих разрядов того же четчика через элемент 11 равнозначности - с D-входом триггера 13, а выходы триггеров соединены с индикаторами 14 и 15, Устройство работает следующим образом. Входные напряжения при ГЕОМОЩИ формирователей 1 и 2 преобразуются в прямоугольные импульсы, С помощью элементов 3 равнозначности выделяет ся импульсная последовательность, импульсы на выходе которой появляют ся при совпадении сигналов с выходо формирователей 1 и 2. Счетчик 4 ; считает число импульсов с выхода фо мироват&пя 1 до трех, после чего счет начинается сначала. Коды счет112 ика 4 поступают на дешифратор 5, на трех выходах которого поочередно появляются импульсы длительностью, авной периоду входных напряжений. В течение первого периода из трех, считаемых счетчиком 4, открывается элемент И 7, триггер 9 при этом формирует импульсную последовательность с частотой вдвое меньшей частоты генератора 6. Эти импульсы поступают на суммирующий вход реверсивного счетчика 10. В течение второго периода по сигналу с второго вьпсода дешифратора 5 на вычитающий вход реверсивного счетчика tO поступают пачки импульсов от генератора 6 импульсов. В случае, если исходные напряжения имеют фазовый сдвиг 90°, импульсы через элемент И 8 проходят половину периода входного напряжения, т.е. число их должно быть равно числу импульсов, проходящих через элемент И 7 в течение первого периода. В течение третьего периода работы устройства при появлении импульса на третьем выходе дешифратора 5 в триггеры 12 и 13 записьшается информадия с их D-входов. Знак разности числа импульсов, поступивших на реверсивньй счетчик 10 в течение первого и второго периодов подается на D-вход триггера 12. Входы элемента 11 равнозначности . соединены с выходами с п-го по К-й реверсивного счетчика 10, где п разрядность счетчика 10, а К log S ( Ь - допустимая ошибка ортогонашьносги, выраженная в виде числа импульсов генератора 6 импульсов). В случае, если ошибка ортогональности двух векторов не превьш1ает , на старших (с п-го по К-й) разрядах реверсивного счетчика 10 будут либо все нулевые, либо все единичные значения сигналов. При этом единичное значение сигнала на выходе элемента 11 равнозначности поступает на ГУвход триггера 13. В противном случае на этом вьпсоде будет нулевое значение сигнала. Реверсивный счетчик 10 имеет.потендиальный вход сброса единичным сигналом с третьего выхода дешифратора 5 счетчик 10 сбрасываетcff в нуль Положительньй (передний) фронт сигнала на трет1 ем выходе дешифратора 5, воздействуя на тактовые С-входы триггеров 12 и 13, вводит в них 3 информацию, присутствующую на момент этого фронта на D-входах этих триггеров. Сброс счетчика 10.и, следовательно, изменение информации на D-входах триггеров 12 и 13 происходит по крайней мере через время переключения одного разряда счетчика 10, что обеспечивает надежную запись информации в триггеры 12 и 13. Положительный эффект заключается в обеспечении достоверного определения ортогональности двух сигналов за счет выделения зоны допустимого отклонения сигналов от ортогональнос ти. Формула изобретения Устройство для определения ортого нальности двух электрических сигналов, содержащее два формирователя, генератор, два элемента И, триггер, реверсивный счетчик и индикатор,причем входы первого и второго формирователей являются входами, устройства, генератор соединен с первыми входами первого и второго элементов И, выход первого элемента И через триггер соединен с первым счетным входом реверсивного счетчика, второй счетный вход которого соединен с выходом вто 214 рого элемента И, отличающееся тем, что, с целью повышения точности, в него введены два элемента равнозначности, счетчик, дешифратор, два D-триггера и второй индикатор, при этом выходы первого и второго формирователей соединены соответственно с входами первого элемента равнозначности, выход которого соединен с вторым входом второго эле-,, мента И, выход первого формирователя, кроме того, соединен со счетным вхогдом счетчика, выходы которого соединены с входами дешифратора, первый выход которого соединен с вторым входом первого элемента И, третий вход второго элемента И соединен с вторым выходом дешифратора, третий выход которого соединен одновременно с тактовыми входами D-триггеров и входом сброс реверсивного счетчика, старшие разряды которого через второй элемент равнозначности соединены с информационным входом первого D-триггера, знаковый разряд того же реверсивного счетчика соединен с информационным входом второго D-триггера, выходы первого и второго Dтриггеров соединены соответсвенно с первым и вторьм индикаторами.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРТОГОНАЛЬНОСТИ | 1970 |
|
SU284166A1 |
Широкопредельный цифровой фазометр | 1983 |
|
SU1128189A1 |
Цифровой фазометр | 1983 |
|
SU1128187A1 |
Многоканальное устройство для определения знака разности фаз | 1984 |
|
SU1250980A1 |
Многоканальное устройство для допускового контроля сдвига фаз | 1984 |
|
SU1236388A1 |
Устройство для определения знака разности фаз | 1984 |
|
SU1265642A1 |
Устройство для контроля качества канала связи | 1984 |
|
SU1197099A1 |
Устройство для определения фазовой ошибки | 1985 |
|
SU1397848A1 |
УСТРОЙСТВО ФАЗИРОВАНИЯ ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОННЫХ ЧАСОВ | 1994 |
|
RU2084944C1 |
Устройство для моделирования каналов передачи дискретной информации | 1982 |
|
SU1049915A1 |
Изобретение относится к фазоизмерительной технике и может быть использовано в качестве нуль-индикаторов 90-градусных сдвигов векторов. Цель изобретения - повышение точности в определении взаимного 90-градусного сдвига двух электрических векторов. Устройство содержит формирователи 1 и 2, генератор 6, элементы И 7 и 8, триггер 9, реверсивный счетчик 10 и индикаторы 14 и 15. Введение элементов 3 и 11 равнозначности счетчика 4, дешифратора 5 и D-триггеров 12 и 13 позволяет, обеспечить достоверное определение ортогональности двух векторов за счет выделения зоны допустимого отклонения веко торов от ортогональности. 1 ил. (Л |С сд со ю
Индикатор синфазности, квадратуры и противофазности | 1976 |
|
SU742823A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Устройство для определения ортогональности двух векторов | 1973 |
|
SU457936A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1986-12-07—Публикация
1985-03-20—Подача