Цифровой фазометр Советский патент 1990 года по МПК G01R25/00 

Описание патента на изобретение SU1580278A1

J

оо

s3

Изобретение относится к фаэоиэме- рительной .технике и может использоваться в радиопеленгации и радионавигации.

Цель изобретения - повышение точности в широком амплитудном диапазоне входных сигналов за счет сжатия амплитудного диапазона входных сигналов и учета погрешностей, вносимых всеми устройствами цифрового фазометра.

На чертеже представлена структурная схема цифрового фазометра.

Цифровой фазометр содержит аттенюаторы 1.1 и 1.2, входные измерители 2.1 и 2.2 амплитуд, АЦП 3.1 и 3.2, кодопреобразователи 4.1 и 4,2, низкочастотный фазометр 5, вычислитель 6, индикатор 7, блок 8 синхронизации, генератор 9 тактовых импульсов, ПЗУ 10.1 и 10.2, сумматоры 11 и 12.

ПЗУ 10.1 и 10.2, сумматоры 11 и 12 входят, в вычислитель 6.

Выход генератора 9 соединен с входом блока 8, выход вычислителя 6 соединен с входом индикатора 7, анало говые входы аттенюаторов 1.1 и 1.2 соответственно объединены с входа

которые в общем случае не Обозначим

on 1 W

20 lg - umi

A; A О т. +60 дБ.

Чем больше А отличается от 0, тем менее точно работает фазометр 5. Для минимизации параметра А на входах фазометра 5 входные сигналы подключены к входам фазометра 5 через аттенюаторы 1.1 и 1.2. При включении генератора 9 на выходах блока 8 последовательно во времени формируются сигналы разрешения работы АЦП 3.1 и 3.2, фазометра 5, ПЗУ 10.1 и 10.2, индикатора 7. Сигнал разрешения на выходе блока 8 включает АЦП 3,1 и 3.2. На выходе АЦП 3.1 формируется код N i-состояния,а на выходе АЦП 3.2 - код Nj-состояния. Кодопреобразователи 4; 1 и 4.2 преобразуют эти коды таким образом, чтобы коэффициенты передачи аттенюаторов 1.1 и 1.2 5 были бы обратно пропорциональны Um, и Uml соответственно. Таким образом, сигналы на входах фазометра 5 оказываются приблизительно равными, с погрешностью, определяемой шагом

0

Похожие патенты SU1580278A1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОНОИМПУЛЬСНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПЕЛЕНГА ИСТОЧНИКОВ РАДИОСИГНАЛОВ 2004
  • Байлов Владимир Васильевич
  • Гришков Александр Федорович
  • Дорух Игорь Георгиевич
  • Чекрыгин Александр Эдуардович
RU2287839C2
КОРАБЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ИМПУЛЬСНЫХ И МАСКИРУЮЩИХ ПОМЕХ 2017
  • Дорух Игорь Георгиевич
RU2673251C1
Устройство приоритетного доступа к магистрали 1990
  • Сидоренко Николай Федорович
  • Тимонькин Григорий Николаевич
  • Остроумов Борис Владимирович
  • Ткаченко Сергей Николаевич
  • Харченко Вячеслав Сергеевич
SU1839249A1
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИХОДА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ НЕКОГЕРЕНТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 2022
  • Корчагин Юрий Эдуардович
  • Титов Константин Дмитриевич
  • Головацкая Елизавета Эдуардовна
RU2797027C1
УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕВОЙ ФУНКЦИИ УЧАСТНИКА ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 2013
  • Елизарова Людмила Евгеньевна
  • Михаил Иван Иванович
  • Островерхова Юлия Ивановна
  • Пикуш Валерия Олеговна
  • Савченко Юлия Евгеньевна
  • Худайназаров Юрий Кахрамонович
  • Худайназарова Динара Равшановна
  • Чернолес Владимир Петрович
RU2541431C1
Способ эксплуатации аккумулятора 1988
  • Елисеев Леонид Николаевич
  • Панков Виктор Станиславович
  • Химсон Игорь Евгеньевич
  • Хотяинцев Алексей Георгиевич
  • Центер Борис Иоселевич
SU1576946A1
Устройство для автоматического контроля погрузки транспортных средств 1978
  • Яснопольский Владимир Владимирович
  • Дергунов Анатолий Михайлович
  • Романенко Владимир Кузьмич
  • Гапон Андрей Михайлович
  • Садовенко Валентина Васильевна
SU880929A1
Генератор последовательности обобщенных чисел Фибоначчи с произвольными начальными условиями 1986
  • Мамедов Фирдоси Адил Оглы
  • Животовский Иосиф Зиновьевич
SU1345181A1
ПРИБОР ДЛЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2014
  • Давыдова Наталья Васильевна
  • Громова Александра Андреевна
  • Назаров Бахром Курбонович
  • Сарафанников Евгений Витальевич
  • Худайназаров Юрий Кахрамонович
  • Худайназарова Динара Равшановна
  • Чернолес Владимир Петрович
  • Юшков Степан Александрович
RU2548478C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1992
  • Краснов И.А.
  • Денисов Е.А.
  • Трушин В.Н.
  • Кудрявцев Б.Д.
  • Камлык А.Т.
RU2068174C1

Реферат патента 1990 года Цифровой фазометр

Изобретение относится к фазоизмерительной технике. Цель изобретения - повышение точности измерений. Для этого перед измерением угла сдвига фаз между двумя гармоническими сигналами их амплитуды выравниваются при помощи входных аттенюаторов 1.1 и 1.2, вносимые фазовые погрешности которых известны и заранее занесены в ПЗУ 10.1 и 10.2 вычислителя 6. Эти погрешности учитываются в окончательном результате измерения. Устройство дополнительно содержит измерители 2.1 и 2.2 амплитуд, АЦП 3.1 и 3.2, кодопреобразователи 4.1 и 4.2, фазометр 5 низкочастотный, индикатор 7, блок 8 синхронизации, генератор 9 тактовых импульсов, сумматоры 11 и 12. 1 ил.

Формула изобретения SU 1 580 278 A1

ми измерителей 2.1 и 2,2, выходы KOTCJQ квантования АЦП 3.1 и 3.2.

рых соединены через АЦП 3.1 и 3.2 и кодопреобразователи 4.1 и 4,2 с входами управления аттенюаторов 1.3 и 1.2, выходы которых подключены к входам фазометра 5, выход которого соединен с вторым входом вычислителя 6, первый и третий входы которого подключены к выходам АЦП 3.1 и 3.2 соответственно, выходы блока 8 соединены с входами управления АЦП 3.1 и 3.2, фазометра 5, четвертым входом вычислителя 6 и входом управления индикатора 7 соответственно. Выходы ПЗУ 10.1 к 10.2 соединены с первым и вторым входами сумматора 11, выход которого соединен с первым входом сумматора 12, второй вход которого является вторым входом вычислителя 6, первый и треПо завершении переходного процесса при переключении аттенюаторов 1.1 и 1.2 на втором выходе блока 8 формируется сигнал разрешения для работе ты фазометра 5 и происходит измерение сдвига фаз входных сигналов uip. Результат измерения ДЦ поступает на второй вход вычислителя 6, При этом аттенюаторы 1.1 и 1.2, находящи- 40 еся в i-м и j-м состояниях соответственно, сами вносят в А.СВ погрешности ucf; и величины которых записаны в ПЗУ 10.1 и 10.2 по адресам i-му и j-му соответственно. Формула 45 для коррекции результата измерения фазометра 5 имеет вид:

(A J;-AcfJ). Aif+(Aifj-utp.)i

Операция коррекции результата тий входы которого являются адресными 50 измерения выполняется после того, входами ПЗУ 10.1 и 10.2 соответствен- как на третьем выходе блока 8 сформируется сигнал разрешения, который подается на входы управления ПЗУ 10.1

но, а четвертый вход является входом

управления ПЗУ 10.1 и 10.2.

При включении цифрового фазометра начинают работать измерители 2.1 и 2.2, формируя на входах АЦП 3.1 и 3.2 напряжения, равные по величине амплитудам несущих колебаний Um,

и 10.2. При этом на выходе ПЗУ 10.1 55 появляется код поправки Дер j., а на выходе ПЗУ 10.2 - код поправки (-ftCf;) t Эти коды поступают на входы сумматора 11, на выходах которого формируетПо завершении переходного процесса при переключении аттенюаторов 1.1 и 1.2 на втором выходе блока 8 формируется сигнал разрешения для работы фазометра 5 и происходит измерение сдвига фаз входных сигналов uip. Результат измерения ДЦ поступает на второй вход вычислителя 6, При этом аттенюаторы 1.1 и 1.2, находящи- еся в i-м и j-м состояниях соответственно, сами вносят в А.СВ погрешности ucf; и величины которых записаны в ПЗУ 10.1 и 10.2 по адресам i-му и j-му соответственно. Формула для коррекции результата измерения фазометра 5 имеет вид:

(A J;-AcfJ). Aif+(Aifj-utp.)i

и 10.2. При этом на выходе ПЗУ 10.1 появляется код поправки Дер j., а на выходе ПЗУ 10.2 - код поправки (-ftCf;) t Эти коды поступают на входы сумматора 11, на выходах которого формирует513802

ся код поправки (Atfj- ), который поступает на первый вход сумматора 12, на втором входе которого присутствует код ДС|. На выходе сумматора 12 формируется код , Это код ДСр коррПО сигналу разрешения, сформированному на четвертом выходе блока 8, 8, отображается на индикаторе 7.

Формула изобретения

Цифровой фазометр, содержащий два управляемых аттенюатора, измеритель амплитулы, аналого-цифровой преобразователь, низкочастотный фазометр, вычислитель, индикатор, генератор тактовых импульсов и блок синхронизации, причем входы аттенюаторов являются входами цифрового фазометра, а информационный выход вычислителя подключен к входу индикатора, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, в него дополнительно введены второй измеритель амплитуды, второй АЦП, два кодопреобразователя, причем первый вход цифрового фазометра через первый измеритель амплитуды

Редактор С. Пекарь

Составитель А. Орлов Техред М.Дидык

Заказ 2009

Тираж 551

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

0

5

0

5

786

подключен к информационному входу первого АЦП, выход первого АЦП подключен к первому входу вычислителя и к входу первого кодопреобразователя, выход которого подключен к управляющему входу первого управляемого аттенюатора, второй вход цифрового фазометра через второй измеритель амплитуды подключен к информационному входу второго АЦП, выход которого подключен к третьему входу вычислителя и к входу второго кодопреобразователя, выход которого подключен к управляющему входу второго аттенюатора, выходы аттенюаторов подключены к входам низкочастотного фазометра, выход которого подключен к второму информационному входу вычислителя, выход генератора тактовых импульсов подключен к входу блока синхронизации, первый выход которого подключен к входу управления вычислителя, второй выход - к входу управления фазометра, третий выход - к входам управления обоих АЦП, четвертый выход - к входу управления индикатора

Корректор С. Черни

Подписное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1990 года SU1580278A1

Фазометр 1985
  • Скрипник Юрий Алексеевич
  • Скрипник Игорь Юрьевич
  • Скрипник Виктория Иосифовна
SU1298685A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 580 278 A1

Авторы

Сальников Александр Прохорович

Симуков Виталий Николаевич

Чистяков Александр Борисович

Даты

1990-07-23Публикация

1988-05-03Подача