Известны способы компенсации нелинейности вида / 1/ 1 f частотных датчиках типа электростатического автоколебательного вольтметра.
Предлагаемый способ компенсации нелиУ
-1отличается от
нейности вида f X
известных тем, что погрешность от нелинейности указанного вида может быть уменьше
раз, где- 1, при испольна в
I - -
х
зовании в качестве отсчетного устройства реверсивного счетчика, из показаний которого с помощью дополнительной электрической схемы, состоящей из счетчика импульсов, формирующего устройства, четырех электрических ключей, трех триггеров и одного делителя частоты, автоматически вычитают число, соответствующее количеству импульсов, пропорциональному периоду измеряемой частоты колебаний подвижной части электростатического автоколебательного вольтметра.
измеряемой величиной х подчиняется следующему закону:
(1)
где а - постоянная величина.
При измерении частоты с помощью цифрового частотомера на реверсивный датчик Nf
попадают импульсы измеряемой частоты за определенный промежуток времени, причем число импульсов пропорционально измеряемой частоте. При нелинейности вида (1) на счетчик Nf
попадает импульсов больше, чем при линейной зависимости. Поэтому для компенсации нелинейности надо из показаний счетчика N вычесть некоторое количество импульсов вычитания N g.
Предлагаемый способ компенсации нелинейности дает уменьшеиие погрешности от
4.2
раз , гд«- 1.
нелинейности в1
Так, если - - , то погрешность от нелих 5
Если нелинейность небольшая, величина , то приближенно можно считать, что
х
от нелинейности
уменьшение погрешности
/ х происходит в (41 ) раз
На чертеже изображена функциональная схема устройства для осуществления способа компенсации нелинейности.
Перед началом работы импульс сброса ставит триггеры Tpi, Tpz, Tps, в такое полол ение, что ключи Ki, Kz открыты, а ключи Кз, Ai закрыты. Импульсы измеряемой частоты через ключ Ki попадают «а вход сложения реверсивного счетчика Nf и считываются им в течение образцового промежутка времени Го. Когда-счет окончен, триггер Трз переворачивается, закрывая ключ /Ci и открывая ключ К.4- Первый следующий за этим импульс измеряемой частоты, проходя через открытый ключ /Са, перевертывает триггер Tpi и открывает ключ Ks- Импульсы образцовой частоты /о поступают через ключ Кз на вход счетчика N т. Второй импульс измеряемой частоты вернет триггер Tpi в исходное положение, при этом закроется ключ Кз и перевернется триггер Грз таким образом, что закроется ключ К.2- Следовательно, в счетчике N г запишется число, пропорциональное периоду измеряемой частоты, если делитель частоты Д отсутствует, или пропорциональное п периодам, если
делитель Д включен. С выхода каждой ячейки счетчика N г через раздвоительные диоды импульсы поступают на вход вычитания счетчика N f.
Предмет изобретения
Способ компенсации нелинейности вида
в частотных датчиках тих
па электростатического автоколебательного вольтметра, отличающийся тем, что, с целью уменьшения погрешности от нелинейноifi - i
|раз,
сти указанного вида в
-
х
при использовании в качестве отсчетного устройства реверсивного счетчика из показаний последнего с помощью дополнительной электрической схемы, состоящей из счетчика импульсов, формирующего устройства, четырех электрических ключей, трех триггеров и одного делителя частоты, автоматически вычитают число, соответствующее количеству импульсов, пропорциональному периоду измеряемой частоты колебаний подвижной части электростатическогоавтоколебательного
вольтметра.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Датчик угловых перемещений | 1989 |
|
SU1725069A1 |
Цифровой измеритель отклонения измеряемой частоты от номинальной | 1979 |
|
SU1200188A1 |
Способ определения температуры и влажности воздуха и устройство для его осуществления | 1990 |
|
SU1783400A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙОММЕТРОВ | 1971 |
|
SU321769A1 |
Устройство измерения времени ограничения тока транзисторными коммутаторами систем зажигания | 1989 |
|
SU1758279A1 |
Устройство для измерения толщины движущейся протекторной ленты | 1988 |
|
SU1608421A1 |
Устройство для измерения ускорения вращения | 1985 |
|
SU1310731A1 |
Цифровой вольтметр эффективных значений | 1976 |
|
SU605312A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2012 |
|
RU2503019C1 |
Цифровой измеритель температуры | 1988 |
|
SU1560987A1 |
Даты
1964-01-01—Публикация