ЦИФРОВОЙ ФАЗОМЕТР Советский патент 1969 года по МПК G01R25/04 

Описание патента на изобретение SU257618A1

Изобретение относится к области фазоизмерительной техники, в част1ности к цифровым фазометрам для диапазона инфра«изких и низких частот, основанным на преобразовании фазового сдвига в интервал времени.

Известные цифровые инфранизкочастотные фазометры с промежуточным времяимпульснььм нреобразовашием, содержащие эталонный генератор, выход которого через yпpaBvf яeмыe вентили связан с выходами суммирующего и Вычитающего счетчиков импульсов, формирователь, блок управления и регистрирующее устройство, имеют сравнительно узкий частотный диапазон и сложную схему построения.

Предлагаемый цифровой фазометр позволяет упростить схему и расщирить частотный диапазон в сторону более высоких частот вследствие того, что он снабжен последовательно соединенными источнико.м опорного напряжения, дискретными- резистором и интегрирующим конденсатором, управляющие входы которых соединены с первым и вторым счетчиками импульсов, электронным ключом, подключенным параллельно дискретному конденсатору, блоком сравнения, связанным с конденсатором, и триггером, «единичный вход которого связан с выходом блока сравнения, «нулевой вход - с третьим выходом блока управления, а выход триггера соединен

с управляющим входом ключа и дополнительным вентилем, посредством которого генератор эталонной частоты подключен к регистрирующему устройству.

На чертеже представлена блок-схема предлагаемого фазометра.

Цифровой фазометр содержит последовательно соединенные формирователь 7 и блок управления 2, выходы которого соединены с вентилями 3 и 4, посредством которых генератор эталонной частоты 5 соединен со счетчиками импульсов 6, 7. Счетчик импульсов 5 связан с дискретным резистором 8, посредством которого источник опорного напряжения

9 связан с дискретным интегрирующим конденсатором 10, управляемьш со счетчика 7.

Дискретный интегрирующий конденсатор 10 связан с параллельно подключенным к нему ключом 11 п блоком сравнения 12, выход которого соединен с «единичным входом триггера 13, ««нулевой вход которого соединен с третьим выходом блока управления 2. Выход триггера 13 подключен к управляющим входам электронного ключа // и вентиля М,

5 посредством которого генератор эталонной частоты 5 соединен с регистрирующим устройством 15.

его - на блок управления 2. Последний формирует два сигнала, которые открывают вентиль 3 на время, равное длительности периода, а вентиль 4 - на интервал времени, равный временному сдвигу входных сигналов. В счетчиках импульсов и 7 к концу первого периода зафиксируются коды, соответствующие длительности периода и длительности временного сдвига входных сигналов .

Эти коды вызывают из менение сопротивления дискретного резистора 8 и емкости дискретного ИнтегрИрующего конденсатора 10. Сопротивлеиие дискретного резистора выбирается обратно пропорциональным коду числа Л/г, а емкость дискретного конденсатора - прямо пропорциональной коду числа .

После окончания первого периода триггер 13 Перебрасывается в новое состояние импульсом, поступающим от третьего выхода блока управления. При этом электронный ключ // размыкается, а вентиль 14 открывается. Импульсы частоты эталонного генератора поступают на регистрирующее устройство 15. В момент, когда нанряжение на дискретном нитегрирующем конденсаторе 10 сравнивается с опорным напряжением блока сравнения, импульс, появляющийся на его выходе, устанавливает триггер 13 в исходное состояние. Вентиль 14 закрывается, а в фиксирующем устройстве регистрируется код, соответствующий измеряемому сдвигу фаз- Время измерения такого фазометра также не превышает двух периодов входного сигнала.

Предмет изобре-тения

Цифровой фазометр, содержащий формирователь импульсов, подключенный к блоку управления, связанному своими выходами с

вентилями, носредством которых генератор эталонной частоты соединен с двумя счетчика ми импульсов, и регистрирующее устройст во, отличающийся тем, что, с целью упрощения: схемы и расширения частотного диапазона в сторону более высоких частот, фазометр снабжен последовательно соединенными источником опорного напряжения, дискретными резисторО1М и интегрирующим конденсатором, управляющие входы которых соединены с первым и вторым счетчиками, электронным ключом, подключенным параллельно дискретному конденсатору, блоком сравнения, связанным с конденсатором, и триггером, «единичный вход которого связан с

выходом блока сравнения, «нулевой вход - с третьим выходом блока управления, а выход триггера соединен с управляющим входом ключа и дополнительным вентилем, посредством которого генератор эталонной частоты подключен к регистрирующему устройству.

Похожие патенты SU257618A1

название год авторы номер документа
Цифровой фазометр мгновенных значений 1977
  • Вешкурцев Юрий Михайлович
  • Гладилович Вадим Гергиевич
SU687410A1
Цифровой фазометр мгновенных значений 1975
  • Вешкурцев Юрий Михайлович
  • Гладилович Вадим Георгиевич
  • Бронштейн Борис Георгиевич
SU600472A1
Цифровой фазометр 1982
  • Алексеев Сергей Васильевич
  • Луховской Сергей Николаевич
  • Потапов Виктор Иванович
  • Терешкин Николай Леонидович
  • Юдин Дмитрий Дмитриевич
SU1045155A1
НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗОВОГО СДВИГА 1992
  • Аванесов В.М.
  • Терешков В.В.
RU2024028C1
Цифровой фазометр 1980
  • Гуляев Александр Дмитриевич
  • Емельяненков Вадим Иванович
  • Изох Владимир Васильевич
  • Корзюк Франц Иванович
  • Салов Петр Лаврентьевич
SU875304A1
Цифровой инфранизкочастотный широкополосныйфАзОМЕТР МгНОВЕННыХ зНАчЕНий 1979
  • Ибрагимов Вагиф Багирович
SU847223A1
ЦИФРОВОЙ ФАЗОМЕТРИИМГД^П!"' 1"»"1"1И1I 1971
SU308381A1
Цифровой фазометр для измерения мгновенного значения сдвига фаз 1975
  • Кудрявцев Герман Иванович
SU661392A1
Цифровой инфранизкочастотный широкополосный фазометр мгновенных значений 1986
  • Ибрагимов Вагиф Багирович
SU1368806A2
ЦИФРОВОЙ ИНФРАНИЗКОЧАСТОТКЫЙ ФАЗОМЕТР- ЧАСТОТОМЕР 1966
SU189485A1

Иллюстрации к изобретению SU 257 618 A1

Реферат патента 1969 года ЦИФРОВОЙ ФАЗОМЕТР

Формула изобретения SU 257 618 A1

SU 257 618 A1

Авторы

А. М. Щербаченко

Даты

1969-01-01Публикация