ВСЕСОЮЗНАЯ 1ЛАТЕ«гйс-[[Х1Ш':г.:кй^&ИБЛИО-:-СКА I Советский патент 1972 года по МПК G01R25/08 

Описание патента на изобретение SU359608A1

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть иснользовано в цифровых фазометрических устройствах.

Известен двухполунериодный цифровой фазометр, содержащий формирующее устройство, схему совпадения, электронные ключи, задающий генератор, делители частоты, счетчик имнульсов, позволяющий измерять фазовые сдвиги только в пределах О-180°.

Предлагаемый двухнолупериодный цифровой фазометр позволяет расщирить диапазон измерения фазового сдвига до 360° за счет того, что он снабжен схемой коммутации, содержащей схемы совпадения, схемы «ИЛИ триггер, одновибратор и дифферепцирзющую цепь. Схема коммутации управляет прибором так, что в течение одной половины измерительного времени нроизводится измерение фазового сдвига между исследуемыми напряжениями по переходам этих напряжений через нуль от плюса к минусу, а в течение второй половины - по переходам от минуса к плюсу.

На чертеже представлена блок-схема двухполупериодного цифрового фазометра с постоянным измерительным временем.

схему совпадения 14, триггер 15, задающий генератор 16 счетных имнульсов, счетчик 17, дифференцирующую цепь 18, одновибратор 19 и триггер 20.

Устройство работает следующим образом. Формирователи 1 и 3 формируют импульсы по нереходалт исследуемых напряжений Xi и Х2 через нуль от минуса к плюсу, формирователи 2 и 4 формируют имнульсы по переходам

через нуль исследуемых напряжений от нлюса к минзсу. Имнульсы с выхода формирователей 1, 2, 3 } 4 поступают соответственно на входы схем совпадения 5, 6, 7 н 5. В зависимости от состояния триггера 20 импульсы проходят одповременно либо через схемы совпадения 5 и 7, либо через схемы совнадения 6 н 5. С выхода схем совпадения 5 м 6 через схему «ИЛИ 9 и с выхода схем совпадения 7, 8 через схему «ИЛИ 10 имнульсы, соответствующие нереходам нсследуемых напряжений через нуль, поступают на входы триггера 11, который формирует импульсы с длительностью, равной временному сдвигу между переходами исследуемых напряжений через нуль. Эти импульсы поступают на вход схемы совпадения 12. С задающего генератора 16 счетные имнульсы с высокой частотой следования поступают на вход схемы совпадения 14. Фазометр запускается двумя импульсами. С задержкой по оттельности импульса одновибратора 19, импульсом с дифференцирующей цепи 18 переключается триггер 15, и через схему совпадения 14 счетные импульсы проходят на вход схемы совпадения 12. Счетчик 17 и триггер 15 формируют измерительный интервал, равный половине измерительного времепи фазометра.

Таким образом, с выхода схемы совпадения 14 на схему совпадения 12 поступает пачка счетных импульсов, длительность которой равна половине измерительного времени фазометра. Допустим, что после первого запускающего импульса триггер 20 оказался в таком положепии, что на входе схем «ИЛИ 9 и 10 проходят импульсы с формирователей / и 3 -Г. «€-.П9о од-ят импульсы с формирователей ,.2..и,4, :При;Вт0м фазометр в течение половины измерительного времени работает по одноподулерй6днрйсхеме по переходам исследуемых сигналов через пуль от минуса к плюсу. После второго запускающего импульса триггер 20 переключится п на входы схем «ИЛИ 9 и 10 проходят импульсы с формирователей 2 и 4. Вторым запускающим импульсом формируется второй измерительиый интервал, также равный половине измерительного времени фазометра. В течение второй половины измерительного времени фазометр работает по однополупериоднои схеме по переходам исследуемых сигналов от плюса к минусу.

Счетчик 13 просчитывает прощедшие через схему совпадения 12 импульсы за оба измерительпых интервала. Временной сдвиг между пусковыми импульсами должен превышать сумму задержки одповибратора 18 и половины измерительного времени.

Предмет изобретения

Двухполупериодпый цифровой фазометр с постоянным измерительным временем, содержащий схему совпадения, счетчик импульсов

и схему ограничения измерительного времени, состоящую из задающего генератора, делителя частоты счетных импульсов, триггеры и схемы совпадения, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измерепия до

360°, он снабжен схемой коммутации, состоящей из четырех схем совпадений, входы которых соединены с выходами соответствующих формирователей и со входом дифференцирующей цепи через второй триггер и одновибратор, выход дифференцирующей цепи соединен с первым триггером, выходы схем совпадений соединены со входами схем «ИЛИ, а выходы последних соединены со входами третьего триггера.

Похожие патенты SU359608A1

название год авторы номер документа
Двухполупериодный цифровой фазометр 1980
  • Улитенко Валентин Павлович
  • Коровин Ремир Владимирович
  • Макогон Анатолий Егорович
SU924610A1
Двухполупериодный цифровой фазометрС пОСТОяННыМ изМЕРиТЕльНыМ BPE-MEHEM 1974
  • Фиштейн Аврум Меерович
SU819741A1
Двухполупериодный цифровой фазометр с постоянным измерительным временем 1973
  • Фиштейн Аврум Меерович
SU447641A1
Двухполупериодный цифровой фазометр с постоянным измерительным временем 1973
  • Фиштейн Аврум Меерович
  • Кузнецкий Самуил Сесенович
SU447640A1
Двухполупериодный цифровой фазометр с постоянным измерительным временем 1979
  • Смирнов Павел Тихонович
SU773521A1
Цифровой фазометр с постоянным измерительным временем 1981
  • Глинченко Александр Семенович
  • Маграчев Зиновий Владимирович
  • Назаренко Виталий Иванович
  • Сухоставцев Николай Петрович
  • Рябухин Павел Иванович
  • Чепурных Сергей Викторович
  • Чмых Михаил Кириллович
SU1269035A1
ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЙ ЦИФРОВОЙ ФАЗОМЕТР С ПОСТОЯННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ВРЕМЕНЕМ 1968
SU211655A1
Цифровой фазометр 1986
  • Мокшанцев Владимир Петрович
  • Федоров Александр Сергеевич
SU1323979A1
ЦИФРОВОЙ ФАЗОМЕТР 1970
SU278869A1
Цифровой автокомпенсационный фазометр 1980
  • Бабак Виталий Павлович
  • Бовкун Николай Михайлович
  • Трохимец Александр Панфилович
SU901937A2

Иллюстрации к изобретению SU 359 608 A1

Реферат патента 1972 года ВСЕСОЮЗНАЯ 1ЛАТЕ«гйс-[[Х1Ш':г.:кй^&ИБЛИО-:-СКА I

Формула изобретения SU 359 608 A1

SU 359 608 A1

Даты

1972-01-01Публикация