1
Изобретение относится к радиоизмертельной технике и может найти применение в радиоприемных устройствах фазовой радиолокации и радионавигации.
Известен фазометр с цифровым отсчетом, содержащий усилители-ограничители, формирователи, генератор счетных импульсов, делитель частоты, ключи, в котором измерение разности фа; осуществляется за постоянное время Ш
Недостатком известного фазометра является измерение разности фаз только между непрерывными сигналами.
Известен .s- фазометр с постоянным.измерительным временем, содержащий усилители-ограничители, формирователи, генератор счетных импульсов, делитель частоты, триггеры, блок совпадения и времязадаюдий блок совпадения С2 .
Недостатком этого фазометра является невозможность измерения с заданной точностью оазности фаз между.импульсными сигналами.
Целью изобретения является обеспечение возможности измерения разности фаз между двумя прерывистыми сигнгьпаМИ .Это достигается тем, что в известное устройство, содержащее первый и
второй усилители-ограничители последвательно соединённые соответственно с первыми и вторым формирователями, измерительный триггер, входы которого соединены соответственно с выходами первого и второго формирователей, а выход через последовательно включенные блок совпадения и времязадающий блок совпадения со счетчиком импульсов, делитель частоты и триггер, соединенные последовательно, вход делителя частоты подключен ко второму входу блока совпадения, а выход триггера - ко второму входу времязадающег блока совпадения, и генератор счетных ИМПУЛЬСОВ, введены первый и второй амплитудные детекторы и ключевой блок, причем выходы..лерэ.ого. и второго усилителей - ограничителей соответственно через первый и второй амплитудные детекторы подключены к первому и второму входам ключевого блока, а третий его вход присоедине к генератору счетных импульсов, при этом выход ключевого блока соединен со вторым входом блока совпадения.
На чертеже изображена структурная схема ЦИФРОВОГО фазометра радиоимпульсных сигналов. УстроЛсгяо содержит первый и второй уснлители-ограничители 1 и 2, пер таЛ я втсроа (рователн 3 и 4, трн гер 5, блок совпадения б, времяэадающия блох сошдадевия 7, триггер 8, генератор счетных импульсов 9, ключевой блок 10, делитель частоты II, счетчик импульсов 12 и первШ1 и второй амплитудные детекторы 13 и 14. Фазометр работает следукнцим образом. Входные радиоимпульсные сигналы QI и полученные путем ограничения на выходе усилителей-ограничителей 1, 2, подаются на формирователи 3, 4, вырабатывающие ксфоткие импульсы, соответствующие моментг1м перехода через нулевое значение входных сигналов с положительным знаком производной. Эти импульсы подаются на вход измерительного 5, выходные напряжения Ilg которого подаются на блок совпадения счетных импульсов 6. Входные сигналы MI и U) детектируются амплитудными детекторами 13 и 14 и напряження на выходе Ц.и . соответственно подаются на ключевой блок совпадення 10, на третий Вход которого подаются импульсы с гене ратора счетных и..1пульсов 9. В момент совпадения ключевой блок 10 вырабатывает пачки импульсов. Счетные импульсы-Uij с ключевого бло ка 10 поступают на блок совпадення счетных импульсов 6 и делитель частоты 11. Так как на делитель частоты счетные импульсы с блока 10 поступают прерывнсто, то импульс с делителя частоты увеличивается по длительности. Фа зовые импульсы, длительность которых пропорциональна разности фаз, на блоке совпадения 6 заполняются счетными импульсами и на интервал времени подаются на счетчнк импульсов 12 через вре мязадающий блок совпадения 7. Так как фактическое время измерения определяется суммарным временем прохождения счетных импульсов через ключевой блок 10, то, выбрав коэффициент деления равным Зб-Ю, где И - целое число, количество импульсов, подсчитанное счетчиком за постоянное время измерения, будет пропорционально разности фаз между входными радиоимпульсными сигналами и не будет зависеть от частоты заполнения радиоимпульсов и частоты счетных импульс Бели входные сигналы синусоидальной форьлл, то постоянные напряжения на выходе амплитудных детекторов 13 и 14 открывают ключевой блок 10 и фа зометр работает как обычно, с временем изменения, набираемом не дискретно за время перекрытия, а непрерывно. Таким образом, устройство имеет более широкое применение, чем обычные фазометры, так как дополнительно позволяет измерять разность фаз между двумя рфциоимлульсными сигналами и разность фаз между радиоимпульсным сигналом и опорным синусоидальным сигналом. Формула изобретения Цифровой радиоимпульсный фазометр о постоянным измерительным временем, содержащий первый и второй усилителиограничители, последовательно соединенные соответственно с первым и вторым формирователями, измерительный триггер, входы которого соединены с выходами первого н второго формирователей, а выход через последовательно включенные блок совпадения и времязадающий блок совпадения со счетчиком импульсов, делитель частоты и триггер, соединенные последовательно, вход делителя частоты подключен ко второму входу блока совпадения, а выход триггера - ко второму входу времязадающего блока совпадения, и генератор счетных импульсов, отличающийс я тем, что, с целью обеспечения возможности измерения, разности фаз между двумя прерывистыми сигналами, он снабжен первым и вторым амплитудными детекторами и ключевым блоком, причем выходы первого и второго усилителей ограничителей соответственно через первый и второй амплитудные детекторы подключены к первому и второму входам ключевого блока,а третий его вход присоединен к генератору счетных импульсов, при этом выход ключевого блока соединен со вторым входом блока cor-:падения. Источники информации, принятые во внимание при экспертнзе: 1.Авторское свидетельство СССР 192932, кл. G 01R25/00, 1965. 2.Авторское свидетельство СССР 123617, кл. &01Л.25/00, 1963.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Радиоимпульсный фазометр | 1981 |
|
SU953589A2 |
Одноканальный радиоимпульсный фазометр | 1981 |
|
SU1029096A1 |
Цифровой фазометр | 1980 |
|
SU868627A1 |
Цифровой фазометр мгновенных значений | 1985 |
|
SU1320770A1 |
Радиоимпульсный фазометр | 1980 |
|
SU905876A1 |
Широкополосный цифровой фазометр | 1982 |
|
SU1019360A1 |
Цифровой радиоимпульсный фазометр | 1981 |
|
SU1018043A1 |
Радиоимпульсный фазометр | 1986 |
|
SU1402961A1 |
Фазометр | 1985 |
|
SU1298685A1 |
Способ измерения разности фаз и устройство для его осуществления | 1976 |
|
SU587412A1 |
Авторы
Даты
1977-12-25—Публикация
1976-05-10—Подача