Фазометр coдepжиt преобразователь 1 фазового сдвига во временные интер валы, первый и второй элементы 2 и 3 совпадения, управляемый по частоте генератор 4 импульсов, времязадаюадий узел 5, состоящий из триггера 6 и делителя 7 частоты, блок 8 управлени и счетчик 9 импульсов. Исследуемые сигналы поступают на входы 10 и 11 преобразователя 1 фазового сдвига во временные интервалы. На его основном выходе, подключенном к первому элементу 2 совпадения, возникают прямоугольные импульсы с длительностью, определякнцейся фазой и частотой йсследуекых сигналов. На вто рой вход первого элемента 2 совпа дения подаются импульсы высокой частоты от управляемого по частоте генератора 4 импульсов. Полученные таким образом пачки импульсов поступают на второй элемент 3 совпадения, управляемый триггером 6 времяВещающего узла 5. Триггер 6 .формирует импульс, длительность которого определяет время измерения. Начало его привязывается к импульсу синхронизации входного сигнала, а конец соответствует моменту переполнени делителя 7 частоты импульсами управляемого по частоте генератора 4 импульсов. Блок 8 управления связан по входам с выходом синхронизадии преобразователя 1 фазового-.сдвига во ..временные интервалы и с разряднь8 ш выходами делителя 7 частоты. Де1аифрируя состояние делителя 7 частоты, блок 8 управления производит, синхронное с входным сигналом уменьшение частоты импульсов управляемого по частоте генератора 4 импульсов. Таким образом, на счетчик 9 импуль сов за время измерения проходит некоторое количество пачек импульсов. Частота импульсов, заполнякадих последнюю неполную пачку импульсов, раз мер которой определяет :я случайным положением конца импульса времени измерения, невелика, поэтому результат измерения не искажается низкочастотной погрешностью. .Показания счетчика 9 импульсов по окончании подсчета выражают разность фаз непосредственно в угловых градусах. При оптимально выбранных, в зависимости от требуемой нижней частоты диапазона фазометра, моментах перехода и величинах изменения частоты управляемого по частоте генератора импульсов погрешность цифровых фазометров с пос гоянным измерительным временем может быть уменьшена в сотни и тысячи раз при незначительном усложнении конструкции прибора, что позволит значительно улучшить метрологические характеристики цифровых фазометров с постоянным измерительным временем в низкочастотном диапазоне. Формула изобретения Цифровой фазометр с постоянным измерительным временем, содержащий последовательно соединенный преобразователь фазового сдвига во временные интервалы, первый и второй элементы совпадения и счетчик импульсов, а также управляемый по частоте генератор импульсов, связанный с первым элементом совпадения и времязадакадим узлом, состоящим из делители частоты и триггера, выход которого подключен к второму элементу совпадения, отлич аю-щ и и с я тем, что, с целью повьшеиия точности измерения, снабжен блоком управления, связанньж с преобразователем фазового сдвига во временные интервалы, делителем и триггером времязадающего узла и управляемым по частоте генератором импульсов. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Авторское свидетельство СССР 192932, кл. U 01 Т 25/00, 1965. 2.Авторское свидетельство СССР 123627, кл. CV 01 И 25/00, 1963.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Цифровой фазометр | 1980 |
|
SU907459A1 |
Цифровой коммутационный фазометр | 1978 |
|
SU765749A1 |
Цифровой фазометр | 1981 |
|
SU1273832A1 |
Цифровой фазометр | 1980 |
|
SU960659A1 |
Цифровой фазометр с постоянным измерительным временем | 1983 |
|
SU1105827A1 |
Цифровой фазометр с постоянным измерительным временем | 1981 |
|
SU1269035A1 |
Цифровой интегрирующий фазометр | 1983 |
|
SU1173339A1 |
Фазометр | 1985 |
|
SU1298685A1 |
Цифровой фазометр | 1981 |
|
SU1029100A1 |
Цифровой фазометр | 1981 |
|
SU970258A1 |
Авторы
Даты
1978-05-15—Публикация
1974-10-17—Подача