RU130161U1 - Преобразователь частоты в напряжение - Google Patents

Преобразователь частоты в напряжение Download PDF

Info

Publication number
RU130161U1
RU130161U1 RU2012138490/07U RU2012138490U RU130161U1 RU 130161 U1 RU130161 U1 RU 130161U1 RU 2012138490/07 U RU2012138490/07 U RU 2012138490/07U RU 2012138490 U RU2012138490 U RU 2012138490U RU 130161 U1 RU130161 U1 RU 130161U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
phase shifter
frequency
operational amplifier
Prior art date
Application number
RU2012138490/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Степанович Дубровин
Алексей Михайлович Зюзин
Original Assignee
Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "СДНиТ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "СДНиТ") filed Critical Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "СДНиТ")
Priority to RU2012138490/07U priority Critical patent/RU130161U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU130161U1 publication Critical patent/RU130161U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Phase Differences (AREA)

Abstract

1. Преобразователь частоты в напряжение, содержащий первый и второй фазовращатели, первый и второй пиковые детекторы, причем входы первого и второго фазовращателей соединены с входной шиной преобразователя частоты в напряжение, отличающийся тем, что в него дополнительно введены инвертор, делитель и масштабирующий усилитель, при этом выход первого фазовращателя соединен с входом инвертора и вторым входом пикового детектора, к выходу которого подключен второй вход делителя, между выходом которого и выходом преобразователя частоты в напряжение включен масштабирующий усилитель, выход второго фазовращателя соединен с первым входом первого пикового детектора и вторым входом второго пикового детектора, к выходу которого подключен первый вход делителя, причем первый вход второго пикового детектора соединен с выходом инвертора.2. Преобразователь частоты в напряжение по п.1, отличающийся тем, что первый фазовращатель выполнен из операционного усилителя, резистора и конденсатора, включенного между общей шиной и неинвертирующим входом операционного усилителя, выход которого соединен с его инвертирующим входом и с выходом фазовращателя, между входом которого и неинвертирующим входом операционного усилителя включен резистор.3. Преобразователь частоты в напряжение по п.1, отличающийся тем, что второй фазовращатель выполнен из операционного усилителя, конденсатора и резистора, включенного между общей шиной и неинвертирующим входом операционного усилителя, выход которого соединен с его инвертирующим входом и с выходом второго фазовращателя, между входом которого и неинвертирующим входом операционного усилите�

Description

Полезная модель относится к радиотехнике и связи, которая может быть использована при построении многофазных генераторов, в управляемых фазовращателях, а также в устройствах допускового контроля, например реле частоты.
Известно устройство [1], содержащее источник гармонического сигнала и RC-цепь, обладающую свойствами реального дифференцирующего звена с передаточной функцией H(s)=[τ·s/(τ·s+1)], где τ=R·С - постоянная времени цепи; R - сопротивление резистора; С - емкость конденсатора; s - комплексная переменная.
Напряжение на выходе цепи зависит не только от частоты f, но и амплитуды А входного сигнала, что является существенным недостатком подобного преобразователя. Кроме того, при изменении частоты f в широких пределах неизбежно возникает дополнительная погрешность, связанная с не идеальностью дифференцирующей цепочки, поскольку коэффициент передачи реального дифференцирующего звена
Figure 00000002
отличается от коэффициента передачи идеального дифференцирующего звена HI(f)=2πƒτ.
Наиболее близким устройством к заявленной полезной модели по совокупности существенных признаков является, принятый за прототип, преобразователь однофазного напряжения в трехфазное [2], который содержит два фазовращателя и блок коррекции, выполненный из двух пиковых детекторов, двух интеграторов и двух сумматоров, при этом входы первого и второго фазовращателей соединены с входной шиной преобразователя, первый, второй и третий входы блока коррекции соединены, соответственно, с входом преобразователя однофазного напряжения в трехфазное, с выходом первого фазовращателя и с выходом второго фазовращателя.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является расширение функциональных возможностей устройства.
Технический результат, достигаемый при осуществлении полезной модели, заключается в расширении функциональных возможностей путем получения на выходе сигнала, пропорционального частоте входного источника, при изменении его параметров в широком диапазоне.
Указанный технический результат при осуществлении полезной модели достигается тем, что в преобразователь, содержащий первый и второй фазовращатели, первый и второй пиковые детекторы, причем входы первого и второго фазовращателей соединены с входной шиной преобразователя частоты в напряжение, дополнительно введены инвертор, делитель и масштабирующий усилитель, при этом выход первого фазовращателя соединен с входом инвертора и вторым входом пикового детектора, к выходу которого подключен второй вход делителя, между выходом которого и выходом преобразователя частоты в напряжение включен масштабирующий усилитель, выход второго фазовращателя соединен с первым входом первого пикового детектора и вторым входом второго пикового детектора, к выходу которого подключен первый вход делителя, причем первый вход второго пикового детектора соединен с выходом инвертора.
Первый фазовращатель выполнен из операционного усилителя, резистора и конденсатора, включенного между общей шиной и неинвертирующим входом операционного усилителя, выход которого соединен с его инвертирующим входом и с выходом фазовращателя, между входом которого и неинвертирующим входом операционного усилителя включен резистор.
Второй фазовращатель выполнен из операционного усилителя, конденсатора и резистора, включенного между общей шиной и неинвертирующим входом операционного усилителя, выход которого соединен с его инвертирующим входом и с выходом второго фазовращателя, между входом которого и неинвертирующим входом операционного усилителя включен конденсатор.
Первый и второй пиковые детекторы выполнен аналогично, каждый из которых включает компаратор, одновибратор и устройство выборки-хранения, выход которого соединен с выходом первого пикового детектора, первый и второй входы которого соединены, соответственно, с неинвертирующим входом компаратора и вторым входом устройства выборки-хранения, первый вход которого подключен к выходу одновибратора, вход которого соединен с выходом компаратора, инвертирующий вход которого соединен с общей шиной.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналог, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленной полезной модели. Следовательно, заявленная полезная модель соответствует условию «новизна».
Введение в предлагаемый преобразователь частоты в напряжение инвертора, делителя и масштабирующего усилителя, а также выполнение пикового детектора и организация новых связей между функциональными элементами позволило получить на выходе преобразователя сигнал с высокой линейностью, пропорциональный частоте входного источника, при изменении его параметров в широком диапазоне.
Полезная модель поясняется структурной схемой преобразователя частоты в напряжение, изображенной на фиг.1 и графиками, поясняющими принцип работы преобразователя частоты в напряжение - на фиг.2.
Преобразователь частоты в напряжение содержит первый 1 и второй 2 фазовращатели, первый 3 и второй 4 пиковые детекторы, инвертор 5, делитель 6 и масштабирующий усилитель 7, причем входы первого 1 и второго 2 фазовращателей соединены с входной шиной преобразователя частоты в напряжение, выход первого фазовращателя 1 соединен с входом инвертора 5 и вторым входом пикового детектора 3, к выходу которого подключен второй вход делителя 6, между выходом которого и выходом преобразователя частоты в напряжение включен масштабирующий усилитель 7, выход второго фазовращателя 2 соединен с первым входом первого пикового детектора 3 и вторым входом второго пикового детектора 4, к выходу которого подключен первый вход делителя 6, причем первый вход второго пикового детектора 4 соединен с выходом инвертора 5.
При этом первый фазовращатель 1 выполнен из операционного усилителя 14, резистора 15 и конденсатора 16, включенного между общей шиной и неинвертирующим входом операционного усилителя 14, выход которого соединен с его инвертирующим входом и с выходом фазовращателя 1, между входом которого и неинвертирующим входом операционного усилителя 14 включен резистор 15. Второй фазовращатель 2 выполнен из операционного усилителя 17, конденсатора 18 и резистора 19, включенного между общей шиной и неинвертирующим входом операционного усилителя 17, выход которого соединен с его инвертирующим входом и с выходом второго фазовращателя 2, между входом которого и неинвертирующим входом операционного усилителя 17 включен конденсатор 18. Первый пиковый детектор 3 выполнен из компаратора 8, одновибратора 10 и устройства выборки-хранения 12, выход которого соединен с выходом первого пикового детектора 3, первый и второй входы которого соединены, соответственно, с неинвертирующим входом компаратора 8 и вторым входом устройства выборки-хранения 12, первый вход которого подключен к выходу одновибратора 10, вход которого соединен с выходом компаратора 8, инвертирующий вход которого соединен с общей шиной. Второй пиковый детектор 4 выполнен из компаратора 9, одновибратора 11 и устройства выборки-хранения 13, выход которого соединен с выходом второго пикового детектора 4, первый и второй входы которого соединены, соответственно, с неинвертирующим входом компаратора 9 и вторым входом устройства выборки-хранения 13, первый вход которого подключен к выходу одновибратора 11, вход которого соединен с выходом компаратора 9, инвертирующий вход которого соединен с общей шиной.
Преобразователь частоты в напряжение работает следующим образом.
На вход первого 1 и второго 2 фазовращателей поступает гармонический сигнал
Figure 00000003
где A0 - амплитуда сигнала N0(t); x=ωt - текущее значение угла, выраженное в радианах.
После окончания переходного процесса на выходе первого фазовращателя 1 также устанавливаются гармонические колебания N1(t) с той же самой частотой ω, но с другой амплитудой А1 и фазой φ1
Figure 00000004
а на выходе второго фазовращателя 2 - гармонические колебания N2(t) c амплитудой A2 и фазой φ2
Figure 00000005
Для нахождения амплитудных значений и фазовых сдвигов воспользуемся операторным методом, для этого найдем передаточные функции Н1(s) и H2(s), соответственно, первого 1 и второго 2 фазовращателей.
Операционный усилитель 14, резистор 15 и конденсатор 16 образуют фазовращатель 1 с передаточной функцией
Figure 00000006
где τ1=R1·C1 - постоянная времени фазовращателя 1; R1 - сопротивление резистора 15; C1, - емкость конденсатора 16; s - комплексная переменная.
Операционный усилитель 17, конденсатор 18 и резистор 19 образуют второй фазовращатель 2 с передаточной функцией
Figure 00000007
где τ2=R2·C2 - постоянная времени второго фазовращателя 2; R2 - сопротивление резистора 19; С2 - емкость конденсатора 18.
Передаточная функция Н1(s) соответствует инерционному (апериодическому) звену первого порядка, а передаточная функция Н2(s) - реальному дифференцирующему звену.
При R1=R2=R и C12=С передаточная функция первого фазовращателя
Figure 00000008
а передаточная функция второго фазовращателя
Figure 00000009
Подставив значение комплексной переменной s=jω в уравнения (6) и (7) найдем комплексные частотные функции первого H1(jω) и второго Н2(jω) фазовращателей
Figure 00000010
Figure 00000011
Коэффициент передачи первого фазовращателя 1 (модуль комплексной частотной функции), определяющий изменение амплитуды A1 сигнала N1(t} от частоты ω=2πf,
Figure 00000012
Коэффициент передачи второго фазовращателя 2
Figure 00000013
Фазовый сдвиг φ1(ω) между выходным N1(t) и входным N0(t) колебаниями определяется выражением
Figure 00000014
а фазовый сдвиг φ2(ω) между выходным N2(t) и входным N0(t) колебаниями определяется выражением
Figure 00000015
Фазовый сдвиг ψ(ω) между колебаниями N2(t) и N1(t)
Figure 00000016
Из (14) следует, что фазовый сдвиг между выходными колебаниями N2(t) и N1(t) при любых изменениях частоты ω и постоянной времени τ будет неизменным и составлять 90 электрических градусов.
Выходной сигнал N1(t) будет зависеть от амплитуды A0 входного сигнала N0(t) и коэффициента передачи первого фазовращателя 1
Figure 00000017
Выходной сигнал N2(t) будет зависеть от амплитуды A0 входного сигнала N0(t) и коэффициента передачи второго фазовращателя 2
Figure 00000018
Первый компаратор 8 формирует из сигнала N2(t) сигнал D1(t) прямоугольной формы (фиг.2), а второй компаратор 9 формирует из инвертированного (с помощью инвертора 5) сигнала N1(t) сигнал прямоугольной формы D2(t).
Одновибраторы 10 и 11, срабатывающие по переднему фронту поступающих на их входы импульсов D1(t) и D2(t), формируют узкие импульсы T1 и Т2, поступающие на соответствующие входы первого 12 и второго 13 устройств выборки-хранения.
Поскольку время прихода импульсов T1 и Т2 на входы устройств выборки-хранения 12 и 13 всегда совпадает с максимальными (экстремальными) значениями соответствующих сигналов N1(t) и N2(t), поступающими на вторые входы устройств выборки-хранения 12 и 13, а длительность управляющих импульсов T1 и T2 чрезвычайно мала, то постоянные напряжения E1 и Е2, формируемые на выходах устройств выборки-хранения 12 и 13 будут в точности равны пиковым (амплитудным) значениям А1 и А2 сигналов N1(t) и N2(t), то есть
Figure 00000019
Figure 00000020
На выходе делителя 7 формируется сигнал
Figure 00000021
который не зависит от амплитуды A0 входного сигнала N0(t), и величина F которого (при фиксированном значении постоянной времени τ) будет изменяться по линейному закону при изменении частоты f входного сигнала N0(t).
Источники информации
1. Кузнецов Э. Два аналоговых частотомера. Журнал «Радио», 2009, №7, с.74 - рис.1.
2. Авт. св-во СССР №1803955, Н02М 5/14. Дубровин B.C. Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное 1993 г., бюл. №11.

Claims (4)

1. Преобразователь частоты в напряжение, содержащий первый и второй фазовращатели, первый и второй пиковые детекторы, причем входы первого и второго фазовращателей соединены с входной шиной преобразователя частоты в напряжение, отличающийся тем, что в него дополнительно введены инвертор, делитель и масштабирующий усилитель, при этом выход первого фазовращателя соединен с входом инвертора и вторым входом пикового детектора, к выходу которого подключен второй вход делителя, между выходом которого и выходом преобразователя частоты в напряжение включен масштабирующий усилитель, выход второго фазовращателя соединен с первым входом первого пикового детектора и вторым входом второго пикового детектора, к выходу которого подключен первый вход делителя, причем первый вход второго пикового детектора соединен с выходом инвертора.
2. Преобразователь частоты в напряжение по п.1, отличающийся тем, что первый фазовращатель выполнен из операционного усилителя, резистора и конденсатора, включенного между общей шиной и неинвертирующим входом операционного усилителя, выход которого соединен с его инвертирующим входом и с выходом фазовращателя, между входом которого и неинвертирующим входом операционного усилителя включен резистор.
3. Преобразователь частоты в напряжение по п.1, отличающийся тем, что второй фазовращатель выполнен из операционного усилителя, конденсатора и резистора, включенного между общей шиной и неинвертирующим входом операционного усилителя, выход которого соединен с его инвертирующим входом и с выходом второго фазовращателя, между входом которого и неинвертирующим входом операционного усилителя включен конденсатор.
4. Преобразователь частоты в напряжение по п.1, отличающийся тем, что первый и второй пиковые детекторы выполнены аналогично, каждый из которых включает компаратор, одновибратор и устройство выборки-хранения, выход которого соединен с выходом первого пикового детектора, первый и второй входы которого соединены соответственно с неинвертирующим входом компаратора и вторым входом устройства выборки-хранения, первый вход которого подключен к выходу одновибратора, вход которого соединен с выходом компаратора, инвертирующий вход которого соединен с общей шиной.
Figure 00000001
RU2012138490/07U 2012-09-07 2012-09-07 Преобразователь частоты в напряжение RU130161U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012138490/07U RU130161U1 (ru) 2012-09-07 2012-09-07 Преобразователь частоты в напряжение

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012138490/07U RU130161U1 (ru) 2012-09-07 2012-09-07 Преобразователь частоты в напряжение

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU130161U1 true RU130161U1 (ru) 2013-07-10

Family

ID=48787960

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012138490/07U RU130161U1 (ru) 2012-09-07 2012-09-07 Преобразователь частоты в напряжение

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU130161U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU127554U1 (ru) Формирователь квадратурных сигналов
CN102519617B (zh) 一种石英微机械陀螺敏感器件温度信息的数字化检测方法
CN103441764B (zh) 一种电流频率转换电路
CN112747730B (zh) 一种微机械陀螺的基于自激驱动的非线性控制系统和方法
RU2565509C1 (ru) Утроитель частоты
RU2628255C1 (ru) Утроитель частоты
RU130161U1 (ru) Преобразователь частоты в напряжение
RU108247U1 (ru) Функциональный генератор
RU2520409C2 (ru) Преобразователь периодического сигнала в частоту и период
RU101291U1 (ru) Функциональный генератор
RU196044U1 (ru) Устройство сдвига фазы на 90 градусов
RU81860U1 (ru) Аддитивный формирователь сигнала треугольной формы
RU104404U1 (ru) Формирователь сигнала треугольной формы
RU212274U1 (ru) Фазочувствительный измерительный преобразователь переменного напряжения в постоянное
RU206323U1 (ru) Делитель частоты гармонического сигнала
RU2565362C1 (ru) Управляемый генератор квадратурных сигналов
RU205068U1 (ru) Устройство сдвига фазы на 90 градусов
RU2582557C1 (ru) Функциональный генератор
RU2625555C1 (ru) Функциональный генератор
RU206322U1 (ru) Делитель частоты гармонического сигнала
RU2553418C1 (ru) Формирователь трехфазных гармонических сигналов
RU206074U1 (ru) Устройство сдвига фазы на 90 градусов
RU108248U1 (ru) Формирователь гармонического сигнала
RU211821U1 (ru) Измерительный преобразователь переменного напряжения в постоянное
RU2628434C1 (ru) Формирователь сигнала треугольной формы

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150908