RU2019846C1 - Способ определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов - Google Patents
Способ определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2019846C1 RU2019846C1 RU93003411A RU93003411A RU2019846C1 RU 2019846 C1 RU2019846 C1 RU 2019846C1 RU 93003411 A RU93003411 A RU 93003411A RU 93003411 A RU93003411 A RU 93003411A RU 2019846 C1 RU2019846 C1 RU 2019846C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signal
- phase
- signals
- values
- private
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measuring Phase Differences (AREA)
- Measuring Frequencies, Analyzing Spectra (AREA)
Abstract
Использование: изобретение может быть применено в измерительной технике, в частности при определении различения синфазности и противофазности двух гармонических сигналов одной частоты. Сущность изобретения: совершая простейшее действие над исследуемыми сигналами - деление их величин друг на друга - по значению знака сигнала-частного определяют различие в синфазности и противофазности при отсутствии различий между величинами сигнала-частного внутри рассматриваемого интервала времени, равного полупериоду сигнала-делителя. 2 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов, а именно к способам идентификации синфазности и противофазности сигналов напряжения или тока одной частоты, и предназначено для преимущественного использования в прецизионных устройствах инфранизкочастотного диапазона, при этом амплитуды сигналов могут значительно различаться между собой и меняться в широких пределах.
Известны различные способы определения синфазности и противофазности при измерении сдвига фаз разности фаз [1 - 3].
Эти способы характеризуются значительной сложностью из-за большого количества операций, заключающихся в формировании дополнительных импульсов в определенные моменты времени, сравнении временных интервалов, введении коэффициентов модуляции, корреляции и т.п. Кроме значительной сложности этих способов возникает погрешность идентификации синфазности и противофазности при малой амплитуде хотя бы одного из сигналов, особенно в инфранизкочастотной области измерений, причем эта погрешность становится значительной из-за того, что на инфранизких частотах существенно уменьшается скорость изменения сигналов и время срабатывания пороговых устройств становится неоднозначным, причем эта неоднозначность еще больше возрастает при малых значениях амплитуд (или амплитуды хотя бы одного из сигналов).
Известны более простые осциллографические способы определения синфазности и противофазности при измерении разности фаз [4 и 5]. Все эти способы основаны на использовании отклоняющих пластин осциллографа, когда по определенному положению лучевой метки на экране осциллографа судят о синфазности и противофазности исследуемых сигналов.
В способе [4] исследуемые сигналы подают каждый на свою пару отклоняющих пластин.
Идентификация синфазности и противофазности по фигурам Лиссажу из-за конечной разрешающей способности осциллографа, определяемой шириной луча затруднено, к тому же при малом значении амплитуды, хотя бы одного из сигналов, регистрация исследуемых напряжений осуществляется на нелинейном участке отклоняющего напряжения. Кроме того, погрешность регистрации исследуемых сигналов с помощью осциллографа возрастает в инфранизкочастотном диапазоне из-за трудностей количественных оценок измерений.
Наиболее близким техническим решением к заявленному является способ [5] . В соответствии с этим способом исследуемые сигналы подают на отклоняющие пластины ЭЛТ, из одного из сигналов формируют пикообразные импульсы и также подают их на отклоняющие пластины ЭЛТ. На экране осциллографа образуется амплитудная отметка, по положению которой на оси ординат можно судить о параметрах сигналов.
Этому способу свойственны те же недостатки, что и способу [4], т.е. на инфранизких частотах и малых амплитудах сигналов погрешность определения параметров сигналов значительно возрастает. Кроме того, этот способ не позволяет идентифицировать синфазность и противофазность сигналов.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей.
Указанная цель в способе определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов, в соответствии с которым осуществляют взаимодействие исследуемых сигналов, а о соотношении фаз судят по качественной оценке результатов этого взаимодействия, достигается тем, что величины одного исследуемого сигнала делят на величины другого, регистрируют сигнал-частное, выбирают по крайней мере два значения сигнала-частного на временном интервале, расположенном в пределах половины любого периода сигнала-делителя и не превышающем по длительности этот полупериод, причем одно из значений сигнала-частного выбирают экстремальным, и различают синфазность и противофазность сигналов делимого и делителя по значению знака сигнала-частного при отсутствии различия между экстремальной величиной сигнала-частного и любой другой его величиной внутри исследуемого полупериода сигнала-делителя.
При делении двух синусоидальных сигналов одной частоты сигнал-частное представляет собой функцию времени
f(t) = [ A sin( ωt + F1)]/[B sin( ωt + F2)], (1) где Bsin( ωt + F2) ≠ 0;
F1 и F2 - начальные фазы двух исследуемых сигналов;
A и B - амплитуды исследуемых колебаний.
f(t) = [ A sin( ωt + F1)]/[B sin( ωt + F2)], (1) где Bsin( ωt + F2) ≠ 0;
F1 и F2 - начальные фазы двух исследуемых сигналов;
A и B - амплитуды исследуемых колебаний.
Функция f(t) периодическая прерывная функция и по виду напоминает функции тангенсов или котангенсов.
В случае F1 > F2, F2 = 0 выражение (1) можно записать следующим образом для K > 0, 0 ≅ Fо ≅ π/2 и К < 0, π/2 < Fo ≅ π :
f(t) = K[cos Fo + sin Fo ctg (2 π t/T)] (2) где Т = 2 π/ ω;
Fо - разность фаз между исследуемыми колебаниями.
f(t) = K[cos Fo + sin Fo ctg (2 π t/T)] (2) где Т = 2 π/ ω;
Fо - разность фаз между исследуемыми колебаниями.
А в случае F2 > F1, F1 = 0 можно записать для К > 0, - π/2 ≅ Fо ≅ 0 и K < 0, - π ≅ Fo ≅ - π/2:
f(t) = K {1/cos Fo + sin Fo ctg (2π t/T)]} (3)
При условии Fo = 0о (условие синфазности), имеем значения sin Fo = 0; cos Fo = 1. Подставляя эти значения в выражения (2) и (3), получаем соответственно
f(t) = [K + K(0/tg ωt)] = K (4)
f(t) = K/[1+0 ctg (2 π t/T)] = K (5)
При условии Fo = ± 180о (условие противофазности), имеем значения sin Fo = 0, cos Fo = -1. Подставляя их в выражения (2) и (3), получаем соответственно
f(t) = [-K+K(0/tg ωt)] = -K (6)
f(t) = K/[-1+0 ctg 2 π t/T] = -K. (7)
Следовательно, в случае синфазности получаем функцию f(t) в виде прямой линии, численно равной значению плюс К, т.е.
f(t) = K {1/cos Fo + sin Fo ctg (2π t/T)]} (3)
При условии Fo = 0о (условие синфазности), имеем значения sin Fo = 0; cos Fo = 1. Подставляя эти значения в выражения (2) и (3), получаем соответственно
f(t) = [K + K(0/tg ωt)] = K (4)
f(t) = K/[1+0 ctg (2 π t/T)] = K (5)
При условии Fo = ± 180о (условие противофазности), имеем значения sin Fo = 0, cos Fo = -1. Подставляя их в выражения (2) и (3), получаем соответственно
f(t) = [-K+K(0/tg ωt)] = -K (6)
f(t) = K/[-1+0 ctg 2 π t/T] = -K. (7)
Следовательно, в случае синфазности получаем функцию f(t) в виде прямой линии, численно равной значению плюс К, т.е.
f(t) = +K.
В случае противофазности получаем функцию f(t) в виде прямой линии, численно равной значению минус К, т.е.
f(t)= -К
При малых отклонениях от идеальной синфазности и противофазности к полученным значениям ±К добавляется значение, образованное из вторых слагаемых, заключенных в квадратные скобки выражений (4) - (7), в которых вместо нуля подставляется значение sin Fo. Так как значения tg ωt и ctg ωt рассматриваются на интервале полупериода сигнала-делителя, т.е. 0 < ωt < 180, то значения слагаемых, которые прибавляются или вычитаются из значений ±К выражений (4) - (7), максимальны по абсолютной величине в начале и в конце рассматриваемого полупериода.
При малых отклонениях от идеальной синфазности и противофазности к полученным значениям ±К добавляется значение, образованное из вторых слагаемых, заключенных в квадратные скобки выражений (4) - (7), в которых вместо нуля подставляется значение sin Fo. Так как значения tg ωt и ctg ωt рассматриваются на интервале полупериода сигнала-делителя, т.е. 0 < ωt < 180, то значения слагаемых, которые прибавляются или вычитаются из значений ±К выражений (4) - (7), максимальны по абсолютной величине в начале и в конце рассматриваемого полупериода.
Таким образом, при малых отклонениях от синфазности и противофазности двух синусоидальных сигналов значения функции f(t) сигнала-частного в начале или конце каждого рассматриваемого полупериода отклоняются от значений ±К.
Следовательно, на синфазность или противофазность указывает значение знака сигнала-частного, когда экстремальное значение сигнала-частного (максимальное или минимальное) в сравнении с любым другим на данном интервале внутри рассматриваемого полупериода не различаются между собой с учетом ошибки выбранного метода сравнения.
Количественная оценка возможностей предлагаемого способа проведена как путем осциллографирования исследуемых сигналов, так и на компьютере.
На фиг.1 показано устройство, реализующее предлагаемый способ.
В первом варианте устройство для реализации способа содержит блок 1 деления и осциллограф 2, вход которого подключен к выходу блока 1 деления, а на два входа последнего подают синусоидальные сигналы Ux(t) и Uy(t). В качестве блока деления был использован цифровой вольтметр В7-23, работающий в режиме деления, и выбран осциллограф типа С1-83. Сигналы Ux(t) и Uy(t) имеют частоту f = 0,2 Гц и амплитуды соответственно Uх = 200 мВ и Uу = 20 мВ. Сдвиг фаз между сигналами задаются с помощью фазосдвигающей RC-цепи, а сами сигналы формируются из синусоидального сигнала с выхода генератора типа ГЗ-110, выходная амплитуда сигнала U = 2000 мВ делится в 10 и в 100 раз соответственно.
По второму варианту способ был проверен на компьютере IВМ РС/АТ. Синусоидальные сигналы с частотой f = 0,2 Гц и менее при частоте дискретизации 200 Гц и амплитудами с условными единицами А = 2000 и В = 20000 моделируются с помощью компьютера со значениями разности фаз, которые задает оператор. В соответствии с программой компьютер делит сигналы, и на экране дисплея оператор наблюдает характер изменения функции f(t) на каждом из полупериодов сигнала-делителя.
Примеры полученных графиков функций f(t) Fo = 0,1о и Fo = -179,9о при частоте колебаний 0,2 Гц представлены на фиг.2а, б.
Проведенные исследования показали, что для различных сочетаний параметров исследуемых колебаний по амплитуде и частоте, синфазность и противофазность четко различались и при малых значениях амплитуд и при малых значениях частот вплоть до отклонений от синфазности и противофазности менее 0,01, а значения частот составляли сотые доли герца.
Один из современных цифровых фазометров, например, типа Ф2-34 позволяет определять разности фаз, но гарантирует возможность измерения до значений Fo = 0,2о на частотах не ниже 1 Гц, что гораздо хуже по точности, чем предлагаемый способ.
Эффективность при различении синфазности и противофазности в области инфранизкочастотных колебаний и при малой величине хотя бы одного из сигналов достигается за счет того, что в способе не используется, как в других известных способах (1-3), ряд операций, являющихся источником погрешностей - измерение моментов времени пересечения сигналами уровня опорного напряжения, сравнение длительностей сформированных импульсов и другие.
Claims (1)
- СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ ФАЗ ДВУХ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ, в соответствии с которым осуществляют взаимодействие исследуемых сигналов, а о соотношении фаз судят по качественной оценке результатов этого взаимодействия, отличающийся тем, что величины одного исследуемого сигнала делят на величины другого, регистрируют сигнал-частное, выбирают по крайней мере два значения сигнала-частного на временном интервале, расположенном в пределах половины любого периода сигнала-делителя и не превышающем по длительности этот полупериод, причем одно из значений сигнала-частного выбирают экстремальным, и различают синфазность и противофазность сигналов делимого и делителя по значению знака сигнала-частного при отсутствии различия между экстремальной величиной сигнала-частного и любой другой его величиной внутри исследуемого полупериода сигнала-делителя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93003411A RU2019846C1 (ru) | 1992-12-21 | 1992-12-21 | Способ определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93003411A RU2019846C1 (ru) | 1992-12-21 | 1992-12-21 | Способ определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2019846C1 true RU2019846C1 (ru) | 1994-09-15 |
RU93003411A RU93003411A (ru) | 1995-03-20 |
Family
ID=20136024
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93003411A RU2019846C1 (ru) | 1992-12-21 | 1992-12-21 | Способ определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2019846C1 (ru) |
-
1992
- 1992-12-21 RU RU93003411A patent/RU2019846C1/ru active
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 1138760, кл. G 01R 25/00, 1985. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 1503025, кл. G 01R 25/00, 1989. * |
3. Авторское свидетельство СССР N 1503026, кл. G 01R 25/00, 1989. * |
4. Физический энциклопедический словарь. Под редакцией А.М.Прохорова. М.: Советская энциклопедия, 1983, с.349. * |
5. Авторское свидетельство СССР N 168796, кл. G 01R 25/00, 1991. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE102005035717B4 (de) | Winkelbeschleunigungssensorsystem auf Schwingungsbasis | |
KR860000538A (ko) | 와류검출기 데이타를 표시하기 위한 방법 및 장치 | |
US5594344A (en) | Method and apparatus for generating and detecting amplitude and phase modulated sensor signals | |
KR100274449B1 (ko) | 지터측정방법 및 장치 | |
RU2019846C1 (ru) | Способ определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов | |
Kang et al. | Measuring mode shapes with a continuously scanning laser vibrometer—Hilbert transform approach | |
RU2000580C1 (ru) | Способ определени соотношени фаз двух синусоидальных сигналов | |
RU2035742C1 (ru) | Способ определения синфазности или противофазности двух синусоидальных сигналов | |
RU2154834C2 (ru) | Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его осуществления | |
RU2029964C1 (ru) | Способ определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов | |
RU2040002C1 (ru) | Способ определения разности фаз двух сигналов | |
RU2037831C1 (ru) | Способ определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов | |
RU1784099C (ru) | Способ определени знака разности фаз двух синусоидальных сигналов | |
RU2035743C1 (ru) | Способ определения квадратурных фазовых сдвигов синусоидальных сигналов | |
RU1831687C (ru) | Способ определени соотношени фаз двух синусоидальных сигналов | |
RU2036477C1 (ru) | Устройство для определения синфазности или противофазности двух синусоидальных сигналов | |
RU2086992C1 (ru) | Устройство для определения соотношения фаз гармонических сигналов | |
RU2036478C1 (ru) | Устройство для определения квадратурных фазовых сдвигов синусоидальных сигналов | |
RU2037160C1 (ru) | Способ определения сдвига фаз двух синусоидальных сигналов | |
RU2037832C1 (ru) | Устройство для определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов | |
RU2039360C1 (ru) | Способ определения сдвига фаз двух синусоидальных сигналов | |
RU2040001C1 (ru) | Способ определения сдвига фаз двух сигналов с известным отношением их амплитуд | |
RU2041471C1 (ru) | Устройство для определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов | |
RU2001410C1 (ru) | Устройство дл определени соотношени фаз двух синусоидальных сигналов | |
RU2024029C1 (ru) | Устройство для определения соотношения двух фаз синусоидальных сигналов |