RU2019846C1 - Способ определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов - Google Patents

Способ определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов Download PDF

Info

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
Application number
RU93003411A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93003411A (ru
Inventor
Борис Георгиевич Келехсаев
Original Assignee
Борис Георгиевич Келехсаев
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 Борис Георгиевич Келехсаев filed Critical Борис Георгиевич Келехсаев
Priority to RU93003411A priority Critical patent/RU2019846C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2019846C1 publication Critical patent/RU2019846C1/ru
Publication of RU93003411A publication Critical patent/RU93003411A/ru

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.
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.
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.
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.
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)

  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.
RU93003411A 1992-12-21 1992-12-21 Способ определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов RU2019846C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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