RU2040001C1 - Способ определения сдвига фаз двух сигналов с известным отношением их амплитуд - Google Patents

Способ определения сдвига фаз двух сигналов с известным отношением их амплитуд Download PDF

Info

Publication number
RU2040001C1
RU2040001C1 RU93013427A RU93013427A RU2040001C1 RU 2040001 C1 RU2040001 C1 RU 2040001C1 RU 93013427 A RU93013427 A RU 93013427A RU 93013427 A RU93013427 A RU 93013427A RU 2040001 C1 RU2040001 C1 RU 2040001C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
signals
phase shift
phase
values
Prior art date
Application number
RU93013427A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93013427A (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 RU93013427A priority Critical patent/RU2040001C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2040001C1 publication Critical patent/RU2040001C1/ru
Publication of RU93013427A publication Critical patent/RU93013427A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Phase Differences (AREA)

Abstract

Применение: способ предназначен для обеспечения высокой точности измерения сдвигов фаз при различных видах обработки сигналов с известным отношением их амплитуд, значения которых могут изменяться в широких пределах. Сущность изобретения: производят деление величин одного отфильтрованного сигнала-делимого на величины другого отфильтрованного сигнала-делителя и получают значения сигнала-частного, определяют значение его производной в момент времени t1, когда сигнал-делитель достигает своего экстремума, а значение сдвига фаз fo определяют по формуле, приведенной в описании, причем для конечного определения сдвига фаз fo сигнала-делимого относительно сигнала-делителя в интервале от - -π до + +π учитывают знак производной сигнала-частного и квадрант для fo 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам определения сдвигов фаз синусоидальных электрических сигналов, и может быть использовано при калибровке измерительных каналов, а также при контроле за фазовыми соотношениями между исследуемыми сигналами.
К способу предъявляются требования обеспечения высокого быстродействия при высокой точности измерения фазовых сдвигов сигналов с известным отношением их амплитуд, в условиях изменения амплитуд и их соотношений в большом диапазоне, в том числе и на инфазных частотах.
Известен простой способ определения сдвига фаз [1] в соответствии с которым перемножают два исследуемых сигнала, выделяют постоянную составляющую полученного от перемножения сигнала и измеряют величину напряжения этой постоянной составляющей, которая пропорциональна абсолютному значению фазового сдвига.
Способ характеризуется невысоким быстродействием и незначительной точностью измерений при выделении постоянной составляющей, полученной от перемножения сигналов малых амплитуд, особенно на инфранизких частотах и при малых величинах фазовых сдвигов. Более сложные способы позволяют повысить точность измерений.
Известен способ [2] в соответствии с которым амплитуды синусоидальных сигналов сравнивают с величиной порога ограничения, при этом из первого сигнала формируют прямоугольные импульсы с длительностями, равными интервалам между точками пересечения полуволн сигнала с порогом ограничения. Второй сигнал изменяется в широком амплитудном диапазоне, и если он превышает некоторый порог, то из него выделяют две составляющие, преобразуют их в разнополярные импульсы, определяют коэффициенты корреляции между сформированными последовательностями импульсов из первого и второго сигналов, а искомый сдвиг фаз определяют из сложного математического выражения, включающего указанные коэффициенты корреляции.
В способе присутствует большое количество операций по формированию импульсных последовательностей и по определению коэффициентов корреляции с последующим вычислением фазового сдвига по сложному математическому выражению, что снижает быстродействие и точность определения фазового сдвига.
Известен способ [3] в соответствии с которым к двум исследуемым сдвинутым по фазе сигналам формируют три дополнительных сигнала; один из исследуемых сигналов является опорным, первый дополнительный сигнал сдвинут относительно первого исследуемого сигнала по фазе с фиксированным значением, два других дополнительных сигнала сдвинуты по фазе с фиксированными значениями относительно опорного исследуемого сигнала, значения сдвигов дополнительных сигналов кратны между собой; значение фазового сдвига между исследуемыми сигналами определяют из математического выражения, в которое входят нормированные значения фазовых сдвигов, выбранных по определенным законам.
Способ основан на определении разности фаз между искомыми сигналами путем предварительных измерений трех сдвигов между искомыми и дополнительными сигналами.
Способ сложен как по количеству формируемых дополнительных сигналов и нормированию фазовых сдвигов, так и по количеству необходимых измерений. Все это значительно усложняет устройство, реализующее способ, и снижает быстродействие и точность определения искомого фазового сдвига.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому по большему количеству сходных технических признаков является способ [4] В соответствии со способом отфильтровывают синусоидальные сигналы от постоянной составляющей, сдвигают оба сигнала на угол π/2 в сторону опережения и измеряют в один и тот же момент времени мгновенное значение первого сигнала U11, мгновенное значение сдвинутого на π/2 первого дополнительного сигнала U12, мгновенное значение второго сигала U21 и мгновенное значение сдвинутого на π/2 второго дополнительного сигнала U22, после чего разность фаз между исходными сигналами определяют по формуле
Fo signU11[arccosU12/
Figure 00000001

signU21[arccosU22/
Figure 00000002

В соответствии с этим способом ведут измерение мгновенных значений фактически четырех сигналов, что при реализации измерений потребует четырех измерительных каналов, а также потребуются довольно сложные вычисления по приведенной формуле. В результате хотя по быстродействию способ имеет преимущество по сравнению с другими способами, погрешность измерения фазового сдвига будет велика.
Целью изобретения является повышение точности измерения.
Цель в способе определения сдвига фаз сигналов с известным отношением К их амплитуд, в соответствии с которым одновременно измеряют мгновенные значения отфильтрованных сигналов X(t) и Y(t), достигается тем, что величины одного сигнала делят на величины другого в момент времени t1, когда сигнал-делитель достигает своего экстремума, определяют производную f'(t1) сигнала-частного, после чего значение сдвига фаз Fo сигнала-делимого относительно сигнала-делителя определяют по формуле
Fo m (π n arcsin[f'(t1)/K]), где m 1; n 0 для синфазных сигналов, 0 ≅| Fo|≅π//2;
m -1; n 1 при f'(t1)>0 или n -1 при f'(t1)>0 для противофазных сигналов, π/2<|Fo|≅π
Определение фазового сдвига производят между двумя синусоидальными сигналами:
x(t) A1sin (ω t + F1), (1)
Y(t) A2 sin (ω t + F2) (2)
Запишем отношение этих сигналов через функцию f(t):
f(t) A1sin(ω t + F1)/A2sin (ω t + F2)
Преобразуем это выражение, используя формулу для синуса суммы двух углов, и обозначим K A1/A2:
f(t) K(sin ω t cos F1 + sin F1cos ω t)/
/(sin ωtcosF2 + sinF2cos ω t) (3) поделив числитель и знаменатель (3) на cos ω t ≠ 0, получим: f(t) K(tg ω t cosF1 + sinF1)/(tg ω t cosF2)+ sinF2) (4)
Для определения разности фаз Fo между сигналами X(t) и Y(t) примем значение начального фазового сдвига F2 0 при F1>F2, тогда выражение (4) перепишем в виде:
f(t) K[cos F0 + (sinFo/tg ω t)] (5)
Разделив числитель и знаменатель в (5) на К, получим:
f(t)/K cosFo + (sinFo/tg ω t) (6)
Рассмотрим выражение (6) в момент времени t1, когда значение ω t1соответствует моменту времени, равному четверти периода исследуемых колебаний T/4, где T/4 π/2. В этом случае второе слагаемое обращается в ноль, а сигнал Y(t) делитель в функции f(t) достигает своего экстремума, следовательно:
f(t1)/K Fo (7)
Продифференцируем выражение (7) и получим:
f'(t1)/K sinFo (8)
Из выражения (8) получим для Fo:
Fo arcsin[f'(t1)/K] (9)
Выражение (9) было получено для синфазных сигналов, разность фаз между которыми лежит в пределах 0≅|Fo|≅ π/2, причем сигнал-делимое X(t) опережает при f'(t1)<0 или отстает при f'(t1)>0 по фазе от сигнала-делителя Y(t).
Для противофазных сигналов, для которых π/2 < Fo≅π уравнение для Fo будет иметь вид:
Fo π arcsin[f'(t1)/K] (10)
Это выражение справедливо для f'(t1)<0, когда сигнал-делимое X(t) опережает по фазе сигнал-делитель Y(t).
Аналогичные измерения могут быть проведены, когда сигнал-делитель Y(t) опережает по фазе сигнал-делимое X(t). То есть, для отрицательного значения фазового сдвига, когда f'(t1)>0, будем иметь аналогично выражению (10) для сдвигов фаз π≅Fo<-π/2:
Fo π + arcsin[f'(t)/K] (11)
Это выражение справедливо для f'(t1)>0, когда сигнал-делимое отстает по фазе от сигнала-делителя.
Все полученные зависимости для сдвигов фаз π≅Fo≅π в уравнениях (8)-(11) можно записать общим выражением:
Fo m (π n- arcsin [f'(t1)/K]), (12) где m 1; n 0 для синфазных сигналов; 0 ≅|Fo|≅π/2;
m -1; n 1 при f'(t1)> 0 или n -1 при f'(t1)<0 для противофазных сигналов, π/2<Fo| ≅π
Ниже приведены примеры реализации способа.
П р и м е р 1. На чертеже представлено простое устройство для реализации способа. Устройство содержит два фильтра 1 и 2 соответственно, блок 3 деления и двухлучевой осциллограф 4. Фильтры 1 и 2 подключены к источникам первого напряжения U1(t)+U1 сигнала-делимого и второго напряжения U2(t)+U2 сигнала-делителя соответственно. Выходы фильтров 1 и 2 подключены к первому входу для сигнала-делимого и второму входу для сигнала-делителя блока 3 деления соответственно. Фильтры 1 и 2 отфильтровывают постоянные составляющие сигналов U1 и U2 соответственно (фильтры нужны, если сигналы имеют постоянные составляющие). С выxода блока 3 деления напряжение сигнала-частного U3(t) поступает на первый вход, а напряжение U2(t) сигнала-делителя поступает на второй вход двухлучевого осциллографа 4, и оператор видит на его экране сигнал-частное U3(t) и синусоидальное напряжение U2(t) сигнала-делителя.
В соответствии с формулой изобретения определяют момент времени (t1), когда сигнал-делитель достигает своего экстремума, определяют производную в точке t1 тангенс угла наклона функции f(t) сигнала-частного, после чего определяют значение arcsin[f'(t1)/K] с учетом знака значения f'(t1) окончательно определяют сдвиг фаз Fo между исследуемыми сигналами.
П р и м е р 2. Отфильтрованные сигналы оцифровывают с помощью АЦП и записывают на магнитном носителе. После копирования на дискетку запись обрабатывают на персональном компьютере, например IBM РС/AT, по программе с использованием алгоритма изменения значений сигнала и вычисления сдвига фаз Fo по соотношению, приведенному в формуле изобретения, с учетом синфазности или противофазности сигналов. В результате расчета на экране появляется значение сдвига фаз Fo между исследуемыми сигналами, лежащими в интервале от -180 до +180о.
Заявляемый способ позволяет определять сдвиг фаз между сигналами с любыми частотами. В частности, проводились измерения фазовых сдвигов между сигналами инфранизкочастотного диапазона.
Сигнал с частотой 0,1-2 Гц подавался на измерительный канал, с выхода которого снимался сигнал, сдвинутый по фазе относительно входного сигнала. Сдвиг фаз между сигналами определяется в соответствии с заявляемым способом в зависимости от возможностей вариантов или по примеру 1, или по примеру 2.
Точности измерений определяется точностью измерений величин, входящих в формулу (12). Статическая максимальная погрешность измерений определяется суммой погрешностей коэффициента К-отношения значений амплитуд сигналов и определения производной отношения мгновенных значений исследуемых сигналов в момент времени t1.
Динамическую погрешность измерения, обусловленную апертурной погрешностью, из-за конечного значения частоты дискретизации при измерении сигнала можно оценить по отношению значения интервала дискретизации к 1/4 периода исследуемых сигналов. Для достижения динамической погрешности не более 0,01о требуется обеспечить отношение интервала дискретизации к четверти периода сигналов примерно 1/6000.
В результате расчетов было получено значение максимальной приведенной погрешности для измерения разности фаз сигналов, измеряющихся в инфранизко- частотном диапазоне, около 1 Гц, которая не превышает значения 0,01о при использовании 32-разрядной ЭВМ (например IBM/PC/RT) и частоте дискретизации около 25 кГц, но для этого необходимо знать значение коэффициента К с погрешностью не хуже 0,03%
Современный цифровой прибор Ф2-34 для измерения фазового сдвига между сигналами характеризуется погрешностью измерения 0,2о, начиная с частоты 1 Гц и выше, что значительно хуже, чем в заявляемом способе.
Все рассмотренные способы, анализирующие сдвиг фаз отфильтрованных от постоянной составляющей сигналов, имеют методическую и инструментальную погрешности больше, чем заявляемый способ, так как другие способы имеют либо много вспомогательных преобразований, снижающих точность, либо измеряемые параметры их больше по количеству, чем в предлагаемом способе, заявляемый способ приемлем в широком диапазоне частот, а при изменении амплитуды одного из исследуемых сигналов в сторону уменьшения он имеет преимущества по простоте и быстродействию, что особенно проявляется на инфранизких частотах.

Claims (1)

  1. Способ определения сдвига фаз двух сигналов с известным отношением K их амплитуд, в соответствии с которым одновременно измеряют мгновенные значения отфильтрованных сигналов X/t/ и Y/t/, отличающийся тем, что величины одного сигнала делят на величины другого в момент времени t1, когда сигнал - делитель достигает своего экстремума, определяют производную f′(t1) сигнала - частного, после чего значение сдвига фаз T0 сигнала делимого относительно сигнала делителя определяют по формуле
    Fo=m(πn-arcsin[f′(t1)/K],
    где m=1; n=0 для синфазных сигналов,
    Figure 00000003

    m=-1; n=1 при f′(t1)>0 или n= -1 при f′(t1)<0 для противофазных сигналов
    Figure 00000004
RU93013427A 1993-03-16 1993-03-16 Способ определения сдвига фаз двух сигналов с известным отношением их амплитуд RU2040001C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93013427A RU2040001C1 (ru) 1993-03-16 1993-03-16 Способ определения сдвига фаз двух сигналов с известным отношением их амплитуд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93013427A RU2040001C1 (ru) 1993-03-16 1993-03-16 Способ определения сдвига фаз двух сигналов с известным отношением их амплитуд

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2040001C1 true RU2040001C1 (ru) 1995-07-20
RU93013427A RU93013427A (ru) 1996-02-20

Family

ID=20138650

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93013427A RU2040001C1 (ru) 1993-03-16 1993-03-16 Способ определения сдвига фаз двух сигналов с известным отношением их амплитуд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2040001C1 (ru)

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Кофман Р., Дрискол Ф. Операционные усилители и линейные интегральные схемы. М.: Мир, 1979, с.207. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1138760, кл. G 01R 25/00, 1985. *
3. Авторское свидетельство СССР N 1503026, кл. G 01R 25/00, 1989. *
4. Авторское свидетельство СССР N 1503025, кл. G 01R 25/00, 1989. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Blough et al. The time variant discrete Fourier transform as an order tracking method
US4430611A (en) Frequency spectrum analyzer with phase-lock
US5594344A (en) Method and apparatus for generating and detecting amplitude and phase modulated sensor signals
RU2040001C1 (ru) Способ определения сдвига фаз двух сигналов с известным отношением их амплитуд
RU2039361C1 (ru) Способ определения разности фаз двух сигналов
RU2040002C1 (ru) Способ определения разности фаз двух сигналов
Choi et al. Digital complex demodulation applied to interferometry
EP1173738B1 (en) Digital phase sensitive rectification of ac driven transducer signals
RU2037160C1 (ru) Способ определения сдвига фаз двух синусоидальных сигналов
Mendonça et al. Variable window length applied to a modified hanning filter for optimal amplitude estimation of power systems signals
RU2039360C1 (ru) Способ определения сдвига фаз двух синусоидальных сигналов
RU2007735C1 (ru) Способ определения сдвига фаз двух синусоидальных сигналов
RU2003990C1 (ru) Способ измерени сдвига фаз двух синусоидальных сигналов
RU2154834C2 (ru) Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его осуществления
RU2003118C1 (ru) Способ определени сдвига фаз двух синусоидальных сигналов
RU2093886C1 (ru) Способ определения отношения значений амплитуд квазисинусоидальных сигналов
SU737904A1 (ru) Трехчастотное измерительное устройство дл геоэлектроразведки
RU2041471C1 (ru) Устройство для определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов
JPS6152950B2 (ru)
RU2037831C1 (ru) Способ определения соотношения фаз двух синусоидальных сигналов
RU2035743C1 (ru) Способ определения квадратурных фазовых сдвигов синусоидальных сигналов
RU2039362C1 (ru) Устройство для измерения сдвига фаз сигналов с известным отношением их амплитуд
Vistnes et al. An efficient digital phase‐sensitive detector for use in electron‐spin‐resonance spectroscopy
CN117309013A (zh) 一种干涉式光纤传感器的解调方法及系统
RU2010246C1 (ru) Способ гармонического анализа сигнала