RU2093953C1 - Способ сдвига синусоидального сигнала по фазе - Google Patents

Способ сдвига синусоидального сигнала по фазе Download PDF

Info

Publication number
RU2093953C1
RU2093953C1 SU5027618A RU2093953C1 RU 2093953 C1 RU2093953 C1 RU 2093953C1 SU 5027618 A SU5027618 A SU 5027618A RU 2093953 C1 RU2093953 C1 RU 2093953C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
digital samples
digital
instantaneous values
additional
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Федор Алексеевич Романюк
Владимир Юрьевич Румянцев
Алексей Адамович Тивоненко
Original Assignee
Федор Алексеевич Романюк
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 Федор Алексеевич Романюк filed Critical Федор Алексеевич Романюк
Priority to SU5027618 priority Critical patent/RU2093953C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2093953C1 publication Critical patent/RU2093953C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

Использование: в электротехнике для построения частотно-независимых элементов сдвига фазы устройств автоматизации энергосистем, предназначено для сдвига низкочастотного синусоидального сигнала по фазе. Сущность изобретения: способ основан на получении вспомогательного сигнала путем фазового сдвига исходного сигнала в произвольную сторону без изменения амплитуды, формирования первого и второго дополнительных сигналов соответственно как полусуммы и полуразности исходного и вспомогательного сигналов, одновременном измерении в дискретные моменты времени мгновенных значений дополнительных сигналов и получении путем аналого-цифрового преобразования последовательности цифровых отсчетов мгновенных значений первого и второго дополнительных сигналов, фиксации для двух моментов измерения цифровых отсчетов каждого из дополнительных сигналов, определении по ним цифровых отсчетов мгновенных значений выходного сигнала и формировании последовательности упомянутых цифровых отсчетов, получении путем цифро-аналогового преобразования последних сдвинутого выходного аналогового сигнала. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, предназначено для сдвига низкочастотного синусоидального сигнала по фазе и может быть использовано в области автоматизации энергосистем для построения элементов сдвига фаз.
Известен способ сдвига синусоидального сигнала по фазе (патент Франции N 1558591, кл.H O3 H 11/18, 1968), при котором сдвинутый синусоидальный сигнал формируют как разность двух вспомогательных сигналов, полученных путем сдвигов по фазе исходного сигнала соответственно в сторону опережения и в сторону отставания при установленной частоте на угол, равный половине заданного угла фазового сдвига.
Указанный способ позволяет осуществить сдвиг синусоидального сигнала по фазе как при установленной частоте, так и при ее отклонении от этого значения, что является его достоинством. Основной недостаток известного способа состоит в том, что амплитуда сдвинутого по фазе сигнала зависит от частоты.
Наиболее близким к предлагаемому по сущности и достигаемому результату является способ сдвига синусоидального сигнала по фазе (а.с. SU N 5728966, кл. H O3 H 7/18, опубл. 15.09.77), при котором путем фазового сдвига исходного сигнала в произвольную сторону получают вспомогательный сигнал, без изменения амплитуды формируют первый и второй квадратурные сигналы из исходного и вспомогательного сигналов.
Данный способ также обеспечивает заданный сдвиг синусоидального сигнала по фазе при частотах, отличных от установленной. Кроме того, для реализации способа требуется только один вспомогательный сигнал, сдвинутый относительно исходного на произвольный угол, что является его достоинством. Недостатком этого способа, как и предыдущего, является изменение амплитуды вспомогательного сигнала при отклонении частоты от установленного значения.
Цель изобретения исключение зависимости амплитуды и фазы выходного сигнала от частоты.
На фиг. 1-3 поясняется сущность способа; на фиг. 4 представлена структурная схема аналого-цифрового устройства для реализации способа.
Способ сдвига синусоидального сигнала по фазе основан на получении вспомогательного сигнала путем фазового сдвига исходного сигнала в произвольную сторону без изменения амплитуды, формировании первого и второго дополнительных сигналов соответственно как полусуммы и полуразности исходного и вспомогательного сигналов, одновременном измерении в дискретные моменты времени мгновенных значений дополнительных сигналов и получении путем аналого-цифрового преобразования последовательности цифровых отсчетов мгновенных значений первого и второго дополнительных сигналов, фиксации для двух моментов измерения цифровых отсчетов каждого из дополнительных сигналов, определении по ним цифровых отсчетов мгновенных значений выходного сигнала согласно математическому выражению:
Figure 00000002

где δ угол фазового сдвига;
U1(n-1), U1(n) цифровые отсчеты мгновенных значений первого дополнительного сигнала для двух последовательных моментов измерения;
U2(n-1), U2(n) цифровые отсчеты мгновенных значений второго дополнительного сигнала для двух последовательных моментов измерения;
и формировании последовательности упомянутых цифровых отсчетов, получении путем цифроаналогового преобразования последних сдвинутого выходного аналогового сигнала.
Сущность способа сдвига синусоидального сигнала по фазе состоит в следующем.
Предположим, что исходный синусоидальный сигнал
Figure 00000003
необходимо сдвинуть по фазе на угол δ сформировав в результате выходной сигнал
Figure 00000004
При этом угол δ и амплитуда выходного сигнала не должны зависеть от частоты и кроме того, амплитуда выходного сигнала должна равняться амплитуде исходного сигнала.
Путем фазового сдвига исходного сигнала
Figure 00000005
без изменения амплитуды в произвольную сторону, например в сторону отставания на угол α получают вспомогательный сигнал
Figure 00000006
(фиг.1)
Figure 00000007

Угол α выбирают в диапазоне
Figure 00000008
при α<0 и
Figure 00000009
при α>0. При угле a близком к 0 в первом случае и a близком к p во втором обеспечивается максимальное быстродействие формирования вспомогательного сигнала. Если модуль угла a равен p/2 то обеспечивается наиболее высокая точность получения дополнительных сигналов. Конкретное значение угла α выбирают в зависимости от того, который из указанных критериев является определяющим.
Первый дополнительный сигнал
Figure 00000010
и второй дополнительный сигнал
Figure 00000011
формируют соответственно как полусумму и полуразность исходного
Figure 00000012
и вспомогательного
Figure 00000013
сигналов
Figure 00000014

Поскольку амплитуды сигналов
Figure 00000015
равны и не зависят от частоты, векторы
Figure 00000016
дополнительных сигналов всегда совпадают с диагоналями ромба, образованного векторами
Figure 00000017
в связи с чем угол между векторами
Figure 00000018
составляет π/2 и не зависит от угла α между
Figure 00000019
а следовательно, и от частоты исходного сигнала.
Для произвольного момента времени tn мгновенные значения дополнительных сигналов
Figure 00000020
равны (фиг. 1,2)
Figure 00000021

где Um1, Um2 амплитуды соответственно первого и второго дополнительных сигналов;
ω угловая частота.
Мгновенные значения дополнительных сигналов для момента времени tn-1 определяются как
Figure 00000022

Поскольку цифровые отсчеты мгновенных значений первого и второго дополнительных сигналов являются непосредственно измеряемыми величинами, то из уравнений (4), (5) определяют амплитуды Um1, Um2 дополнительных сигналов
Figure 00000023

Из векторной диаграммы (фиг.1) следует, что амплитуда исходного сигнала равна
Figure 00000024

После подстановки Um1 и Um2 в (7) получают
Figure 00000025

Из векторной диаграммы (фиг.1) следует, что
Figure 00000026

После подстановки Um1 и Um2 в (9) получают
Figure 00000027

Подставив Um1, Um2,
Figure 00000028
в (4), после несложных преобразований получают
Figure 00000029

Цифровые отсчеты мгновенных значений синусной us(n) и косинусной Uc(n) ортогональных составляющих исходного сигнала для момента времени tn равны
Figure 00000030

Подставив Um,sin wtn, cos wtn в (12), получают
Figure 00000031

Если известны для момента времени tn цифровые отсчеты мгновенных значений ортогональных составляющих исходного сигнала, то, как следует из векторной диаграммы (фиг. 3), цифровой отсчет мгновенного значения выходного сигнала при условии Um вых Um и угле сдвига δ равен
Uвых(n)= cosδUs(n)+sinδUc(n) (14)
После подстановки Us(n), Uc(n) в (14) получают выражение (1) для определения цифровых отсчетов мгновенных значений сдвинутого выходного сигнала,
Из полученной по выражению (1) для различных моментов времени последовательности цифровых отсчетов Uвых(n) (n 2,3.) путем цифро-аналогового преобразования формируют сдвинутый выходной аналоговый сигнал.
Предлагаемый способ обеспечивает формирование сдвинутого на заданный угол δ выходного сигнала, амплитуда которого равна амплитуде исходного сигнала. При этом угол фазового сдвига и амплитуда выходного сигнала не зависят от частоты исходного сигнала. Таким образом, устраняется основной недостаток прототипа исключается зависимость амплитуды сигнала от частоты.
Гибридное аналого-цифровое устройство для реализации предложенного способа (фиг. 4) содержит входной преобразователь 1, на вход которого подается исходный синусоидальный сигнал Uвх, фазовращатель 2, вход которого соединен с выходом преобразователя 1, сумматор 3 и вычитатель 4, первые входы которых подключены к выходу фазовращателя 2, а вторые к выходу преобразователя 1, цифровой процессор обработки аналоговых сигналов (ЦПОС) 5, аналоговый выход которого является выходом устройства, а первый и второй аналоговые входы подключены соответственно к выходам сумматора 3 и вычитателя 4.
Входной преобразователь 1 представляет собой промежуточный трансформатор и выполняет функцию гальванического разделения цепей исходного синусоидального сигнала и цепей устройства. Фазовращатель 2 представляет собой номинально-фазовое звено на операционном усилителе, коэффициент передачи которого не зависит от частоты (Овчаренко Н.И. Аналоговые и цифровые элементы автоматических устройств энергосистем. М.Энергоиздат, 1989, с. 180-185). Сумматор 3 и вычитатель 4 известные двухвходовые элементы, реализуемые с использованием операционных усилителей, абсолютное значение коэффициентов передачи которых равно 0,5. ЦПОС 5 известная перепрограммируемая микросхема К1813ВЕ1 цифровой обработки непрерывных сигналов в реальном масштабе времени, содержащая в одном кристалле аналоговые системы ввода и вывода информации с цифровым блоком обработки, системой постоянной и оперативной памяти (Хвощ С.Т. Варлинский Н.И. Попов Е.А. Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управления/ Справочник под общ. ред. С.Т. Хвощ. Л. Машиностроение, 1987, с. 400-404).
Устройство работает следующим образом. Синусоидальный исходный сигнал Uвх поступает на вход преобразователя 1 и преобразуется в пропорциональный сигнал с той же амплитудой. Выходной сигнал преобразователя 1 подается на вход фазовращателя 2 и вторые входы сумматора 3 и вычитателя 4. На выходе фазовращателя 2 получается сигнал Uв такой же амплитуды, как и входной, но сдвинутый по отношению к нему в сторону отставания на угол a который поступает на первые входы сумматора 3 и вычитателя 4. На выходах сумматора 3 и вычитателя 4 формируются сигналы U1 и U2, равные соответственно полусумме и полуразности мгновенных значений исходного сигнала Uвх и выходного сигнала фазовращателя Uв. Выходной сигнал сумматора U1 подводится к первому аналоговому входу ЦПОС 5, на второй аналоговый вход которого подается выходной сигнал вычитателя U2.
Полученные дополнительные сигналы U1 и U2, поступающие на аналоговые входы ЦПОС 5, подвергаются цифровой обработке в реальном масштабе времени. Циклически с интервалом дискретизации, задаваемым временной задержкой, получают цифровые отсчеты мгновенных значений первого и второго дополнительных сигналов, по которым определяют цифровые отсчеты мгновенных значений выходного сигнала и формируют сдвинутый аналоговый сигнал.
При этом в начале каждого цикла посредством аналоговой системы ввода информации ЦПОС 5 измеряют мгновенные значения дополнительных сигналов и путем аналого-цифрового преобразования получают их цифровые отсчеты U1(n), U2(n), которые записывают в соответствующие ячейки памяти. По цифровым отсчетам U1(n-1), U2(n-1), дополнительных сигналов, содержащихся в ячейках памяти ЦПОС 5, которые получены в начале предыдущего цикла, и отсчетам U1(n), U2(n), полученным в начале текущего цикла, хранящимся также в ячейках памяти ЦПОС 5, в соответствии с выражением (1) определяют цифровые отсчеты мгновенных значений сдвинутого сигнала Uвых(n) и записывают их в ячейки памяти ЦПОС 5. Посредством системы вывода информации ЦПОС 5 путем цифроаналогового преобразования формируют аналоговую величину выходного сигнала. Затем цифровым отсчетом U1(n-1), U2(n-1) предыдущего цикла соответственно присваивают значения отсчетов U1(n), U2(n) текущего цикла и после создания временной задержки переходят к выполнению очередного цикла.
Способ может быть использован для построения частотонезависимых элементов сдвига фазы устройств автоматизации энергосистем.

Claims (1)

  1. Способ сдвига синусоидального сигнала по фазе, при котором путем фазового сдвига исходного сигнала в произвольную сторону получают вспомогательный сигнал без изменения амплитуды, формируют первый и второй дополнительные сигналы, отличающийся тем, что первый и второй дополнительные сигналы получают соответственно как полусумму и полуразность исходного и вспомогательного сигналов, одновременно измеряют в дискретные моменты времени мгновенные значения дополнительных сигналов и путем аналого-цифрового преобразования получают последовательность цифровых отсчетов мгновенных значений первого и второго дополнительных сигналов, фиксируют для двух моментов измерения цифровые отсчеты каждого из дополнительных сигналов и определяют цифровые отсчеты мгновенных значений выходного сигнала согласно выражению
    Figure 00000032

    где δ - угол фазового сдвига;
    n 2, 3,
    U1(n-1), U1(n) цифровые отсчеты мгновенных значений первого дополнительного сигнала для двух последовательных моментов измерения;
    U2(n-1), U2(n) цифровые отсчеты мгновенных значений второго дополнительного сигнала для двух последовательных моментов измерения,
    формируют последовательность этих цифровых отсчетов, из которой путем цифроаналогового преобразования получают сдвинутый по фазе выходной сигнал.
SU5027618 1991-11-11 1991-11-11 Способ сдвига синусоидального сигнала по фазе RU2093953C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5027618 RU2093953C1 (ru) 1991-11-11 1991-11-11 Способ сдвига синусоидального сигнала по фазе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5027618 RU2093953C1 (ru) 1991-11-11 1991-11-11 Способ сдвига синусоидального сигнала по фазе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2093953C1 true RU2093953C1 (ru) 1997-10-20

Family

ID=21597039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5027618 RU2093953C1 (ru) 1991-11-11 1991-11-11 Способ сдвига синусоидального сигнала по фазе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2093953C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 572896, кл. H 03 H 7/18, 1977. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5619431A (en) Position detecting device and corresponding method with compensation for the effects of offset voltage and/or gain variation
US4675614A (en) Phase difference measurement system
US4669024A (en) Multiphase frequency selective phase locked loop with multiphase sinusoidal and digital outputs
EP0738046B1 (en) Digital angle detection system
US4521779A (en) Pulse compression system
US4099245A (en) Transducer signalling apparatus
US3745559A (en) Analog to digital converter
JPS5895409A (ja) 周波数変調信号の復調方法および装置
RU2093953C1 (ru) Способ сдвига синусоидального сигнала по фазе
US8924179B2 (en) Assembly and method for determining an angular position
US5068876A (en) Phase shift angle detector
RU2029962C1 (ru) Способ определения разности фаз двух синусоидальных сигналов
US4348735A (en) Cyclotomic tone detector and locator
US4754281A (en) Direction finder operating according to the Watson-Watt principle
US4567486A (en) Phase difference measurement technique for VOR
US4073008A (en) Apparatus for calculating amplitude values
RU1774280C (ru) Способ контрол разности частот двух синусоидальных сигналов
JP3392207B2 (ja) ハイドロホンアレイ模擬方法及びハイドロホンアレイ模擬装置
RU2057348C1 (ru) Устройство для измерения режимных параметров многофазной электрической системы
SU998937A1 (ru) Электромагнитный способ измерени электрической проводимости немагнитных материалов и устройство дл его осуществлени
RU2039987C1 (ru) Способ определения величины и скорости перемещения
RU9556U1 (ru) Квадратурный фазовый детектор
RU2022281C1 (ru) Кодоуправляемый фазовращатель
JPS63238512A (ja) シンクロデジタル変換装置
JP2897877B2 (ja) 周波数検波回路