RU2229140C1 - Способ спектрального анализа многочастотных периодических сигналов, представленных цифровыми отсчетами - Google Patents

Способ спектрального анализа многочастотных периодических сигналов, представленных цифровыми отсчетами Download PDF

Info

Publication number
RU2229140C1
RU2229140C1 RU2003108753/28A RU2003108753A RU2229140C1 RU 2229140 C1 RU2229140 C1 RU 2229140C1 RU 2003108753/28 A RU2003108753/28 A RU 2003108753/28A RU 2003108753 A RU2003108753 A RU 2003108753A RU 2229140 C1 RU2229140 C1 RU 2229140C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
analyzed
values
points
analyzed signal
Prior art date
Application number
RU2003108753/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003108753A (ru
Inventor
В.С. Аврамчук (RU)
В.С. Аврамчук
Е.И. Гольдштейн (RU)
Е.И. Гольдштейн
Original Assignee
Томский политехнический университет
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 Томский политехнический университет filed Critical Томский политехнический университет
Priority to RU2003108753/28A priority Critical patent/RU2229140C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2229140C1 publication Critical patent/RU2229140C1/ru
Publication of RU2003108753A publication Critical patent/RU2003108753A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области цифровой обработки сигналов и может быть использовано при решении задач передачи информации на расстояние, контроля работоспособности электротехнических и электромеханических устройств. Способ основан на перемножении анализируемого сигнала и опорных сигналов. В качестве опорных сигналов используются решетчатые функции zSIN(tk)=sin(ωj·tk), zcos(tk)=cos(ωj·tk), принимающие на своем периоде фиксированное количество значений в определенные моменты времени (ωj·tk). Из анализируемого сигнала берутся только те отсчеты, которые соответствуют моментам времени (ωj·tk) при различных частотах опорного сигнала ωj. Суммируют полученные значения на интервале TИ анализируемого сигнала и рассчитывают мгновенную спектральную плотность на каждой частоте. Затем рассчитывают амплитудное значение и фазовый угол каждой гармонической составляющей. Данный способ позволяет уменьшить время анализа спектрального состава многочастотного периодического сигнала. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области цифровой обработки сигналов и может быть использовано для спектрального анализа многочастотных периодических сигналов, представленных цифровыми отсчетами при решении задач передачи информации на расстоянии, контроля работоспособности электротехнических и электромеханических устройств.
Известен метод спектрального анализа сигналов - метод мгновенной спектральной плотности (ММСП), выбранный в качестве прототипа [Сидоров И.М., Тимофеев В.В. Многочастотные колебания в нелинейных системах управления. - М.: Наука, 1984]. Сущность ММСП заключается в формировании двух опорных сигналов, перемножении исходного и опорных сигналов и оценке мгновенной спектральной плотности S(ω), полученной на интервале времени Tи исследуемого сигнала
Figure 00000002
Фиксируя те частоты, при которых наблюдается экстремум S(ω), тем самым, "прочитывают" частотный состав анализируемого сигнала.
По значению S(ωj) для определенной круговой частоты ωj=2·π·fj можно определить амплитуду соответствующей спектральной составляющей
Figure 00000003
Для сигнала представленного цифровыми отсчетами мгновенных значений сигнала формулы 1 принимают вид
Figure 00000004
где
Figure 00000005
- число отсчетов на интервале Ти; Δt - шаг дискретизации.
Недостатком такого решения является большое время расчета спектральных характеристик (частоты, фазы, амплитуды) анализируемого сигнала.
Задачей изобретения является уменьшение времени анализа спектрального состава многочастотного периодического сигнала, представленного цифровыми отсчетами.
Это достигается тем, что в способе спектрального анализа многочастотного периодического сигнала, представленного цифровыми отсчетами так же, как в прототипе, включающем формирование двух опорных сигналов, согласно изобретению в качестве опорных сигналов используют решетчатые функции
zsin(tk)=sin(ωj·tk);
zcos(tk)=cos(ωj·tk).
принимающие на своем периоде фиксированное количество значений М (М=4, 5, 6,...) в определенные моменты времени (ωjtk). Моменты времени (ωj·tk) рассчитываются по формуле
Figure 00000006
Из анализируемого сигнала берутся только те отсчеты, которые попадают в моменты времени (ωjtk) при различных частотах опорного сигнала ωj, перемножают значения анализируемого сигнала и опорного в точках (ωjtk), суммируют полученные значения на интервале Ти анализируемого сигнала, рассчитывают мгновенную спектральную плотность на каждой частоте, затем рассчитывают амплитудное значение j-й гармонической составляющей по формуле
Figure 00000007
где S(ωj) - мгновенная спектральная плотность на определенной частоте опорного сигнала, NM - количество точек на интервале анализируемого сигнала, попавших в моменты времени (ωjtk) при определенном М, далее рассчитывают фазовый угол j-й гармонической составляющей по формуле
φj=arctg;S1j)/S2j);,
затем по значениям Аmj, (ωj) и φj судят о спектральном составе анализируемого сигнала f(t).
Заявленный способ спектрального анализа многочастотных периодических сигналов, представленных цифровыми отсчетами, имеет существенные преимущества, так как сокращает время расчета спектральных составляющих за счет того, что опорный сигнал на своем периоде принимает лишь фиксированное количество значений в определенные моменты времени (φjtk), а следовательно, из анализируемого сигнала будут браться только те отсчеты, которые попадают в моменты времени (φjtk). Предлагаемый способ позволяет определить наличие интересующей гармонической составляющей в выбранном интервале частот, при этом обеспечиваются высокая точность измерения.
Таким образом, предлагаемый способ спектрального анализа многочастотных периодических сигналов, представленных цифровыми отсчетами, обладает рядом преимуществ, которые выражаются в том, что обеспечивается быстродействие, универсальность реализации способа при этом обеспечивается высокая точность вычислений.
На фиг. 1 приведен график опорных решетчатых функций для М=4.
На фиг. 2 приведена аппаратная схема устройства, реализующего рассматриваемый способ спектрального анализа.
В табл. 1 приведены результаты расчета тестового примера. Заявленный способ может быть осуществлен с помощью схемы (фиг. 2), содержащей датчик анализируемого сигнала 1 (ДАС), выход которого соединен с входом программатора подсчета количества точек (ωjtk), перемножения анализируемого сигнала и опорного, расчета S1j) и S2j) 5 (П), датчик синусоидального опорного сигнала 2 (ДОС), выход которого соединен с входом программатора вычисления точек (ωjtk) 4 (ПВТ), датчик косинусоидального опорного сигнала 3 (ДОС), выход которого соединен с входом программатора вычисления точек (ωjtk) 4 (ПВТ), выход программатора вычисления точек (ωjtk) 4 (ПВТ) соединен с входом программатора подсчета количества точек (ωjtk), перемножения анализируемого сигнала и опорного, расчета S1j) и S2j) 5 (П). Выход программатора подсчета количества точек (ωjtk), перемножения анализируемого сигнала и опорного, расчета S1j) и S2j) 5 (П) соединен с входом вычислителя амплитудного значения и фазового угла выявленной спектральной составляющей 6 (В).
В качестве датчика анализируемого сигнала 1 (ДАС), датчика опорного сигнала 2 (ДОС) и датчика опорного сигнала 3 (ДОС) может быть использован датчик тока - промышленный прибор КЭИ-0,1, или датчик напряжения - трансформатор напряжения (220/5В). Программатор вычисления точек (ωjtk) 4 (ПВТ), программатор подсчета количества точек (ωjtk), перемножения анализируемого сигнала и опорного, расчета S1j) и S2j) 5 (П), вычислитель амплитудного значения и фазового угла выявленной спектральной составляющей 6 (В) могут быть выполнены на микроконтроллере серии 51 производителя atmel AT89S53. Для работы пользователя может быть предусмотрена кнопочная клавиатура FT008, имеющая 8 кнопок, предназначенных для включения питания, запуска измерения, сохранения эталонного значения и сегментный индикатор SCD 55100 для вывода диагноза о присутствии в анализируемом сигнале гармонической составляющей, ее амплитуды Аmj, круговой частоты ωj и фазового угла φj.
С выхода датчика анализируемого сигнала 1 (ДАС) анализируемый сигнал, например,
f(ti)=u(ti)=200·sin(2·π·50·ti+45°)+200.5·sin(2·π·50·1·ti+83°)+200.3·sin·(2·π·50.2·ti+0°),
где u(ti) - многочастотный сигнал напряжения,
ti=t1, t2, ... tN
Figure 00000008
- число разбиений на интервале ТИ,
Δt=1·10-4 - шаг дискретизации сигнала u(ti), поступает на вход программатора подсчета количества точек (ωjtk), перемножения анализируемого сигнала и опорного, расчета S1j) и S2j) 5 (П), с выхода датчика синусоидального опорного сигнала 2 (ДОС) на вход программатора вычисления точек (ωjtk) 4 (ПВТ) поступает опорный сигнал вида Zsin(ti)=1·sin(2·π·50·ti), с частотой ƒ=50 Гц, одновременно на вход программатора вычисления точек (ωjtk) 4 (ПВТ) с датчика косинусоидального опорного сигнала поступает опорный сигнал вида zcos(ti)=1·cos(2·π·50·ti) с частотой ƒ=50 Гц. В программаторе вычисления точек (ωjtk) 4 (ПВТ) рассчитываются точки (ωjtk) для М=4 (фиг. 1), которые затем одновременно с анализируемым сигналом поступают на вход программатора подсчета количества точек (ωjtk), перемножения анализируемого сигнала и опорного, расчета S1j) и S2j) 5 (П), выбираются значения анализируемого сигнала и опорного соответствующие моменту времени (ωjtk), подсчитывается количество точек (ωjtk) NM, перемножаются значения анализируемого сигнала и опорного в точках (ωjtk) и рассчитываются значения S1j) и S2j). В данном случае NM=2000, S1j)=141421.3562, S2j)=141421.3562.
Далее на вычислитель амплитудного значения и фазового угла выявленной спектральной составляющей 6 (В) поступают значения NM, S1j), S2j) и рассчитываются амплитудное значение спектральной составляющей по формуле
Figure 00000009
- и фазовый угол по формуле φj=arctg;S1j)/S2j);. В данном случае имеем
Figure 00000010
С выхода вычислителя амплитудного значения и фазового угла выявленной спектральной составляющей 6 (В) снимают амплитудное значение выявленной спектральной составляющей Аmj=200, частоту ωj=2·π·50 и фазовый угол спектральной составляющей φj=45°. Для остальных составляющих анализируемого сигнала результаты вычислений сведены в табл. 1. В результате расчетов из анализированного сигнала было взято 2000 цифровых отсчетов мгновенных значений сигнала, тогда как весь массив цифровых отсчетов мгновенных значений анализируемого сигнала содержит 100000 цифровых отсчетов мгновенных значений. В табл. 1 приведены результаты расчета тестового примера при различном количестве значений М в опорных сигналах.
Figure 00000011

Claims (1)

  1. Способ спектрального анализа многочастотных периодических сигналов, представленных цифровыми отсчетами, включающий формирование двух опорных сигналов, отличающийся тем, что в качестве опорных сигналов zSIN(t) и zcos(t) используют решетчатые функции:
    zSIN(tk)=sin(ωj·tk),
    zCOS(tk)=cos(ωj·tk),
    принимающие на своем периоде фиксированное количество значений М (М=4, 5, 6,...) в определенные моменты времени по формуле
    Figure 00000012
    находят точки (ωj·tk), далее из анализируемого сигнала берутся только те отсчеты, которые попадают в моменты времени (ωj·tk) при различных частотах опорного сигнала ωj, перемножают значения анализируемого сигнала и опорного сигнала в точках (ωj·tk), суммируют полученные значения на интервале ТИ анализируемого сигнала, рассчитывают мгновенную спектральную плотность на каждой частоте, затем рассчитывают амплитудное значение j-й гармонической составляющей по формуле
    Figure 00000013
    где S(ωj) - мгновенная спектральная плотность на определенной частоте опорного сигнала;
    NM - количество точек на интервале анализируемого сигнала, попавших в моменты времени (ωj·tk),
    далее рассчитывают фазовый угол j-й гармонической составляющей по формуле
    Figure 00000014
    далее по значениям Amj, ωj, и φj судят о спектральном составе анализируемого сигнала f(t).
RU2003108753/28A 2003-03-28 2003-03-28 Способ спектрального анализа многочастотных периодических сигналов, представленных цифровыми отсчетами RU2229140C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003108753/28A RU2229140C1 (ru) 2003-03-28 2003-03-28 Способ спектрального анализа многочастотных периодических сигналов, представленных цифровыми отсчетами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003108753/28A RU2229140C1 (ru) 2003-03-28 2003-03-28 Способ спектрального анализа многочастотных периодических сигналов, представленных цифровыми отсчетами

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2229140C1 true RU2229140C1 (ru) 2004-05-20
RU2003108753A RU2003108753A (ru) 2004-09-27

Family

ID=32679561

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003108753/28A RU2229140C1 (ru) 2003-03-28 2003-03-28 Способ спектрального анализа многочастотных периодических сигналов, представленных цифровыми отсчетами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2229140C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СИДОРОВ И.М. и др. Многочастотные колебания в нелинейных системах управления. - М.: Наука, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2842408B1 (fr) Procede et dispositif destines a evaluer la correlation de signaux d'un tomographe d'impedance electrique
CN100353169C (zh) 测试电子元件的方法及其仪器
RU2229140C1 (ru) Способ спектрального анализа многочастотных периодических сигналов, представленных цифровыми отсчетами
RU2229139C1 (ru) Способ спектрального анализа сложных несинусоидальных периодических сигналов представленных цифровыми отсчетами
RU2482517C1 (ru) Трассопоисковый приемник
RU2360260C1 (ru) Способ спектрального анализа периодических многочастотных сигналов, содержащих интергармоники и заданных цифровыми отсчетами
RU67272U1 (ru) Устройство для спектрального анализа периодических многочастотных сигналов, содержащих интергармоники и заданных цифровыми отсчетами
RU2335778C1 (ru) Способ спектрального анализа периодических многочастотных сигналов, содержащих интергармоники и заданных цифровыми отсчетами
RU88157U1 (ru) Информационно-измерительная система для контроля качества электрической энергии
RU2231076C1 (ru) Способ определения частоты сетевого напряжения
RU2229725C1 (ru) Способ спектрального анализа периодического многочастотного сигнала
RU67273U1 (ru) Устройство для спектрального анализа периодических многочастотных сигналов, содержащих интергармоники и заданных цифровыми отсчетами
CN100378463C (zh) 一种检波装置和方法
RU84575U1 (ru) Устройство для спектрального анализа периодических многочастотных сигналов, представленных цифровыми отсчетами
RU89243U1 (ru) Устройство для спектрального анализа периодических многочастотных сигналов, представленных цифровыми отсчетами
RU84573U1 (ru) Устройство для спектрального анализа периодических многочастотных сигналов, представленных цифровыми отсчетами
RU75244U1 (ru) Устройство для спектрального анализа периодических многочастотных сигналов, содержащих интергармоники и заданных цифровыми отсчетами
RU84572U1 (ru) Устройство для спектрального анализа периодических многочастотных сигналов, представленных цифровыми отсчетами
RU84991U1 (ru) Устройство для определения периода многочастотных сигналов с интергармониками, представленных цифровыми отсчетами
RU2399919C1 (ru) Способ спектрального анализа периодических многочастотных сигналов, представленных цифровыми отсчетами
RU2379697C1 (ru) Способ спектрального анализа периодических многочастотных сигналов, представленных цифровыми отсчетами
RU84574U1 (ru) Устройство для определения периода многочастотных сигналов с интергармониками, представленных цифровыми отсчетами
RU131496U1 (ru) Анализатор гармоник
JP3182777B2 (ja) 電力量測定方法
SU777599A1 (ru) Устройство дл измерени параметров динамического объекта

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050329