RU2256928C2 - Способ измерения нестабильности частоты и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ измерения нестабильности частоты и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2256928C2 RU2256928C2 RU2003122953/28A RU2003122953A RU2256928C2 RU 2256928 C2 RU2256928 C2 RU 2256928C2 RU 2003122953/28 A RU2003122953/28 A RU 2003122953/28A RU 2003122953 A RU2003122953 A RU 2003122953A RU 2256928 C2 RU2256928 C2 RU 2256928C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- frequency
- signal
- instability
- generator
- analog
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measuring Frequencies, Analyzing Spectra (AREA)
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в радиотехнике для определения ухода частоты прецизионных генераторов. В предлагаемом способе измерения определяют нестабильность частоты исследуемого сигнала в следующей последовательности: измеряют мгновенную среднюю частоту попарно выбранных гармонических колебаний, выделяют огибающую биений частоты попарно выбранных гармонических колебаний, определяют дисперсию частоты исследуемого генератора, вычисляют относительную нестабильность частоты исследуемого колебания. В устройство измерения нестабильности частоты исследуемого генератора введены три смесителя, три амплитудных детектора и три аналого-цифровых преобразователя, причем выходы генераторов попарно подключены к входам смесителей, выходы которых подключены к входам амплитудных детекторов, выходы которых через аналого-цифровые преобразователи соединены с соответствующими входами процессора, к выходу которого подключено устройство для фиксации результатов измерения. Техническим результатом предлагаемого способа и устройства является получение более точного измерения нестабильности частоты исследуемого генератора. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Способ измерения нестабильности частоты относится к измерительной технике и может использоваться в радиотехнике для определения ухода частоты прецизионных генераторов.
В большинстве известных способов измерения нестабильности частоты лежит сравнение частоты исследуемого генератора с образцовым, который, как правило, имеет стабильность частоты более высокую, чем у исследуемого генератора. Выделяя разностную частоту или фазовый сдвиг во времени сигналов исследуемого и опорного генераторов, определяют временную нестабильность исследуемого генератора (патенты России №1787075 A1, №1798718 A1, №1793388 A1, G 01 R 23/00).
Однако в случае, когда нестабильность частоты исследуемого и опорного генераторов близки, то пользоваться такими способами измерения нельзя ввиду большой погрешности результата, и например, при определении стабильности частоты кварцевых генераторов. Помимо статических аппаратурных погрешностей, приходится в этом случае учитывать и динамические погрешности, вызванные конечным временем измерения частоты или фазы сигнала. Для учета и уменьшения указанных погрешностей при измерении частоты используют различные методы, многие из которых сводятся к запоминанию в буферах промежуточных результатов измерения с последующей их обработкой на встроенных в измерительную аппаратуру процессорах или в ЭВМ.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является “Способ измерения частоты гармонического колебания” по патенту РФ №2111496 С1, G 01 R 23/00, принятый за прототип.
Способ - прототип, включающий операции аналого-цифрового преобразования сигнала, запоминания его значений в N следующих одна за другой триадах моментов времени, при этом, частоту сигнала ω определяют в соответствии с выражением:
где Т - период дискретизации; U1n, U2n, U3n - значения кодов по выходу аналого-цифрового преобразователя в n-й триаде отсчетов, причем выбор частоты дискретизации сигнала, расстановку триад во времени и выбор их количества осуществляют из условия неравенства нулю суммы
Недостатком способа - прототипа является низкая скорость и малая точность определения мгновенной нестабильности частоты сигнала.
Для устранения указанного недостатка в способе измерения нестабильности частоты, включающем операции аналого-цифрового преобразования сигнала, запоминания его значений в N следующих одного за другим моментах времени, определении частоты исследуемого сигнала, выборе частоты отсчетов во времени из условия
согласно изобретению, определяют нестабильность частоты исследуемого сигнала в следующей последовательности:
измеряют мгновенную среднюю частоту попарно выбранных гармонических колебаний fср(t)
выделяют огибающую биений U(t) частоты попарно выбранных гармонических колебаний, определяют параметр по формуле
где U’(t) - производная по времени t от огибающей биений U(t) частоты попарно выбранных гармонических колебаний, определяют дисперсию частоты исследуемого генератора из выражения
вычисляют относительную нестабильность частоты δ(t) исследуемого колебания по формуле
Для обеспечения высокой точности измерения нестабильности частоты необходимо, чтобы отклонение частоты выбранных опорных гармонических колебаний не превосходило ±5% частоты исследуемого колебания.
Предлагаемый способ определения нестабильности частоты заключается в аналого-цифровом преобразовании частоты, запоминании его значений в N следующих друг за другом отсчетах моментов времени.
Алгоритм измерения нестабильности частоты с использованием двух опорных гармонических колебаний сводится к следующему:
1) определяют мгновенную среднюю частоту попарно выбранных гармонических колебаний fcp(t)
2) выделяют огибающую биений U(t) частоты попарно выбранных гармонических колебаний;
где U’(t) - производная по времени t от огибающей биений U(t) частоты попарно выбранных гармонических колебаний;
5) относительную нестабильность частоты δ(t) исследуемого колебания определяют по формуле
Коэффициент определяется исходя из преобразования Гильберта огибающей U(t), для которой мнимая ν(t) и действительная часть u(t) связаны соотношением:
где H{u{t)} - преобразование Гильберта от u(t); - коэффициент, определяемый по формуле (4), а мнимая ν(t) и действительная часть u(t) связаны соотношением:
(Вакман Д.Е. Об определении понятий амплитуды, фазы и мгновенной частоты сигнала //Радиотехника и электроника, Т. 17, №5, 1972, с.974, формула (9)).
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство для измерения нестабильности частоты по пат.2003985, G 01 R 23/00, принятое за прототип.
На фиг.1 представлена схема устройства - прототипа, где обозначено:
1 - частотомер;
2 - процессор;
3 - устройство для фиксации результатов измерения;
4, 5 - первый и второй регистры;
6 - цифровой компаратор;
7 - генератор импульсов (исследуемый генератор);
8 - счетчик импульсов.
Устройство - прототип содержит последовательно соединенные частотомер 1, процессор 2 и устройство для фиксации результатов измерения 3, формирователь смежных интервалов, выполненный в виде узла, содержащего генератор импульсов 7, счетчик импульсов 8 и два регистра 4 и 5, а также цифровой компаратор 6. Причем выход генератора 7 соединен с входом счетчика импульсов 8, выход которого соединен с первым входом цифрового компаратора 6, второй вход которого соединен с выходом первого регистра 4, выход цифрового компаратора 6 соединен с входом управления записью в первый регистр и входом управления частотомера 1. Предустановочные входы первого 4 и второго 5 регистров и вход запуска частотомера 1 соединены с шиной предустановки процессора.
Преобразование непрерывных периодических сигналов в цифровую форму осуществляется в частотомере 1 и счетчике импульсов 8.
Однако для измерения нестабильности частоты прецизионных генераторов такая схема устройства не может использоваться, так как нестабильность частоты опорных генераторов частотомера и счетчика импульсов может быть сравнима с нестабильностью частоты исследуемого генератора, что приводит к большой ошибке.
Недостатком устройства - прототипа является низкая скорость и малая точность определения мгновенной нестабильности частоты сигнала.
Для устранения указанного недостатка в устройство измерения нестабильности частоты исследуемого генератора, содержащее два генератора опорных сигналов, частота которых отличается от частоты исследуемого генератора не более чем на ±5%, а также процессор и устройство для фиксации результатов измерения, подключенное к выходу процессора, согласно изобретению, введены три смесителя, три амплитудных детектора и три аналого-цифровых преобразователя, причем, выходы генераторов попарно подключены к входам смесителей, выходы которых подключены к входам амплитудных детекторов, выходы которых через аналого-цифровые преобразователи соединены с соответствующими входами процессора.
На фиг.2 приведена схема предлагаемого устройства определения нестабильности частоты, где обозначено:
1.1 - исследуемый генератор;
1.2, 1.3 - опорные генераторы;
2.1 - 2.3 - смесители;
3.1 - 3.3 - амплитудные детекторы;
4.1- 4.3 - аналого-цифровые преобразователи;
5 - процессор;
6 - устройство для фиксации результатов измерения.
Предлагаемое устройство содержит исследуемый генератор 1.1, два опорных генератора 1.2 и 1.3, выходы которых попарно подключены к входам смесителей 2.1, 2.2, 2.3, выходы которых подключены к входам амплитудных детекторов 3.1, 3.2, 3.3, выходы которых через аналого-цифровые преобразователи 4.1, 4.2, 4.3 соединены с соответствующими входами процессора 5, к выходу которого подсоединено устройство для фиксации результатов измерения 6.
Устройство измерения нестабильности частоты исследуемого генератора 1.1 работает следующим образом.
После включения генераторов 1.2, 1.3 в смесителях 2.1, 2.2 и 2.3 возникает периодический сигнал, несущая которого равна средней частоте fcp двух подключенных к смесителям генераторов, а частота биений определяется разностью частот подключенных к смесителям генераторов.
Выделение огибающей сигнала биений осуществляется в амплитудных детекторах 3.1, 3.2, 3.3, подключенных к выходам смесителей 2.1, 2.2, 2.3. Аналоговый сигнал амплитудных детекторов 3.1-3.3 с помощью аналого-цифровых преобразователей 4.1-4.3 преобразуется в цифровую форму и подается на соответствующие входы процессора 5, осуществляющего математические операции с входными сигналами в соответствии с приведенным алгоритмом. Устройство фиксации результатов измерения 6, подключенное к выходу процессора 5, показывает значения нестабильности частоты исследуемого генератора.
Предлагаемое устройство позволяет, используя опорные генераторы 1.2-1.3, обладающие стабильностью частоты, близкой к частоте исследуемого генератора 1.1 (±5%), определять более точное значение среднеквадратического отклонения частоты исследуемого генератора 1.1.
Claims (2)
1. Способ измерения нестабильности частоты сигнала, включающий определение частоты исследуемого сигнала и операцию аналого-цифрового преобразования сигнала, отличающийся тем, что определяют нестабильность частоты исследуемого сигнала в следующей последовательности: измеряют мгновенную среднюю частоту fcpij(t)гармонических колебаний, попарно выбранных из гармонических колебаний исследуемого сигнала и сигналов двух опорных генераторов, частота которых отличается от частоты исследуемого сигнала не более чем на ±5%
выделяют огибающую биений U(t) частоты попарно выбранных гармонических колебаний и преобразуют ее в цифровую форму; определяют параметр по формуле
где U’(t) производная по времени t от огибающей биений U(t) частоты попарно выбранных гармонических колебаний;
вычисляют относительную нестабильность частоты δ(t) исследуемого колебания по формуле
2. Устройство измерения нестабильности частоты исследуемого генератора, содержащее два генератора опорных сигналов, частота которых отличается от частоты исследуемого генератора не более чем на ±5%, а также процессор и устройство для фиксации результатов измерения, подключенное к выходу процессора, отличающееся тем, что введены три смесителя, три амплитудных детектора и три аналого-цифровых преобразователя, причем выходы генераторов попарно подключены к входам смесителей, выходы которых подключены к входам амплитудных детекторов, выходы которых через аналого-цифровые преобразователи соединены с соответствующими входами процессора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003122953/28A RU2256928C2 (ru) | 2003-07-21 | 2003-07-21 | Способ измерения нестабильности частоты и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003122953/28A RU2256928C2 (ru) | 2003-07-21 | 2003-07-21 | Способ измерения нестабильности частоты и устройство для его осуществления |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2003122953A RU2003122953A (ru) | 2005-01-27 |
RU2256928C2 true RU2256928C2 (ru) | 2005-07-20 |
Family
ID=35138639
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003122953/28A RU2256928C2 (ru) | 2003-07-21 | 2003-07-21 | Способ измерения нестабильности частоты и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2256928C2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2591742C1 (ru) * | 2015-04-30 | 2016-07-20 | Открытое акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" | Способ измерения частоты гармонического сигнала и устройство для его осуществления |
RU2703614C1 (ru) * | 2019-03-26 | 2019-10-21 | Акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" | Способ измерения фазовых флуктуаций гармонического сигнала и устройство для его осуществления |
RU2785080C1 (ru) * | 2022-02-18 | 2022-12-02 | Акционерное общество "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (АО "НПЦАП") | Способ определения фактической частоты колебаний кварцевого полусферического резонатора волнового твердотельного гироскопа |
-
2003
- 2003-07-21 RU RU2003122953/28A patent/RU2256928C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2591742C1 (ru) * | 2015-04-30 | 2016-07-20 | Открытое акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" | Способ измерения частоты гармонического сигнала и устройство для его осуществления |
RU2703614C1 (ru) * | 2019-03-26 | 2019-10-21 | Акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" | Способ измерения фазовых флуктуаций гармонического сигнала и устройство для его осуществления |
RU2785080C1 (ru) * | 2022-02-18 | 2022-12-02 | Акционерное общество "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (АО "НПЦАП") | Способ определения фактической частоты колебаний кварцевого полусферического резонатора волнового твердотельного гироскопа |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2003122953A (ru) | 2005-01-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JPH11515100A (ja) | 流体の流量を音響的に測定する方法 | |
CN108519511A (zh) | 一种线性调频信号频率特征参数的时域测量方法 | |
Langard et al. | An improved method of ADC jitter measurement | |
RU2256928C2 (ru) | Способ измерения нестабильности частоты и устройство для его осуществления | |
JP2006047304A (ja) | 周波数測定装置 | |
JPS6352684B2 (ru) | ||
EP3220545A1 (en) | Phase measuring device and apparatuses using phase measuring device | |
Toral et al. | Reactive power and energy measurement in the frequency domain using random pulse arithmetic | |
JP2003157142A (ja) | 位相ディジタイザ | |
RU2591742C1 (ru) | Способ измерения частоты гармонического сигнала и устройство для его осуществления | |
JPH05180888A (ja) | 信号評価装置 | |
Gula et al. | Measurements of periodic signals phase shifts with application of direct digital Synthesis | |
RU2470312C2 (ru) | Фазометр с гетеродинным преобразованием частоты | |
RU2550309C1 (ru) | Устройство для анализа сигналов в реальном масштабе времени | |
JPH0454198B2 (ru) | ||
CN113848519B (zh) | 一种用于固态单自旋磁共振频率实时测量的方法 | |
JP2019519776A (ja) | 正弦波信号の振幅、および位相遅延を提供するためのシステム、および方法 | |
RU2235335C2 (ru) | Устройство для измерения амплитудно-частотных характеристик | |
Acharya et al. | Precise phase and frequency measurement using all digital dual mixer time difference technique | |
SU822075A1 (ru) | Цифровой фазометр | |
SU1413549A1 (ru) | Стохастический стробоскопический измеритель разности фаз | |
JP2002168895A (ja) | アパーチャジッタ測定方法及び装置 | |
Alles et al. | Software emulated multichannel lock‐in detector | |
RU2039377C1 (ru) | Устройство для тригонометрического преобразования | |
Zhang et al. | Equivalent Phase Allocation Method Based on Frequency Measurement without Dead Zone |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100722 |