RU2414736C1 - Способ цифрового измерения длительности временных интервалов - Google Patents

Способ цифрового измерения длительности временных интервалов Download PDF

Info

Publication number
RU2414736C1
RU2414736C1 RU2010100503/28A RU2010100503A RU2414736C1 RU 2414736 C1 RU2414736 C1 RU 2414736C1 RU 2010100503/28 A RU2010100503/28 A RU 2010100503/28A RU 2010100503 A RU2010100503 A RU 2010100503A RU 2414736 C1 RU2414736 C1 RU 2414736C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
duration
pulses
measurement
input signal
intervals
Prior art date
Application number
RU2010100503/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Георгиевич Патюков (RU)
Виктор Георгиевич Патюков
Евгений Викторович Патюков (RU)
Евгений Викторович Патюков
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ)
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ) filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ)
Priority to RU2010100503/28A priority Critical patent/RU2414736C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2414736C1 publication Critical patent/RU2414736C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Unknown Time Intervals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерениям длительности периодически следующих временных интервалов (ВИ) и импульсов. Формируют чередующиеся друг с другом нечетные и четные отдельные интервалы измерения с длительностями, соответственно равными Тхх и Тхх, где Тх - период входного сигнала; τх - длительность входного сигнала. Осуществляют подсчет квантующих импульсов с периодом повторения Т0 в течение n интервалов измерения Тх. Усредненное значение длительности входного временного интервала за суммарный интервал измерения определяют по формуле:
Figure 00000010
где n - четное число периодов входного сигнала в суммарном интервале измерения; Т0 - период повторения счетных импульсов; N2j-1 и N2j - количество квантующих импульсов в j-m нечетном и четном отдельном интервале измерения соответственно. Технический результат заключается в расширении диапазона измерений длительностей временных интервалов при увеличении точности измерения и упрощении аппаратной реализации. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерениям длительности периодически следующих временных интервалов (ВИ) и импульсов.
Известен способ измерения длительности временного интервала методом дискретного счета [Г.Я.Мирский. Электронные измерения. - М.: Радио и связь, 1986. - с.111], заключающийся в сравнении измеренного ВИ с дискретным интервалом, воспроизводящим единицу времени. Для этого измеряемый временной интервал τх заполняется импульсами с известным образцовым периодом Т0<<τх, т.е. интервал преобразуется в отрезок периодической последовательности импульсов, число m которых, пропорциональное τх, подсчитывается. Импульсы, заполняющие интервал τх, принято называть квантующими и обозначать период их следования Т0. Таким образом, длительность временного интервала находится по формуле:
τx=mT0.
Недостатком данного способа является зависимость точности измерения временного интервала от технических параметров опорного генератора и счетчика, применяемых в аппаратурной реализации. Для достижения высокой точности необходимо увеличивать частоту опорного генератора и быстродействие счетчика, что приводит к необходимости использования дорогостоящей быстродействующей элементной базы.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является цифровой периодомер [П.П.Орнатский. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые) - Киев: Вища школа, 1980. - с.373 (рис.8-13, в), 383], осуществляющий подсчет числа квантующих импульсов в течение одного или нескольких периодов Тх. Входной гармонический сигнал с периодом повторения Тх поступает на вход формирователя, который осуществляет по переходам через нулевой уровень гармонического сигнала формирование последовательности старт- и стоп-импульсов. Данная последовательность импульсов представляет собой совокупность интервалов измерения с длительностью, равной периоду входного сигнала Тх. Сформированные интервалы измерения с длительностью, равной периоду входного сигнала Тх, заполняют квантующими импульсами с периодом повторения Т0. Таким образом, цифровой отсчет счетчика равен:
Figure 00000001
,
и следовательно,
Figure 00000002
где n - число заполняемых квантующими импульсами периодов Tx.
Показания счетчика равны измеряемому периоду Тх в долях секунды.
Недостатками данного технического решения являются отсутствие возможности измерения длительности импульсов, относительная сложность аппаратной реализации и низкая помехоустойчивость вследствие использования формирователя, который осуществляет формирование последовательности импульсов по переходам через нулевой уровень гармонического сигнала. Кроме того, для обеспечения высокой точности требуется увеличение времени измерения и повышение частоты опорного генератора.
В основу изобретения положена задача расширения диапазона измерений длительностей временных интервалов при увеличении точности измерения и упрощении аппаратной реализации.
Поставленная задача решается тем, что в способе цифрового измерения длительности временных интервалов, заключающемся в осуществлении подсчета числа квантующих импульсов с периодом повторения Т0 в течение n интервалов измерения Тх, согласно изобретению формируют чередующиеся друг с другом нечетные и четные отдельные интервалы измерения с длительностями, соответственно равными Тхх и Txх, где Тх - период входного сигнала; τх - длительность импульсов входного сигнала, осуществляют накопление результатов заполнения квантующими импульсами отдельных интервалов измерения, причем результаты заполнения квантующими импульсами отдельных четных интервалов измерения учитывают с обратным знаком, а усредненное значение длительности входного временного интервала за суммарный интервал измерения определяют по формуле:
Figure 00000003
где n - четное число периодов входного сигнала в суммарном интервале измерения;
Т0 - период повторения счетных импульсов;
N2j-1 и N2j - количество квантующих импульсов в j-м нечетном и четном интервале измерения соответственно.
Подсчет числа квантующих импульсов с периодом повторения Т0 в течение n чередующихся друг с другом нечетных и четных отдельных интервалов измерения с длительностями, соответственно равными Тхх и Тхx, где Тх - период входного сигнала; τх - длительность импульсов входного сигнала, позволяет ввести информацию о длительности импульсов входного сигнала τх в отдельный интервал измерения. Т.к. сформированные отдельные интервалы измерения зависимы друг от друга (конец предыдущего интервала измерения является началом последующего интервала измерения) и при усреднении результатов накопления квантующих импульсов за суммарный интервал измерения учет количества квантующих импульсов в отдельных четных интервалах измерения осуществляют с обратным знаком, то в результате корреляция усредняемых временных интервалов приводит к дополнительному уменьшению погрешности измерения за счет вычитания корреляционного компонента.
На фиг.1 представлена функциональная схема варианта реализации способа; на фиг.2 приведены временные диаграммы, поясняющие принцип формирования нечетных и четных отдельных интервалов измерения.
Схема варианта реализации способа (фиг.1) содержит объединенные по первым входам первый (Кл1) и второй (Кл2) ключи 1 и 6, первый (Одн1) и второй (Одн2) одновибратора 2 и 7, подключенные к S-входу и R-входу RS-триггера 3 соответственно, реверсивный счетчик (Рсч) 4 и индикатор (Инд) 5. Первый вход первого ключа 1, который является входом схемы, подключен к входу блока управления (БУ) 8, первый и второй выходы которого соединены со вторыми входами первого и второго ключа 1 и 6 соответственно. Выходы первого и второго ключа 1 и 6 соответственно соединены со входами первого и второго одновибраторов 2 и 7. Неинверсный выход RS-триггера 3 подключен к входу предустановки реверсивного счетчика 4, вход разрешения предустановки которого соединен с третьим выходом блока управления 8. Выход реверсивного счетчика 4, тактируемый вход которого подключен к генератору импульсов (ГИ) 9, соединен с входом индикатора 5.
Схема варианта реализации способа работает следующим образом.
Входной сигнал s(t), представляющий собой последовательность импульсов с длительностью τх и периодом повторения Т=Tx (фиг.2), поступает на вход схемы реализации способа. Под действием фронта каждого нечетного входного импульса первый ключ 1, установленный в открытое состояние блоком управления 8, запускает первый одновибратор 2. Под действием среза каждого четного входного импульса первый ключ 1 по сигналу от блока управления 8 закрывается, а второй ключ 6, установленный в открытое состояние блоком управления, запускает второй одновибратор 7. В результате переключения по сигналу с блока управления 8 первого и второго ключей 1 и 6 на выходах первого и второго одновибраторов 2 и 7 формируются нечетная и четная последовательности импульсов s1(t) и s2(t) соответственно (фиг.2).
Под действием нечетного импульса s1(t) с длительностью, равной Т+τx, на неинверсном выходе RS-триггера 3 устанавливается логическая единица, которая включает реверсивный счетчик 4 на сложение. При переключении первого и второго ключей 1 и 6 по сигналу с блока управления 8 под действием четного импульса s2(t) с длительностью, равной Т-τx, на неинверсном выходе RS-триггера устанавливается логический ноль, который переключает реверсивный счетчик 4 на вычитание. При поступлении разрешающего сигнала от блока управления 8 (В.Л.Шило, Популярные цифровые микросхемы. Справочник. - М.: Радио и связь, 1988, с. 102, 103) реверсивный счетчик 4 соответственно производит подсчет количества квантующих импульсов в j-м нечетном и четном интервале измерения N2j-1 и N2j. В результате под действием нечетной s1(t) и четной s2(t) последовательностей импульсов в реверсивном счетчике 4 происходит вычисление разности N2j-1-N2j за суммарный интервал измерения Ти, а также определяется усредненное значение длительности импульсов входного сигнала τср за суммарный интервал измерения:
Figure 00000004
где n - четное число периодов входного сигнала в суммарном интервале измерения;
τj - длительность j-го импульса входного сигнала;
Т0 - период повторения квантующих импульсов;
N2j-1 и N2j - количество квантующих импульсов в j-м нечетном и четном интервале измерения соответственно.
Полученное значение длительности входного временного интервала поступает на индикатор 5.
В известном способе, выбранном в качестве прототипа [П.П.Орнатский. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые) - Киев: Вища школа, 1980], при измерении частоты fx=1 МГц по длительности nTx за 1 с, т.е. при n=10+6, Т0=10-8 с, осуществляют только измерение периода входного сигнала с погрешностью от квантования, равной
Figure 00000005
и с среднеквадратическом значением погрешности от квантования, равным
.
Т.к. порядок величины погрешности от квантования определяет нижний предел измерения временных интервалов, то в известном способе нижний предел измерения временных интервалов составит единицы наносекунд.
В заявляемом способе осуществляют измерение интервалов с длительностями, соответственно равными Тхх и Txх, где Тх - период входного сигнала; τх - длительность импульсов входного сигнала, с среднеквадратичным значением погрешности от квантования, равным
Figure 00000007
. Однако исключение численного значения измеряемого периода из результата измерения позволяет определить усредненное значение длительности импульсов входного сигнала с среднеквадратическим значением погрешности от квантования, примерно равным
Figure 00000008
В данном случае среднеквадратическое значение погрешности от квантования уменьшается за счет корреляции отдельных усредняемых интервалов измерения. Чем выше коэффициент корреляции усредняемых интервалов, тем выше точность измерения временного интервала.
В заявляемом способе нижний предел измерения временных интервалов с учетом корреляции составит доли наносекунд (субнаносекудный диапазон измерений временных интервалов). Т.к. точность измерения повышается за счет вышеизложенного без повышения частоты f0, то в аппаратной реализации заявляемого способа не требуется усложнения схемы.

Claims (1)

  1. Способ цифрового измерения длительности временных интервалов, заключающийся в осуществлении подсчета числа квантующих импульсов с периодом повторения Т0 в течение n интервалов измерения Тх, отличающийся тем, что формируют чередующиеся друг с другом нечетные и четные отдельные интервалы измерения с длительностями, соответственно равными Тхх и Тхх, где Тх - период входного сигнала; τх - длительность импульсов входного сигнала, осуществляют накопление результатов заполнения квантующими импульсами отдельных интервалов измерения, причем результаты заполнения квантующими импульсами отдельных четных интервалов измерения учитывают с обратным знаком, а усредненное значение длительности входного временного интервала за суммарный интервал измерения определяют по формуле:
    Figure 00000009

    где n - четное число периодов входного сигнала в суммарном интервале измерения; Т0 - период повторения счетных импульсов; N2j-1 и N2j - количество квантующих импульсов в j-м нечетном и четном отдельном интервале измерения соответственно.
RU2010100503/28A 2010-01-11 2010-01-11 Способ цифрового измерения длительности временных интервалов RU2414736C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010100503/28A RU2414736C1 (ru) 2010-01-11 2010-01-11 Способ цифрового измерения длительности временных интервалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010100503/28A RU2414736C1 (ru) 2010-01-11 2010-01-11 Способ цифрового измерения длительности временных интервалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2414736C1 true RU2414736C1 (ru) 2011-03-20

Family

ID=44053805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010100503/28A RU2414736C1 (ru) 2010-01-11 2010-01-11 Способ цифрового измерения длительности временных интервалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2414736C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2562940C1 (ru) * 2014-04-18 2015-09-10 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ цифрового измерения временных интервалов
RU2615159C2 (ru) * 2016-02-24 2017-04-04 Гарри Романович Аванесян Способ измерения временного интервала и варианты устройства его реализующего

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2562940C1 (ru) * 2014-04-18 2015-09-10 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ цифрового измерения временных интервалов
RU2615159C2 (ru) * 2016-02-24 2017-04-04 Гарри Романович Аванесян Способ измерения временного интервала и варианты устройства его реализующего

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101390274B1 (ko) 집적된 시간 및/또는 캐패시턴스 측정 시스템, 방법 및 장치
CA2550464C (en) High resolution time interval measurement apparatus and method
Johansson New frequency counting principle improves resolution
CN102928677A (zh) 一种纳米级脉冲信号采集方法
RU2414736C1 (ru) Способ цифрового измерения длительности временных интервалов
CN106645952A (zh) 一种信号相位差的检测方法及系统
CN103412474B (zh) 基于fpga的tdc-gp2测时范围高精度扩展电路
CN101702617B (zh) 高精度±180°数字鉴相方法及其实施装置
CN104316775A (zh) 脉冲信号周期及占空比连续测量方法
JPH02254397A (ja) 時間測定方法およびその装置
CN106656114A (zh) 一种连续窄脉冲的脉宽测量方法及系统
RU2566333C1 (ru) Дифференциальный измерительный преобразователь
GB2488590A (en) Reducing the impact of noise on frequency measurement accuracy
US7649969B2 (en) Timing device with coarse-duration and fine-phase measurement
CN103529687B (zh) 脉冲时间间隔测量装置
RU182760U1 (ru) Корреляционный измеритель скорости
RU2461804C1 (ru) Преобразователь температуры
RU88460U1 (ru) Ультразвуковой расходомер (варианты)
RU2562940C1 (ru) Способ цифрового измерения временных интервалов
RU2638972C2 (ru) Способ измерения частоты
RU60733U1 (ru) Фазометр
Bernhard et al. Error characterization of duty cycle estimation for sampled non-band-limited pulse signals with finite observation period
TWI426283B (zh) 工作週期測量系統與其方法
RU46113U1 (ru) Волоконно-оптический рециркуляционный измеритель длительности импульсов
RU2582880C2 (ru) Цифровой измеритель параметров синусоидального напряжения

Legal Events

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

Effective date: 20150112