RU2414736C1 - Способ цифрового измерения длительности временных интервалов - Google Patents
Способ цифрового измерения длительности временных интервалов Download PDFInfo
- 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
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 Тх+τх и Тх-τх, 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:
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:
и следовательно,
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 Тх+τх и Tx-τх, 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:
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 Тх+τх и Тх-τx, 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:
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
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 Тх+τх и Tx-τх, где Тх - период входного сигнала; τх - длительность импульсов входного сигнала, с среднеквадратичным значением погрешности от квантования, равным . 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 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)
- 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 Тх+τх и Тх-τх, 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:
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.
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)
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 |
-
2010
- 2010-01-11 RU RU2010100503/28A patent/RU2414736C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
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 |