RU2506692C1 - Управляемый генератор - Google Patents

Управляемый генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2506692C1
RU2506692C1 RU2012137334/08A RU2012137334A RU2506692C1 RU 2506692 C1 RU2506692 C1 RU 2506692C1 RU 2012137334/08 A RU2012137334/08 A RU 2012137334/08A RU 2012137334 A RU2012137334 A RU 2012137334A RU 2506692 C1 RU2506692 C1 RU 2506692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
adder
control unit
signal
Prior art date
Application number
RU2012137334/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Степанович Дубровин
Original Assignee
Виктор Степанович Дубровин
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 Виктор Степанович Дубровин filed Critical Виктор Степанович Дубровин
Priority to RU2012137334/08A priority Critical patent/RU2506692C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2506692C1 publication Critical patent/RU2506692C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и связи и может быть использовано при построении управляемых генераторов. Достигаемый технический результат - уменьшение нелинейных искажений и асимметрии выходных сигналов. Управляемый генератор содержит два перемножителя, два интегратора, нелинейный элемент и сумматор, при этом выход первого интегратора соединен с первым входом второго перемножителя, входом нелинейного элемента и первым выходом управляемого генератора, выход второго интегратора соединен со вторым выходом управляемого генератора и вторым входом сумматора, к выходу которого подключен первый вход первого перемножителя, второй вход которого соединен с управляющей шиной управляемого генератора и вторым входом второго перемножителя, причем выходы первого и второго перемножителей соединены, соответственно, с входами первого и второго интеграторов, а также блок управления, первый и второй входы которого соединены, соответственно, с первым и вторым выходами управляемого генератора, третий вход блока управления соединен с шиной опорного напряжения, а четвертый вход подключен к выходу нелинейного элемента, при этом выход блока управления соединен с первым входом сумматора. 2 з.п. ф-лы, 11 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и связи и может быть использовано при построении управляемых генераторов.
Известен генератор [1 (с.192 - рис.4-6. «Электронный генератор с ограничением амплитуды колебаний»)], содержащий два интегратора, сумматор, нелинейный элемент и два пассивных управляемых делителя, осуществляющих умножение сигналов на определенную величину.
Существенными недостатками генератора являются значительные искажения генерируемых колебаний, изменение амплитуды колебаний при перестройке частоты, длительный переходный процесс, сравнительно ограниченный диапазон частот, а также наличие механически перестраиваемых элементов для управления частотой выходных колебаний.
Введение дополнительного усилителя [1 (с.200 - рис.4-13.)] или дополнительного делителя в цепь ограничения [1 (с.200 - рис.4-14.)] улучшает переходный процесс, но коэффициент гармоник при этом остается на достаточно высоком уровне (1-2%). Недостатком подобных генераторов является также необходимость введения дополнительного делителя, сблокированного с делителями, служащими для перестройки частоты колебаний.
Известен генератор [1 (с.202 - рис.4-16. «Электронный генератор с ограничением амплитуды колебаний»)], содержащий два интегратора, сумматор, нелинейный элемент (с релейной характеристикой) и два пассивных управляемых делителя, осуществляющих перестройку выходных колебаний по частоте. На выходе нелинейного элемента формируются биполярные импульсы прямоугольной формы с высоким содержанием высших нечетных гармоник. Амплитуды An высших гармонических такого сигнала медленно убывают с увеличением номера гармоники An=A1/n, где A1 - амплитуда первой гармоники; n=3, 5, 7, … - номера высших гармоник. Биполярный прямоугольный сигнал подается по цепи обратной связи непосредственно на вход сумматора, поэтому на выходе первого интегратора будет сформирован сигнал, имеющий значительные нелинейные искажения.
Наиболее близким устройством к заявленному изобретению по совокупности существенных признаков является принятый за прототип управляемый генератор [2 (с.17 - рис.1-9.)], который содержит два интегратора, два перемножителя, нелинейный элемент и сумматор, к выходу которого подключен первый перемножитель, управляющий вход которого соединен с управляющей шиной и управляющим входом второго перемножителя, между выходом которого и первым входом сумматора включен второй интегратор, выход которого соединен со вторым выходом управляемого генератора, первый выход которого подключен к выходу первого интегратора, при этом нелинейный элемент включен между первым выходом управляемого генератора и вторым входом сумматора, а вход второго перемножителя подключен к выходу первого интегратора.
Для стабилизации амплитуды используется нелинейный элемент, при этом коэффициент гармоник и стабильность амплитуды связаны обратной зависимостью, то есть уменьшение коэффициента гармоник за счет уменьшения степени нелинейности приводит к снижению стабильности амплитуды и, напротив, увеличение стабильности амплитуды ведет к увеличению гармоник в выходном сигнале. Сравнительно невысокие метрологические характеристики (стабильность амплитуды 1-2% при коэффициенте гармоник 0,5-1%) ограничивают применение таких генераторов [2 (с.19)].
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является уменьшение нелинейных искажений и асимметрии выходных сигналов, улучшение динамических характеристик управляемого генератора при переключениях генератора с одной частоты на другую, а также в пусковом режиме.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в управляемый генератор, содержащий два перемножителя, два интегратора, нелинейный элемент и сумматор, при этом выход первого интегратора соединен с первым входом второго перемножителя, входом нелинейного элемента и первым выходом управляемого генератора, выход второго интегратора соединен со вторым выходом управляемого генератора и вторым входом сумматора, к выходу которого подключен первый вход первого перемножителя, второй вход которого соединен с управляющей шиной управляемого генератора и вторым входом второго перемножителя, причем выходы первого и второго перемножителей соединены, соответственно, с входами первого и второго интеграторов, введен блок управления, первый и второй входы которого соединены, соответственно, с первым и вторым выходами управляемого генератора, третий вход блока управления соединен с шиной опорного напряжения, а четвертый вход подключен к выходу нелинейного элемента, при этом выход блока управления соединен с первым входом сумматора.
Блок управления выполнен из трех квадраторов, сумматора, умножителя, ограничителя и инвертора, при этом первый, второй и третий входы сумматора соединены, соответственно, с выходами первого, второго квадраторов и с выходом инвертора, вход которого соединен с выходом третьего квадратора, причем первый, второй и третий входы блока управления соединены, соответственно, с входами первого, второго и третьего квадраторов, четвертый вход блока управления соединен со вторым входом перемножителя, первый вход которого соединен с выходом сумматора, между выходом которого и выходом блока управления включен ограничитель.
Блок управления выполнен из двух квадраторов, двух сумматоров, блока извлечения квадратного корня, перемножителя и ограничителя, при этом первый и второй входы блока управления соединены, соответственно, с входами первого и второго квадраторов, третий вход управляемого генератора соединен со вторым входом второго сумматора, четвертый вход управляемого генератора соединен с вторым входом перемножителя, между выходом которого и выходом блока управления включен ограничитель, причем выходы первого и второго квадраторов соединены, соответственно, с первым и вторым входами первого сумматора, между выходом которого и первым входом второго сумматора включен блок извлечения квадратного корня.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналог, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «новизна».
Введение в предлагаемый управляемый генератор блока управления позволило уменьшить нелинейные искажения и асимметрию выходных сигналов, улучшить динамические характеристики управляемого генератора при переключениях генератора с одной частоты на другую, а также в пусковом режиме.
Изобретение поясняется структурными схемами управляемого генератора (фиг.1, фиг.2) и графиками (фиг.3-11), поясняющими принцип работы управляемого генератора.
Управляемый генератор содержит два перемножителя 1, 2, два интегратора 3, 4, нелинейный элемент 5, сумматор 6 и блок управления 7, при этом выход первого интегратора 3 соединен с первым входом второго перемножителя 2, входом нелинейного элемента 5, первым входом блока управления 7 и первым выходом управляемого генератора, выход второго интегратора 4 соединен со вторым выходом управляемого генератора, вторым входом блока управления 7 и вторым входом сумматора 6, к выходу которого подключен первый вход первого перемножителя 1, второй вход которого соединен с управляющей шиной управляемого генератора и вторым входом второго перемножителя 2, причем выходы первого 1 и второго 2 перемножителей соединены, соответственно, с входами первого 3 и второго 4 интеграторов, третий и четвертый входы блока управления 7 соединены, соответственно, с выходом нелинейного элемента 5 и шиной опорного напряжения, а выход блока управления 7 соединен с первым входом сумматора 6.
Блок управления 7 может быть выполнен из трех квадраторов 8-10, сумматора 11, умножителя 12, ограничителя 13 и инвертора 14, при этом первый, второй и третий входы сумматора 11 соединены, соответственно, с выходами первого 8, второго 9 квадраторов и с выходом инвертора 14, вход которого соединен с выходом третьего квадратора 10, причем первый, второй, и третий входы блока управления 7 соединены, соответственно, с входами первого 8, второго 9 и третьего 10 квадраторов, четвертый вход блока управления 7 соединен со вторым входом перемножителя 12, первый вход которого соединен с выходом сумматора 11, между выходом которого и выходом блока управления включен ограничитель 13.
Блок управления 7 может быть выполнен из двух квадраторов 15, 16, двух сумматоров 17, 18, блока извлечения квадратного корня 19, перемножителя 20 и ограничителя 21, при этом первый и второй входы блока управления 7 соединены, соответственно, с входами первого 15 и второго 16 квадраторов, третий вход управляемого генератора 7 соединен со вторым входом второго сумматора 18, четвертый вход управляемого генератора 7 соединен с вторым входом перемножителя 20, между выходом которого и выходом блока управления включен ограничитель 21, причем выходы первого 15 и второго 16 квадраторов соединены, соответственно, с первым и вторым входами первого сумматора 17, между выходом которого и первым входом второго сумматора 18 включен блок извлечения квадратного корня 19.
Управляемый генератор работает следующим образом. Последовательно соединенные и замкнутые в кольцо перемножители 1 и 2, интеграторы 3 и 4 и сумматор 5 образуют колебательную систему (фиг.1), имеющую два выхода N1 и N2, поэтому найдем передаточную функцию по первому W1(s) и второму W2(s) выходу при воздействии входного сигнала (сигнала обратной связи) N0 на колебательную систему.
Перемножитель 1 и инвертирующий интегратор 3 образуют первый управляемый интегратор с передаточной функцией
Figure 00000001
где τi - постоянная времени интегратора 3;
τУ11/(m1·EУ) - постоянная времени первого управляемого интегратора;
m1 - масштабный коэффициент перемножителя 1;
EУ - управляющее напряжение;
s - комплексная переменная.
Перемножитель 2 и инвертирующий интегратор 4 образуют второй управляемый интегратор с передаточной функцией
Figure 00000002
где τ2 - постоянная времени интегратора 4;
τУ22/(m2·EУ) - постоянная времени второго управляемого интегратора;
m2 - масштабный коэффициент перемножителя 2.
Передаточная функция разомкнутой колебательной системы
Figure 00000003
При m1=m2=m и τ12=τ передаточные функции первого и второго управляемых интеграторов
Figure 00000004
при этом передаточная функция разомкнутой колебательной системы примет вид
Figure 00000005
Найдем передаточную функцию W2(s) замкнутой колебательной системы, на вход которой, то есть на первый вход инвертирующего сумматора 6, поступает сигнал N0(s), а выходным сигналом служит сигнал N2(s)
Figure 00000006
где H0(s) - передаточная функция разомкнутой колебательной системы;
k1 и k2 - коэффициенты передачи сумматора 6 по первому и второму входу.
При k2=1 передаточная функция принимает вид консервативного звена
Figure 00000007
Передаточная функция (7) описывает поведение идеального консервативного звена, в котором амплитуда выходных колебаний зависит от начальных условий, а сами колебания не затухают во времени, то есть такое звено является идеализированным.
Передаточная функция реального интегратора HRI(s)=-1/(τУ·s+1) отличается от передаточной функции идеального интегратора HII(s)=-1/(τУ·s) наличием дополнительного слагаемого в знаменателе, что придает такому звену свойства фильтра нижних частот (инерционное звено первого порядка). При выполнении условия τУ·s>>1 передаточная функция реального интегратора практически не будет отличаться от передаточной функции идеального интегратора HRI(s)≈-1/(τУ·s), поэтому колебательную систему генератора можно считать квазиконсервативной.
Передаточная функция W1(s) замкнутой колебательной системы, на вход которой, то есть на первый вход инвертирующего сумматора 6, поступает сигнал N0(s), а выходным сигналом служит сигнал N1(s)
Figure 00000008
представляет собой последовательное соединение консервативного и дифференцирующего звеньев.
Подставив значение комплексной переменной s=jω в уравнения (7) и (8) найдем комплексные частотные функции
Figure 00000009
Figure 00000010
Из (9) и (10) следует, что фазовый сдвиг между выходными колебаниями N1(t) и N2(t) будет определяться сомножителем (jω·τУ) и при любых изменениях частоты ω и постоянной времени τУ будет неизменным и составлять 90 электрических градусов
Figure 00000011
где φ(ω) - фазовый сдвиг между сигналами N2(t) и N1(t);
φ2(ω) - фазовый сдвиг между сигналами N2(t) и N0(t);
φ1(ω) - фазовый сдвиг между сигналами N1(t) и N0(t).
Частоту собственных колебаний ω0 можно найти из характеристического уравнения, для чего знаменатель в уравнениях (9) и (10) следует приравнять нулю и найти корни этого уравнения
Figure 00000012
Частота колебаний ω0 в управляемом генераторе зависит от постоянной времени интеграторов 3 и 4 и управляющего напряжения EУ. Как следует из (12), частота колебаний f генератора изменяется прямо пропорционально изменению управляющего напряжения f=mEУ/(2π·τ).
Для стабилизации выходных колебаний N1(t) и N2(t) используются блок управления 7 и релейный элемент 5.
Блок управления 7 (фиг.1) содержит три квадратора 8-10, сумматор 11, перемножитель 12, ограничитель 13 и инвертор 14. Квадраторы 8-10 и сумматор 11 выполняют роль датчика напряжения и схемы сравнения.
Блок управления 7 (фиг.2) содержит два квадратора 15 и 16, два сумматора 17 и 18, блок извлечения квадратного корня 19, перемножитель 20 и ограничитель 21. Квадраторы 15 и 16, сумматор 17 и блок извлечения квадратного корня 19 выполняют роль датчика напряжения, а сумматор 18 - роль схемы сравнения.
Стабилизация выходных колебаний происходит следующим образом.
При подаче на первый вход блока управления 7 (фиг.1) гармонического сигнала N1(t)=A1 sin(ωt) на выходе квадратора 8 формируется сигнал L1 (фиг.3)
Figure 00000013
где A1 - амплитудное значение сигнала N1(t); k3 - коэффициент передачи сумматора 11 по первому входу; m3 - масштабный коэффициент третьего квадратора 8; x=ωt - текущее значение угла, выраженное в радианах.
При подаче на второй вход блока управления 7 (фиг.1) гармонического сигнала N2(t)=A2 cos(ωt) на выходе квадратора 9 формируется сигнал L2 (фиг.3)
Figure 00000014
где A2 - амплитудное значение сигнала N2(t); k4 - коэффициент передачи сумматора 11 по второму входу; m4 - масштабный коэффициент четвертого квадратора 9.
В результате суммирования сигналов L1 и L2 образуется напряжение E1 (фиг.3)
Figure 00000015
При выполнении условий k3=k4=1 и m3=m4=1 выражение (15) упрощается
Figure 00000016
Подставив значения sin2x=[1-cos(2x)]/2 и cos2x=[1+cos(2x)]/2 в уравнение (16), получим
Figure 00000017
где
Figure 00000018
- постоянная составляющая напряжения E1,
Figure 00000019
- амплитудное значение переменной составляющей напряжения E1.
При равенстве амплитудных значений A1=A2=А значение E10=А, а переменная составляющая будет отсутствовать E1m=0. Фаза переменной составляющей для случая A2<A1 будет отличаться на 180 электрических градусов для случая A2>A1.
При A1>A2 (фиг.3) максимальное E1max и минимальное E1min значения сигнала E1 будут определяться соотношениями
Figure 00000020
Figure 00000021
При A2>A1 (фиг.4) максимальное E1max и минимальное E1min значения сигнала E1 будут определяться соотношениями
Figure 00000022
Figure 00000023
При любых соотношениях A1 и A2 наибольшее значение E1max определяется наибольшим из них, а наименьшее значение E1min - наименьшим из A1 и A2.
На третий вход сумматора 11 поступает сигнал
Figure 00000024
где k5 - коэффициент передачи сумматора 11 по третьему входу; m5 - масштабный коэффициент пятого квадратора 10; E0 - величина опорного напряжения. Положив k5m5=1, получим
Figure 00000025
.
В результате суммирования трех сигналов L1, L2 и L3 на выходе инвертирующего сумматора 11 образуется напряжение (напряжение рассогласования)
Figure 00000026
Приведем уравнение (23) к нормированному виду, для чего левую и правую части этого уравнения разделим на
Figure 00000027
Figure 00000028
где α=A1/E0 и β=A2/E0 - коэффициенты, определяющие отношение амплитудных значений A1 и A2 выходных сигналов N1(t) и N2(t) к величине опорного сигнала E0.
Перепишем уравнение (24)
Figure 00000029
где
Figure 00000030
- нормированное значение постоянной составляющей, a
Figure 00000031
- нормированное амплитудное значение переменной составляющей сигнала рассогласования
Figure 00000032
.
При A1=A2=E0 напряжение
Figure 00000033
на выходе сумматора 11 будет равно нулю, поскольку в этом случае α=β=1.
В реальной системе под действием различных дестабилизирующих факторов могут произойти отклонения амплитудных значений A1 и A2 сигналов N1(t) и N2(t) в большую или меньшую сторону от заданного значения E0.
Из (24) следует, что при возрастании амплитуды A1 или A2 значение постоянной составляющей
Figure 00000034
увеличивается, поскольку [(α22)/2]>1, а при уменьшении амплитуды A1 или A2 значение постоянной составляющей
Figure 00000035
уменьшается, поскольку [(α22)/2]<1. Следовательно, в первом случае произойдет уменьшение, а во втором - увеличение сигнала рассогласования UE1 на выходе сумматора 11. Графики, поясняющие работу датчика напряжения и схемы сравнения при возрастании амплитуды A1, показаны на фиг.3, а при уменьшении амплитуды A1 - на фиг.4.
Нелинейный элемент 5, выполненный из усилителя-ограничителя, имеет релейную характеристику (фиг.5) с фиксированным порогом ограничения U0, поэтому на его выходе формируется биполярный сигнал F0 прямоугольной формы.
На первый вход сумматора 6, то есть на вход колебательного звена, с выхода блока управления 7 поступает сигнал
Figure 00000036
где m10 - масштабный множитель перемножителя 12;
U0 - напряжение ограничения нелинейного элемента 5;
UE1 - напряжение рассогласования (сигнал ошибки) между заданным значением амплитуды E0 и реальными значениями A1 и A2.
Величина порогового напряжения U0 значительно превышает напряжение рассогласования UE1, но при малой величине (единицы милливольт) напряжения рассогласования величина сигнала N0 остается незначительной (уравнение 26).
На второй вход сумматора 6 по цепи обратной связи подается сигнал N2(t). В результате суммирования двух сигналов N0 и N2 на выходе сумматора формируется (фиг.5) сигнал M(t)=-[k1·N0(t)+k2·N2(t)], незначительно отличающийся по форме от сигнала N2(t).
Таким образом, уменьшение (увеличение) сигнала UE1 приведет к увеличению (уменьшению) сигнала N0 и, как следствие, к уменьшению (увеличению) сигнала М, поступающего на вход первого управляемого интегратора. Наличие отрицательной обратной связи приведет к восстановлению прежних значений сигналов N1(t) и N2(t), которые будут отличаться от заданного значения E0 на величину ошибки регулирования. Наличие интегрирующих (астатических) звеньев в замкнутой системе регулирования сводит ошибку регулирования, то есть величину сигнала рассогласования UE1, практически к нулю. Поскольку в датчике напряжения используются оба квадратурных сигнала N1(t) и N2(t), то асимметрия амплитуд A1 и A2 этих сигналов будет также определяться ошибкой регулирования, которая в астатической системе практически равна нулю.
При работе управляемого генератора с блоком управления 7 (фиг.2) стабилизация амплитуды осуществляется следующим образом.
При подаче на первый вход блока управления 7 (фиг.2) гармонического сигнала N1(t)=A1 sin(ωt) на выходе квадратора 15 формируется (фиг.6) сигнал
Figure 00000037
где A1 - амплитудное значение сигнала N1(t); k6 - коэффициент передачи сумматора 17 по первому входу; m6 - масштабный коэффициент квадратора 17; x=ωt - текущее значение угла, выраженное в радианах.
При подаче на второй вход блока управления 7 (фиг.2) гармонического сигнала N2(t)=A2 cos(ωt) на выходе квадратора 16 формируется (фиг.6) сигнал
Figure 00000038
где A2 - амплитудное значение сигнала N2(t); k7 - коэффициент передачи сумматора 17 по второму входу; m7 - масштабный коэффициент квадратора 16.
В результате суммирования сигналов L1 и L2 образуется (фиг.6) напряжение
Figure 00000039
При выполнении условий k6=k7=1 и m6=m7=1 выражение (29) упрощается
Figure 00000040
Подставив значения sin2x=[1-cos(2x)]/2 и cos2x=[1+cos(2x)]/2 в уравнение (30), получим
Figure 00000041
где
Figure 00000042
- постоянная составляющая напряжения E2;
Figure 00000043
- амплитудное значение переменной составляющей напряжения E2.
При равенстве амплитудных значений A1=A2=A значение E20=A, а переменная составляющая будет отсутствовать E2m=0. Фаза переменной составляющей для случая A2>A1 (фиг.6) будет отличаться на 180 электрических градусов для случая A2<A1 (фиг.7).
При A2>A1 (фиг.6) максимальное E2max и минимальное E2min значения сигнала E2 будут определяться соотношениями
Figure 00000044
Figure 00000045
При A1>A2 (фиг.7) максимальное E1max и минимальное E1min значения сигнала E1 будут определяться соотношениями
Figure 00000046
Figure 00000047
При любых соотношениях A1 и A2 наибольшее значение E2max определяется наибольшим из них, а наименьшее значение E2min - наименьшим из A1 и A2.
На выходе блока извлечения квадратного корня 19 сигнал
Figure 00000048
где m8 - масштабный коэффициент блока извлечения квадратного корня 19.
На первый вход сумматора 18 подается напряжение Q, на второй вход опорное напряжение отрицательной полярности (-E0), в результате суммирования этих сигналов на выходе инвертирующего сумматора 18 образуется напряжение (напряжение рассогласования)
Figure 00000049
где k8 и k9 - коэффициенты передачи второго сумматора 18 по первому и второму входам.
При выполнении условий k8m8=1 и k9=1 выражение (39) упрощается
Figure 00000050
Приведем уравнение (21) к нормированному виду, для чего левую и правую части этого уравнения разделим на E0
Figure 00000051
где
Figure 00000052
- нормированное значение постоянной составляющей напряжения E2;
Figure 00000053
- нормированное амплитудное значение переменной составляющей напряжения E2.
При A1=A2=E0 напряжение
Figure 00000054
на выходе сумматора 18 будет равно нулю, поскольку в этом случае α=β=1.
Из (39) следует, что при возрастании амплитуды A1 или A2 значение постоянной составляющей сигнала UE2 уменьшается, а при уменьшении амплитуды A1 или A2 значение UE2 увеличивается. Следовательно, в первом случае произойдет уменьшение, а во втором - увеличение сигнала UE2 на выходе сумматора 18.
Графики, поясняющие работу датчика напряжения и схемы сравнения при возрастании амплитуды A2, показаны на фиг.6, а при уменьшении амплитуды A2 - на фиг.7.
Увеличение (уменьшение) сигнала UE2 приведет к уменьшению (увеличению) сигнала N0=N02 и, как следствие, к уменьшению (увеличению) сигнала М, поступающего на вход первого управляемого интегратора. Наличие отрицательной обратной связи приведет к восстановлению прежних значений сигналов N1(t) и N2(t), которые будут отличаться от заданного значения E0 на величину ошибки регулирования.
Наличие интегрирующих (астатических) звеньев в замкнутой системе регулирования сводит ошибку регулирования, то есть величину сигнала рассогласования UE2, практически к нулю.
Оценка нелинейных искажений выходных сигналов генератора проводилась на математической модели в программе PSIM-9.03. Выходной сигнал F0 наряду с первой гармоникой содержит нечетные высшие гармонические составляющие, амплитуды которых медленно уменьшаются с увеличением номера гармоник AFn=1/n, где n - номер гармоники сигнала F0.
Подача сигнала по цепи обратной связи непосредственно на вход колебательной системы, то есть на вход сумматора 6, приводит к значительным искажениям сигнала N1(t) на выходе первого интегратора, поскольку высшие гармонические сигнала, имеющие значительные амплитуды, пройдя через интегратор 3, ослабевают в недостаточной степени. Подобные значительные искажения присущи всем генераторам с релейным элементом [1, 2].
С целью уменьшения искажений выходных сигналов N1(t) и N2(t) выходной сигнал F0 релейного элемента 5 подается на четвертый вход блока управления 7, то есть на второй вход перемножителя 12, на первый вход которого поступает сигнал рассогласования UE1 с выхода сумматора 11. При перемножении сигналов F0 и UE1 на выходе перемножителя 12 формируется сигнал F11, поступающий на вход ограничителя 13. Ограничитель вступает в работу только при запуске генератора, поэтому в установившихся режимах выходной сигнал N01 на выходе ограничителя 13 будет в точности повторять форму сигнала F11 на его входе.
В результате суммирования двух сигналов N0 и N2 на выходе сумматора формируется (фиг.8) сигнал M(t)], незначительно отличающийся по форме от сигнала N2(t).
С помощью блока FFT (Fast Fourier Transform - Быстрые преобразования Фурье) получена осциллограмма (фиг.9) распределения спектральных составляющих выходного сигнала N1(t) с нормированным амплитудным значением 1 В. Результаты измерений приведены в табл.1.
Таблица 1
Спектральный состав сигнала N1(t)
n 1 3 5 7 9 11
An, V 1,00000 0,00049 0,00021 0,00011 0,00007 0,00004
An, dB 0 -66,2 -73,6 -79,2 -83,1 -88,0
Коэффициент нелинейных искажений сигнала (Kн), величина, выражающая степень нелинейных искажений сигнала, равная отношению среднеквадратичного значения всех высших гармоник сигнала к напряжению первой гармоники, определялся по формуле
Figure 00000055
После подстановки табличных значений в формулу (40) получим
Figure 00000056
Коэффициент гармонических искажений (Kг), величина для количественной оценки нелинейных искажений, равная отношению среднеквадратичного значения всех высших гармоник сигнала, к среднеквадратичному значению спектральных компонентов всего сигнала кроме постоянной составляющей, определялся по формуле
Figure 00000057
После подстановки табличных значений в формулу (41) получим
Figure 00000058
Результаты расчетов проверены с помощью блока (THD - Total harmonic distortion) программы PSIM. Хорошее совпадение результатов (KН≈0,058%) говорит о достаточности пяти высших гармоник при оценке нелинейных искажений сигнала.
При работе генератора с блоком управления 7 (фиг.2) результаты измерений распределения спектральных составляющих выходного сигнала N1(t) с нормированным амплитудным значением 1 В сведены в табл.2.
Таблица 2
Спектральный состав сигнала N1(t)
n 1 3 5 7 9 11
An, V 1,00000 0,00042 0,00017 0,00010 0,00004 0,000035
An, dB 0 -67,5 -75,4 -80,0 -88,0 -89,1
Figure 00000059
Таким образом, коэффициент нелинейных искажений при работе генератора с блоком управления 7 (фиг.2) не превысил 0,05%.
На втором выходе управляемого генератора искажения сигнала N2(t) будут еще меньше из-за фильтрующего свойства второго интегратора 4. Незначительное содержание высших гармоник выходных сигналов N1(t) и N2(t) является достоинством предлагаемого генератора.
Ограничители 13 (фиг.1) и 21 (фиг.2) необходимы для исключения кратковременных выбросов сигналов F11 и F12, возникающих во время запуска управляемого генератора, то есть в тот момент, когда напряжение источника опорного напряжения E0 уже есть, а выходные сигналы N1(t) и N2(t) еще не достигли своих установившихся значений (фиг.10). В том случае, если допустимо ограничение сигналов F11 и F12, на уровне источников питания операционных усилителей, то ограничители 13 и 21 могут отсутствовать.
Величина кратковременного выброса сигнала F11 (F12), возникающего во время запуска управляемого генератора, способствует значительному повышению быстродействия управляемого генератора (фиг.10), поэтому величину этого выброса следует ограничивать на максимально возможном уровне.
Незначительное время переходного процесса во время запуска генератора является достоинством предлагаемого решения.
Квадратор 10 (фиг.1) и блок извлечения квадратного корня 19 (фиг.2) обеспечивают линейную зависимость между амплитудами A1 и A2 формируемых сигналов N1(t) и N2(t) и источником опорного напряжения E0.
Динамика (переходные процессы), то есть время установления амплитуд A1 и A2 гармонических сигналов N1(t) и N2(t) при скачкообразном изменении управляющего напряжения (при переходе с низкой частоты fН на более высокую частоту fВ и обратно с частоты fВ на частоту fН), представлена на фиг.11.
При изменении частоты на одну декаду (10 раз) переход с одной частоты на другую осуществляется практически без переходного процесса, что является достоинством предлагаемого генератора.
Использование предлагаемого изобретения позволит уменьшить нелинейные искажения и асимметрию выходных сигналов, улучшить динамические характеристики управляемого генератора при переключениях с одной частоты на другую, а также в пусковом режиме.
Источники информации
1. Вавилов А.А., Солодовников А.И. Экспериментальное определение частотных характеристик автоматических систем. М. - Л.: Госэнергоиздат, 1963 г. - 252 с.
2. Вавилов А.А., Солодовников А.И., Шнайдер В.В. Низкочастотные измерительные генераторы. - Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1985 г. - 104 с.

Claims (3)

1. Управляемый генератор, содержащий два перемножителя, два интегратора, нелинейный элемент и сумматор, при этом выход первого интегратора соединен с первым входом второго перемножителя, входом нелинейного элемента и первым выходом управляемого генератора, выход второго интегратора соединен со вторым выходом управляемого генератора и вторым входом сумматора, к выходу которого подключен первый вход первого перемножителя, второй вход которого соединен с управляющей шиной управляемого генератора и вторым входом второго перемножителя, причем выходы первого и второго перемножителей соединены, соответственно, с входами первого и второго интеграторов, отличающийся тем, что в него введен блок управления, первый и второй входы которого соединены, соответственно, с первым и вторым выходами управляемого генератора, третий вход блока управления соединен с шиной опорного напряжения, а четвертый вход подключен к выходу нелинейного элемента, при этом выход блока управления соединен с первым входом сумматора.
2. Генератор по п.1, отличающийся тем, что блок управления выполнен из трех квадраторов, сумматора, умножителя, ограничителя и инвертора, при этом первый, второй и третий входы сумматора соединены, соответственно, с выходами первого, второго квадраторов и с выходом инвертора, вход которого соединен с выходом третьего квадратора, причем первый, второй и третий входы блока управления соединены соответственно с входами первого, второго и третьего квадраторов, четвертый вход блока управления соединен со вторым входом перемножителя, первый вход которого соединен с выходом сумматора, между выходом которого и выходом блока управления включен ограничитель.
3. Генератор по п.1, отличающийся тем, что блок управления выполнен из двух квадраторов, двух сумматоров, блока извлечения квадратного корня, перемножителя и ограничителя, при этом первый и второй входы блока управления соединены соответственно с входами первого и второго квадраторов, третий вход управляемого генератора соединен со вторым входом второго сумматора, четвертый вход управляемого генератора соединен с вторым входом перемножителя, между выходом которого и выходом блока управления включен ограничитель, причем выходы первого и второго квадраторов соединены соответственно с первым и вторым входами первого сумматора, между выходом которого и первым входом второго сумматора включен блок извлечения квадратного корня.
RU2012137334/08A 2012-08-31 2012-08-31 Управляемый генератор RU2506692C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137334/08A RU2506692C1 (ru) 2012-08-31 2012-08-31 Управляемый генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137334/08A RU2506692C1 (ru) 2012-08-31 2012-08-31 Управляемый генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2506692C1 true RU2506692C1 (ru) 2014-02-10

Family

ID=50032376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012137334/08A RU2506692C1 (ru) 2012-08-31 2012-08-31 Управляемый генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2506692C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551824C1 (ru) * 2014-07-29 2015-05-27 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Управляемый генератор квадратурных сигналов
RU2553418C1 (ru) * 2014-08-14 2015-06-10 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Формирователь трехфазных гармонических сигналов
RU2553434C1 (ru) * 2014-08-13 2015-06-10 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Формирователь квадратурных гармонических сигналов
RU2554571C1 (ru) * 2014-09-29 2015-06-27 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Функциональный генератор
RU2555241C1 (ru) * 2014-10-13 2015-07-10 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Функциональный генератор
RU2565362C1 (ru) * 2014-07-29 2015-10-20 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Управляемый генератор квадратурных сигналов
RU2577205C1 (ru) * 2015-01-12 2016-03-10 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Формирователь гармонического сигнала
RU2582556C1 (ru) * 2015-01-12 2016-04-27 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Функциональный генератор квадратурных сигналов
RU2582557C1 (ru) * 2015-01-22 2016-04-27 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Функциональный генератор

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1702514A1 (ru) * 1990-02-26 1991-12-30 Научно-Производственное Объединение "Силовая Электроника" Генератор ортогональных сигналов
SU1739499A1 (ru) * 1989-11-30 1992-06-07 Казахское Научно-Производственное Объединение "Системотехника" Устройство стабилизации амплитуды колебаний автогенератора
EP1612946A1 (en) * 2004-07-01 2006-01-04 Ericsson Technology Licensing AB Apparatus comprising a sigma-delta modulator and method of generating a quantized signal in a sigma-delta modulator
EP1657815A1 (en) * 2004-11-12 2006-05-17 Dialog Semiconductor GmbH Frequency stabilization technique for self oscillating modulator

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1739499A1 (ru) * 1989-11-30 1992-06-07 Казахское Научно-Производственное Объединение "Системотехника" Устройство стабилизации амплитуды колебаний автогенератора
SU1702514A1 (ru) * 1990-02-26 1991-12-30 Научно-Производственное Объединение "Силовая Электроника" Генератор ортогональных сигналов
EP1612946A1 (en) * 2004-07-01 2006-01-04 Ericsson Technology Licensing AB Apparatus comprising a sigma-delta modulator and method of generating a quantized signal in a sigma-delta modulator
EP1657815A1 (en) * 2004-11-12 2006-05-17 Dialog Semiconductor GmbH Frequency stabilization technique for self oscillating modulator

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551824C1 (ru) * 2014-07-29 2015-05-27 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Управляемый генератор квадратурных сигналов
RU2565362C1 (ru) * 2014-07-29 2015-10-20 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Управляемый генератор квадратурных сигналов
RU2553434C1 (ru) * 2014-08-13 2015-06-10 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Формирователь квадратурных гармонических сигналов
RU2553418C1 (ru) * 2014-08-14 2015-06-10 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Формирователь трехфазных гармонических сигналов
RU2554571C1 (ru) * 2014-09-29 2015-06-27 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Функциональный генератор
RU2555241C1 (ru) * 2014-10-13 2015-07-10 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Функциональный генератор
RU2577205C1 (ru) * 2015-01-12 2016-03-10 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Формирователь гармонического сигнала
RU2582556C1 (ru) * 2015-01-12 2016-04-27 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Функциональный генератор квадратурных сигналов
RU2582557C1 (ru) * 2015-01-22 2016-04-27 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Функциональный генератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2506692C1 (ru) Управляемый генератор
CN107636989B (zh) 一种自动控制光调制器的偏置电压的方法及装置
RU127554U1 (ru) Формирователь квадратурных сигналов
CN107154790B (zh) 基于fpga的反馈信号控制方法、系统及光模块调制器
RU168700U1 (ru) Устройство сдвига фазы на 90 градусов
RU2673069C1 (ru) Способ фазовой модуляции сигналов для передачи дискретной информации
RU197065U1 (ru) Делитель частоты гармонического сигнала
RU108247U1 (ru) Функциональный генератор
RU166785U1 (ru) Измерительный преобразователь переменного напряжения в постоянное
RU196044U1 (ru) Устройство сдвига фазы на 90 градусов
CN102323481A (zh) 非稳定谐波及间谐波测量仪
RU2582557C1 (ru) Функциональный генератор
RU2551824C1 (ru) Управляемый генератор квадратурных сигналов
RU2565362C1 (ru) Управляемый генератор квадратурных сигналов
RU124461U1 (ru) КОГЕРЕНТНЫЙ ДЕТЕКТОР СИГНАЛОВ С ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ НА 180º
Reza et al. Differentiation filter‐based technique for robust estimation of single‐phase grid voltage frequency under distorted conditions
RU117740U1 (ru) Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления статическим компенсатором реактивной мощности
RU206323U1 (ru) Делитель частоты гармонического сигнала
RU225745U1 (ru) Делитель частоты гармонического сигнала
RU2488204C1 (ru) Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления статическим компенсатором реактивной мощности
RU2625555C1 (ru) Функциональный генератор
RU205166U1 (ru) Измерительный преобразователь переменного напряжения в постоянное
RU145405U1 (ru) Формирователь сигнала с фазовой манипуляцией на 180°
Dávila Pintle Fourier description of lock-in
RU150830U1 (ru) Формирователь цифровым сигналом однополосного колебания с фазовой манипуляцией на 180°

Legal Events

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

Effective date: 20150901