RU2547635C1 - Устройство контура фазовой автоподстройки частоты с обратной связью на основе объединенного принципа максимума - Google Patents

Устройство контура фазовой автоподстройки частоты с обратной связью на основе объединенного принципа максимума Download PDF

Info

Publication number
RU2547635C1
RU2547635C1 RU2013151702/08A RU2013151702A RU2547635C1 RU 2547635 C1 RU2547635 C1 RU 2547635C1 RU 2013151702/08 A RU2013151702/08 A RU 2013151702/08A RU 2013151702 A RU2013151702 A RU 2013151702A RU 2547635 C1 RU2547635 C1 RU 2547635C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
formation
unit
product
Prior art date
Application number
RU2013151702/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Сергеевич Андрашитов
Андрей Александрович Костоглотов
Сергей Валерьевич Лазаренко
Анатолий Викторович Чеботарев
Original Assignee
Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничный научно-исследовательский центр Федеральной службы безопасности Российской Федерации"
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 казенное учреждение "Пограничный научно-исследовательский центр Федеральной службы безопасности Российской Федерации" filed Critical Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничный научно-исследовательский центр Федеральной службы безопасности Российской Федерации"
Priority to RU2013151702/08A priority Critical patent/RU2547635C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2547635C1 publication Critical patent/RU2547635C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиоавтоматики и может быть использовано в радиотехнических устройствах и системах связи различного назначения для повышения стабильности частот и синхронизации приемной и передающей аппаратуры. Достигаемый технический результат - уменьшение времени захвата в сравнении с устройством фазовой автоподстройки с однозвенным RC-фильтром. Устройство содержит эталонный генератор, перестраиваемый генератор, блок формирования arcsin сигнала; блок формирования sign сигнала; блок формирования модуля; первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой блоки формирования произведения; первый и второй блоки формирования суммы, RC-фильтр, интегрирующий масштабный преобразователь, блок формирования производной и форсирующее звено. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области радиоавтоматики и может быть использовано в радиотехнических устройствах и системах связи различного назначения для повышения стабильности частот и синхронизации приемной и передающей аппаратуры.
Известны различные модификации устройств контуров фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) [1]. Все они представляют собой следящую систему автоматического регулирования с одним «входом», одним «выходом» и однопетлевой обратной связью, где объектом регулирования является подстраиваемый генератор. При построении таких систем основное внимание уделяют решению проблемы определения условий устойчивости требуемого режима, а также качественных характеристик процесса его установления. Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является устройство фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) (фиг.1) [1, с.15], где ЭГ - эталонный генератор, УЭ - управляющий элемент, ПГ - подстраиваемый генератор, ФД - фазовый детектор, ФНЧ - фильтр нижних частот.
Однако проектирование мультиагентных систем требует минимизировать время вхождения в синхронизм (время захвата), что сложно обеспечить на основе использования известного устройства, и это определяет его недостаток.
Цель изобретения - уменьшить время захвата в сравнении с устройством ФАПЧ с однозвенным RC-фильтром. Указанный технический результат достигается за счет реализации устройства контура фазовой автоподстройки частоты с обратной связью на основе объединенного принципа максимума [2-5, 7], которое содержит следующие блоки: ЭГ; ПГ; блок формирования arcsin; блок формирования sign; блок формирования модуля; первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой блоки формирования произведения; первый и второй блоки формирования суммы, RC-фильтр, интегрирующий масштабный преобразователь, блок формирования производной, форсирующее звено.
При этом в ЭГ, который является входом устройства, формируется значение наблюдаемой величины. Выход ЭГ соединен с первым входом первого блока формирования произведения, выход которого соединен с первым входом первого блока формирования суммы, выход которого соединен с входом RC-фильтра, первый выход которого соединен с входом интегрирующего масштабного преобразователя, выход которого соединен с входом ПГ, первый выход которого соединен со вторым входом первого блока формирования произведения; второй выход ПГ является выходом устройства. Второй выход RC-фильтра соединен с входом форсирующего звена, выход которого соединен с входом блока формирования arcsin, первый выход которого соединен с входом блока формирования производной, первый выход которого соединен с входом блока формирования модуля, выход которого соединен с первым входом второго блока формирования произведения, выход которого соединен с входом четвертого блока формирования произведения, выход которого соединен со вторым входом пятого блока формирования произведения, выход которого соединен с входом шестого блока формирования произведения, выход которого соединен со вторым входом второго блока формирования суммы, выход которого соединен с входом блока формирования sign, выход которого соединен с входом седьмого блока формирования произведения, выход которого соединен со вторым входом первого блока формирования суммы; второй выход блока формирования arcsin соединен с входом третьего блока формирования произведения, выход которого соединен с первым входом пятого блока формирования произведения; третий выход блока формирования arcsin соединен с первым входом второго блока формирования суммы.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.2 представлено устройство контура фазовой автоподстройки частоты с обратной связью на основе объединенного принципа максимума, которое содержит:
1 - ЭГ;
2 - первый блок формирования произведения;
3 - первый блок формирования суммы;
4 - RC-фильтр;
5 - интегрирующий масштабный преобразователь;
6 - ПГ;
7 - блок формирования arcsin;
8 - блок формирования производной;
9 - блок формирования модуля;
10 - второй блок формирования произведения;
11 - третий блок формирования произведения;
12 - четвертый блок формирования произведения;
13 - пятый блок формирования произведения;
14 - шестой блок формирования произведения;
15 - второй блок формирования суммы;
16 - блок формирования sign;
17 - седьмой блок формирования произведения;
18 - форсирующее звено.
Пояснить работу устройства позволяют следующие математические выкладки.
Рассматривается голономная управляемая динамическая система, интеграл действия которой имеет вид [6]
Figure 00000001
где T = 1 2 s , k = 1 n a s k q ˙ s q ˙ k
Figure 00000002
- кинетическая энергия; q=[q1, …, qn]T - вектор обобщенных координат; a sk - коэффициенты инерции; A = q ( 0 ) q ( t 1 ) s = 1 n Q s d q s
Figure 00000003
- работа обобщенных внешних сил; Q = [ Q 1 ( q , q ˙ , u ) , , Q 1 ( q , q ˙ , u ) ] T
Figure 00000004
- непрерывный по совокупности переменных вектор обобщенных сил; u=[u1, …, um]T - вектор управления; q(0), q(t) - соответственно начальное и текущее состояние вектора обобщенных координат; n=dim q≥m=dim u, T - знак транспонирования, точкой обозначена производная по времени.
Потребуем, чтобы при движении системы из начального состояния
Figure 00000005
в конечное состояние
Figure 00000006
под действием управления u выполнялось соотношение, аналогичное принципу Гамильтона-Остроградского для интеграла действия (1)
Figure 00000007
где знак δ′ - бесконечно малая величина, зависящая от вектора вариаций обобщенных координат, но не являющаяся вариацией величины А [6]
Figure 00000008
Отметим, что данное требование позволяет утверждать, что справедливы уравнения Лагранжа второго рода, которые для голономной системы можно записать в виде [3]
Figure 00000009
Пусть задана скалярная непрерывная вместе с частными производными на всей области определения знакопостоянная функция F ( q , q ˙ )
Figure 00000010
. Сформулируем задачу оптимального уравнения: определить вектор-функции u ( q , q ˙ )
Figure 00000011
и q(t), доставляющие минимум функционалу
Figure 00000012
при условиях (2), (3), (4) и ограничении
Figure 00000013
где G ¯ u
Figure 00000014
Figure 00000015
- замкнутое множество допустимых управлений в пространстве кусочно-непрерывных на конечном интервале времени [0, t1] функций.
Рассмотрим расширенный функционал следующего вида:
Figure 00000016
где λ - множитель Лагранжа. Пусть u G ¯ u
Figure 00000017
- произвольное допустимое управление. Тогда, если u ~
Figure 00000018
доставляет минимум функционалу (8), необходимо чтобы его вариация была неотрицательна
δJ≥0
для любых допустимых вариаций δu.
Введем в рассмотрение функцию Ф ( q , q ˙ , u , λ )
Figure 00000019
:
Figure 00000020
где Vs=δ′F/δqs. По физическому смыслу она представляет мощность действительных обобщенных сил Q s = Q s ( q , q ˙ , u )
Figure 00000021
, явно зависящих от управления u G ¯ u
Figure 00000022
и фиктивных обобщенных сил V s ( q , q ˙ ) = δ ' F / δ q s
Figure 00000023
, определяемых формой заданного функционала. Функция Ф ( q , q ˙ , u , λ )
Figure 00000024
, λ∈R непрерывна по совокупности переменных и определена на области
Figure 00000025
где Ω - некоторая ограниченная в пространстве непрерывных на конечном интервале времени [0, t1] функций область, которая представляет собой множество решений уравнения (5). Ограниченность Ω следует из непрерывной зависимости решения уравнения (5) от управления.
Выбрав произвольное управление u G ¯ u
Figure 00000026
, 0≤t≤t1 по уравнениям Лагранжа второго рода (5) можно вычислить значения обобщенных координат ( q , q ˙ ) Ω
Figure 00000027
, а по ним и величину функции Ф ( q , q ˙ , u , λ )
Figure 00000028
, наибольшее значение которой при фиксированном λ существует в силу ограниченности множества Ω × G ¯ u
Figure 00000029
Figure 00000030
Пусть фазовая траектория ( q , q ˙ )
Figure 00000031
и соответствующее ему управление u ( q , q ˙ )
Figure 00000032
при заданном λ доставляют максимум функции Ф ( q , q ˙ , u , λ )
Figure 00000033
на области Ω × G ¯ u
Figure 00000034
, тогда справедлива запись
Figure 00000035
Теорема [2, 3, 4]. Если управление u ~ ( t )
Figure 00000036
доставляет минимум функционалу (6) при условиях (2), (3), (4), (7), то существует такой постоянный множитель Лагранжа λ, что при любом t∈[0, t1] функция Ф переменных ( q , q ˙ , u ) Ω × G ¯ u
Figure 00000037
достигает в точке ( u ~ ( t ) , q ~ ( t ) , q ~ ˙ ( t ) )
Figure 00000038
максимума
Figure 00000039
Построение корректирующей петли авторегулирования ФАПЧ на основе объединенного принципа максимума (ОПМ). В [1] представлена структурная схема простейшей системы ФАПЧ, включающая фазовый дискриминатор, петлевой фильтр, подстраиваемый генератор, крутизна характеристики которого определяет полосу удержания Ωy.
Выбирая в качестве петлевого фильтра однозвенный RC-фильтр, получим нелинейное дифференциальное уравнение, описывающее систему ФАПЧ [1, с.21]
Figure 00000040
Здесь φ(t)=φc(t)-φ0(t) - разница фаз сигнала и подстраиваемого генератора; F(φ) - выход фазового дискриминатора, ω н = ϕ ˙ c ( t 0 ) ϕ ˙ 0 ( t 0 )
Figure 00000041
- разность угловых частот сигнала и подстраиваемого генератора в начальный момент времени t0, начальные условия ( ϕ ( t 0 ) , ϕ ˙ ( t 0 ) )
Figure 00000042
. Данное уравнение допускает представление в форме уравнения Лагранжа второго рода. Следовательно, может быть поставлена задача определения оптимального управления системой ФАПЧ на основе метода ОПМ.
Рассмотрим задачу поиска U ( ϕ , ϕ ˙ ) < | U |
Figure 00000043
, обеспечивающего переход динамической системы
Figure 00000044
из начальной произвольной точки фазового пространства ( ϕ ( t 0 ) , ϕ ˙ ( t 0 ) )
Figure 00000045
в конечную (0, 0), такую что
Figure 00000046
Это математическая формулировка задачи синхронизации.
В соответствии с (9) и полученным на основе объединенного принципа максимума результата (13), анализ условия максимума функции Ф = [ λ U ( ϕ , ϕ ˙ ) + ϕ ] ϕ ˙
Figure 00000047
с учетом ограничений U ( ϕ , ϕ ˙ ) < | U |
Figure 00000048
позволяет получить по аналогии с [2, 5] следующую структуру петли авторегулирования [7]:
Figure 00000049
где λ-1 - неопределенный множитель Лагранжа, L - константа, зависящая от формы линии переключения, ε и D - константы, определяющие соответственно сдвиг линий переключения и диаметр эллипса в фазовом пространстве состояний ФАПЧ. Тогда структура ФАПЧ ОПМ определяется уравнением [7]:
Figure 00000050
В ходе численного эксперимента получены решения дифференциальных уравнений, описывающих динамику системы ФАПЧ с RC-фильтром (15) и системы ФАПЧ с петлей авторегулирования, полученной на основе метода ОПМ (18). Моделирование проведено для следующих значений параметров: Т=0,014 с; Ωy=21 рад/с; |U|=5; λ-1=1; ε=0,001; D=1; L=4. Уравнение фазового дискриминатора имеет вид
F(φ)=sin(φ).
На фиг.3 демонстрируется процесс захвата на временной диаграмме (а) и фазовой плоскости (б).
На фиг.4 представлены зависимости времени захвата tз для рассматриваемых систем ФАПЧ от начальной расстройки по частоте ϕ ˙ ( t 0 )
Figure 00000051
для трех значений начальной расстройки по фазе φ(t0)=0 рад, φ(t0)=1 рад и φ(t0)=2 рад.
Приведенные результаты показывают, что время захвата для ФАПЧ с управлением по методу ОПМ примерно в 2-6 раз меньше и практически не зависит от начальных условий. Для данной ФАПЧ в режиме удержания установившееся значение разности фаз φy=0, в отличие от ФАПЧ с RC-фильтром, для которой φy=arcsin(ωнy)+2πk. Кроме того для ФАПЧ ОПМ наблюдается захват при превышении начальной расстройки по частоте полосы удержания системы ФАПЧ с RC-фильтром, в которой возникают биения (фиг.5).
Таким образом, разработанная система ФАПЧ с корректирующим нелинейным элементом, построенным на основе объединенного принципа максимума, позволяет в несколько раз уменьшить время захвата в сравнении с ФАПЧ с однозвенным RC-фильтром.
Устройство работает следующим образом.
В исходном состоянии эталонный генератор формирует сигнал с фазой φЭГ, который поступает на первый вход первого блока формирования произведения, на второй вход которого поступает сигнал от подстраиваемого генератора с фазой φПГ, на выходе которого формируется спектр сигнала с компонентой sinφ=sin(φЭГПГ) и поступает на первый вход первого блока формирования суммы, на второй вход которого поступает сигнал обратной связи Ω y λ 1 | U | sin g ( [ D | p ϕ | p ϕ L | ϕ | + ε ] T Ω y + ϕ ) ω н
Figure 00000052
, на выходе первого блока формирования суммы формируется значение Ω y λ 1 | U | sin g ( [ D | p ϕ | p ϕ L | ϕ | + ε ] T Ω y + ϕ ) sin ϕ ω н
Figure 00000053
, которое поступает на вход RC-фильтра, на первом выходе которого формируется отфильтрованный сигнал и поступает на вход интегрирующего масштабного преобразователя, сигнал с выхода которого поступает на вход ПГ, на первом выходе которого формируется гармонический сигнал и поступает на второй вход первого блока формирования произведения; со второго выхода ПГ, являющегося выходом устройства, снимается выходной сигнал; со второго выхода RC-фильтра сигнал поступает на вход форсирующего звена, на выходе которого формируется сигнал, пропорциональный sinφ, и поступает на вход блока формирования arcsin, на выходе которого формируется сигнал, пропорциональный φ, и с первого выхода полученный сигнал поступает на вход блока формирования производной, на выходе которого формируется сигнал, пропорциональный ϕ ˙
Figure 00000054
, и с первого выхода полученное значение поступает на вход блока формирования модуля, на выходе которого формируется сигнал, пропорциональный | ϕ ˙ |
Figure 00000055
, и поступает на первый вход второго блока формирования произведения; со второго выхода блока формирования производной полученное значение ϕ ˙
Figure 00000056
поступает на второй вход второго блока формирования произведения, на выходе которого формируется сигнал, пропорциональный ϕ ˙ | ϕ ˙ |
Figure 00000057
, и поступает на вход четвертого блока формирования произведения, на выходе которого формируется сигнал, пропорциональный D ϕ ˙ | ϕ ˙ |
Figure 00000058
, и поступает на второй вход пятого блока формирования произведения; со второго выхода блока формирования arcsin полученное значение сигнала, пропорционального φ, поступает на вход третьего блока формирования произведения, на выходе которого формируется значение сигнала, пропорционального (L|φ|+ε)-1, и поступает на первый вход пятого блока формирования произведения, на выходе которого формируется значение сигнала пропорционального ϕ ˙ | ϕ ˙ | L | ϕ | + ε
Figure 00000059
и поступает на вход шестого блока формирования произведения, на выходе которого формируется значение сигнала, пропорционального [ D | ϕ ˙ | ϕ ˙ L | ϕ | + ε ] T Ω y
Figure 00000060
, и поступает на второй вход второго блока формирования суммы; с третьего выхода блока формирования arcsin полученное значение сигнала, пропорционального φ, поступает на первый вход второго блока формирования суммы, на выходе которого формируется значение сигнала, пропорционального [ D | ϕ ˙ | ϕ ˙ L | ϕ | + ε + ϕ ] T Ω y
Figure 00000061
, и поступает на вход блока формирования sign, на выходе которого формируется значение сигнала, пропорционального s i g n [ D | ϕ ˙ | ϕ ˙ L | ϕ | + ε + ϕ ] T Ω y
Figure 00000062
, и поступает на вход седьмого блока формирования произведения, на выходе которого формируется значение сигнала, пропорционального Ω y λ 1 | U | s i g n [ D | ϕ ˙ | ϕ ˙ L | ϕ | + ε + ϕ ] T Ω y
Figure 00000063
, и поступает на второй вход первого блока формирования суммы.
На входе устройства действует сигнал ЭГ, а с выхода устройства снимается сигнал подстраиваемого генератора, при этом работа устройства продолжается до момента сведения к нулю значения φ.
Источники информации
1. Шахгильдян В.В., Ляховский А.А. Системы фазовой автоподстройки частоты. М.: Связь. 1972. 447 с.
2. Костоглотов А.А., Костоглотов А.И., Лазаренко С.В. Объединенный принцип максимума в информационных технологиях анализа и синтеза: Монография. Ростов-на-Дону: РАС ЮРГУЭС. 2010. 165 с.
3. Андрашитов Д.С., Костоглотов А.А., Лазаренко С.В., Дерябкин И.В. Вариационный метод многопараметрической идентификации динамических систем на основе итерационной регуляризации // Успехи современной радиоэлектроники. 2012. №6. С.67-72.
4. Андрашитов Д.С., Костоглотов А.А., Костоглотов А.И., Лазаренко С.В. Методы многопараметрической идентификации динамических систем на основе объединенного принципа максимума: Монография. Ростов-на-Дону, ЮРГУЭС, 2011 г., 105 с.
5. Костоглотов А.А., Костоглотов А.И., Лазаренко С.В., Кузнецов А.А. Синтез оптимального регулятора на основе использования физических принципов // Нелинейный мир. 2012. №11. С.819-824.
6. Лурье А.И. Аналитическая механика. М.: Гос. изд. физ. - мат. лит., 1961, с.642-648.
7. Костоглотов А.А., Малый В.А., Понкратов А.И., Приймаков С.Н., Чеботарев А.В. Система фазовой автоподстройки частоты в режиме захвата с корректирующей петлей авторегулирования // Успехи современной радиоэлектроники. 2013. №8. С.32-36.

Claims (1)

  1. Устройство контура фазовой автоподстройки частоты с обратной связью на основе объединенного принципа максимума, содержащее блок эталонного генератора, блок подстраиваемого генератора, первый блок формирования произведения, RC-фильтр, интегрирующий масштабный преобразователь, отличающееся тем, что в устройство введены блок формирования arcsin, блок формирования sign, блок формирования модуля, блок формирования производной, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой блоки формирования произведения, первый и второй блоки формирования суммы, форсирующее звено, при этом выход первого блока формирования произведения соединен с первым входом первого блока формирования суммы, выход которого соединен с входом RC-фильтра, первый выход которого соединен с входом интегрирующего масштабного преобразователя, выход которого соединен с входом подстраиваемого генератора, первый выход которого соединен со вторым входом первого блока формирования произведения; второй выход подстраиваемого генератора является выходом устройства; второй выход RC-фильтра соединен с входом форсирующего звена, выход которого соединен с входом блока формирования arcsin, первый выход которого соединен с входом блока формирования производной, первый выход которого соединен с входом блока формирования модуля, выход которого соединен с первым входом второго блока формирования произведения, выход которого соединен с входом четвертого блока формирования произведения, выход которого соединен с входом пятого блока формирования произведения, выход которого соединен с входом шестого блока формирования произведения, выход которого соединен со вторым входом второго блока формирования суммы, выход которого соединен с входом блока формирования sign сигнала, выход которого соединен с входом седьмого блока формирования произведения, выход которого соединен со вторым входом первого блока формирования суммы; второй выход блока формирования arcsin сигнала соединен с входом третьего блока формирования произведения, выход которого соединен с первым входом пятого блока формирования произведения; третий выход блока формирования arcsin сигнала соединен с первым входом второго блока формирования суммы.
RU2013151702/08A 2013-11-20 2013-11-20 Устройство контура фазовой автоподстройки частоты с обратной связью на основе объединенного принципа максимума RU2547635C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151702/08A RU2547635C1 (ru) 2013-11-20 2013-11-20 Устройство контура фазовой автоподстройки частоты с обратной связью на основе объединенного принципа максимума

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151702/08A RU2547635C1 (ru) 2013-11-20 2013-11-20 Устройство контура фазовой автоподстройки частоты с обратной связью на основе объединенного принципа максимума

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2547635C1 true RU2547635C1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53296413

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013151702/08A RU2547635C1 (ru) 2013-11-20 2013-11-20 Устройство контура фазовой автоподстройки частоты с обратной связью на основе объединенного принципа максимума

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2547635C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713726C1 (ru) * 2019-06-17 2020-02-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Многорежимное устройство синхронизации с адаптацией
RU2767510C1 (ru) * 2020-12-14 2022-03-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)" Способ для ускоренной синхронизации систем фазовой автоподстройки в электрических сетях и устройство для его реализации
RU2810551C1 (ru) * 2023-06-16 2023-12-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Устройство синхронизации с нечетким контроллером

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2310992C2 (ru) * 2005-05-30 2007-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Омский научно-исследовательский институт приборостроения Радиоприемное устройство многочастотных сигналов
RU77733U1 (ru) * 2008-05-27 2008-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Устройство формирования дискретно перестраиваемых стабильных по частоте сигналов
EP1976126B1 (en) * 2006-01-26 2010-04-21 Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. Vco driving circuit and frequency synthesizer
RU103995U1 (ru) * 2010-10-18 2011-04-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Устройство формирования сигналов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2310992C2 (ru) * 2005-05-30 2007-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Омский научно-исследовательский институт приборостроения Радиоприемное устройство многочастотных сигналов
EP1976126B1 (en) * 2006-01-26 2010-04-21 Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. Vco driving circuit and frequency synthesizer
RU77733U1 (ru) * 2008-05-27 2008-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Устройство формирования дискретно перестраиваемых стабильных по частоте сигналов
RU103995U1 (ru) * 2010-10-18 2011-04-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Устройство формирования сигналов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713726C1 (ru) * 2019-06-17 2020-02-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Многорежимное устройство синхронизации с адаптацией
RU2767510C1 (ru) * 2020-12-14 2022-03-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)" Способ для ускоренной синхронизации систем фазовой автоподстройки в электрических сетях и устройство для его реализации
RU2810551C1 (ru) * 2023-06-16 2023-12-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Устройство синхронизации с нечетким контроллером

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3824523B1 (en) Grid impedence estimation for power converter controller
US9627959B2 (en) Switch power converter and frequency response characteristic testing and adjusting method thereof
RU2547635C1 (ru) Устройство контура фазовой автоподстройки частоты с обратной связью на основе объединенного принципа максимума
EP2698920A1 (en) Phase-locked loop
Netto et al. A robust prony method for power system electromechanical modes identification
RU2513667C1 (ru) Компенсационный акселерометр
Hatalis et al. Multi-step forecasting of wave power using a nonlinear recurrent neural network
EP3223023A1 (en) Method and apparatus for estimating capacitance of dc link
US6972976B2 (en) Compensation method for a voltage unbalance
Mai et al. Polynomial chaos expansions for damped oscillators
JP6029540B2 (ja) 太陽電池制御装置および太陽電池制御方法
RU2625557C1 (ru) Способ для определения границ рабочего диапазона импульсного генератора систем фазовой синхронизации и устройство для его реализации
US20240118324A1 (en) Wind turbine, converter, and low-voltage ride-through detection method and device
RU2557672C1 (ru) Устройство для синхронизации параметров подключаемых на параллельную работу генераторов
Galán Analytical calculation of the frequency shift in phase oscillators driven by colored noise: Implications for electrical engineering and neuroscience
KR20140052152A (ko) Lpn 필터를 이용한 전력계통의 위상추종 시스템
US8587289B2 (en) Method for determining the offset of a periodic signal
RU2646373C1 (ru) Устройство адаптивного регулирования на основе объединённого принципа максимума
Alexandrov et al. Best's conjecture on pull-in range of two-phase Costas loop
Friedland et al. Parametric autoresonant excitation of the nonlinear Schrödinger equation
Binkowski Fuzzy logic grid synchronization technique for single-phase systems
US6573697B2 (en) Method and apparatus for determining the energy of a signal
de la Sen et al. Event-based generation of approximate solutions of nonlinear differential equations
RU2565504C1 (ru) Устройство допускового контроля частоты
Dufour et al. An explicit optimal input design for first order systems identification

Legal Events

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

Effective date: 20201121