RU2573281C1 - Функциональный преобразователь синусоидальных сигналов частота-код - Google Patents

Функциональный преобразователь синусоидальных сигналов частота-код Download PDF

Info

Publication number
RU2573281C1
RU2573281C1 RU2014148818/08A RU2014148818A RU2573281C1 RU 2573281 C1 RU2573281 C1 RU 2573281C1 RU 2014148818/08 A RU2014148818/08 A RU 2014148818/08A RU 2014148818 A RU2014148818 A RU 2014148818A RU 2573281 C1 RU2573281 C1 RU 2573281C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
input
code
output
sinusoidal signals
Prior art date
Application number
RU2014148818/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Жанна Артуровна Сухинец
Антон Валерьевич Сухинец
Original Assignee
Жанна Артуровна Сухинец
Антон Валерьевич Сухинец
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 Жанна Артуровна Сухинец, Антон Валерьевич Сухинец filed Critical Жанна Артуровна Сухинец
Priority to RU2014148818/08A priority Critical patent/RU2573281C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2573281C1 publication Critical patent/RU2573281C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и автоматике и может использоваться в датчиках неэлектрических величин, в информационно-измерительных устройствах при контроле и управлении технологическими процессами в диапазоне частот. Достигаемый технический результат - повышение точности и быстродействия. Функциональный преобразователь синусоидальных сигналов частота-код содержит электронно-управляемый фазовращатель, компаратор фаз, ключ, одновибратор, функциональный генератор развертки, преобразователь напряжение - код и микроконтроллер. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и автоматике и может использоваться для работы с различными датчиками неэлектрических величин в частоту синусоидальных сигналов в информационно-измерительных устройствах при контроле и управлении технологическими процессами и в других отраслях промышленности для прецизионного измерения отклонений частоты от номинального значения в определенном диапазоне частот.
Известен частотомер номинальных значений (Шляндин В.М. Цифровые измерительные устройства. М.: Высшая школа, 1981. С. 150-153), в котором импульсы измеряемой частоты после усилителя-формирователя и заполнения цифрового счетчика до определенного числа, соответствующего номинальному значению, управляют через триггер открытием ключа на время отношения номинальной частоты к измеряемой. За это же время реверсивный счетчик из начального заданного перед измерением значения отсчета, равного удвоенному произведению номинальной частоты на отношение опорной частоты к номинальной, вычитает импульсы опорной частоты, поступающие на него от генератора импульсов, формируя показания, пропорциональные измеряемой частоте.
Недостатками аналогов являются малый диапазон измерений, что не пригодно для работы с различными преобразователями неэлектрических величин в частоту, и большая методическая погрешность измерения.
Известен также цифровой измеритель отклонения измеряемой частоты от номинальной (А.с. 300833 СССР, МКИ G01R 17/00, опубл. 10.06.1971. Бюл. №13), содержащий формирователь импульсов измеряемой частоты, ключи, генератор образцовой частоты, блок управления и счетчик импульсов, в котором для устранения методической погрешности измерения, расширения диапазона измерения и повышения быстродействия используют счетчик с предустановкой, схемы сравнения прямого и обратного кодов, схему совпадения и интегратор с последовательным переносом, выход которого соединен с входом счетчика с предустановкой, выход кода которого связан с первыми входами схемы сравнения прямого и обратного кодов, вторые входы которых подключены к выходам прямого и обратного кодов управляющего счетчика интегратора с последовательным переносом, выходы которого через схему совпадения подключены к входу установки начального состояния счетчика с предустановкой.
Основным существенным недостатком цифрового измерителя отклонения измеряемой частоты от номинальной являются низкие быстродействие и точность, сложность, большое количество операций по обработке синусоидальных сигналов и необходимость вычитания из текущего значения частоты ее начального значения, соответствующего нулевому значению измеряемого параметра, что требует включения дополнительного устройства, влекущего за собой дополнительное усложнение и снижение надежности устройства.
Кроме того, общим недостатком всех частотомеров и преобразователей частота-код синусоидальных сигналов является выполнение требования отсутствия гармоник и необходимость дополнительного преобразования входного аналогового сигнала в импульсную форму.
Наиболее близким по технической сущности является устройство для измерения номинальной частоты синусоидальных сигналов (Пат. РФ №2503019, МПК G01R 23/00, опубл. 27.12.2013, Бюл. №36), состоящее из преобразователя частота-код, содержащего генератор образцовой частоты, ключ, схему И, счетчик импульсов и блок индикации, снабженный микроконтроллером, вход которого соединен с выходом счетчика импульсов, а выход - с индикатором, компаратором фаз, на первый вход которого синусоидальный сигнал с выхода датчика поступает через электронно-управляемый фазовращатель и усилитель, а на второй - он поступает непосредственно от датчика с частотным выходом, одновибратором, запускающим генератор пилообразного напряжения, который управляет фазовращателем до равенства фаз на компараторе.
Основным существенным недостатком устройства измерения номинальной частоты синусоидальных сигналов является сложность и недостаточная надежность.
Задачей заявляемого изобретения является упрощение схемы преобразователя физических параметров от аналоговых датчиков с частотным выходом с использованием минимального набора стандартных функциональных узлов, что обеспечит высокую надежность.
Поставленная задача решается использованием функционального преобразователя синусоидальных сигналов частота-код, содержащего электронно-управляемый фазовращатель, компаратор фаз, ключ, одновибратор, в котором согласно изобретению выход компаратора через ключ соединен с первым входом функционального генератора, законы разверток которого заложены в программу в виде градуировочных характеристик различных частотных датчиков в микроконтроллере, соединенном с его третьим входом, второй вход соединен с одновибратором, а выход соединен с преобразователем напряжение-код и управляющим входом фазовращателя.
Технический результат достигается использованием электронно-управляемого функциональным генератором развертки фазовращателя для фазовой автоподстройки частоты синусоидального сигнала с выхода датчика.
Сущность технического решения поясняется структурной схемой функционального преобразователя синусоидальных сигналов частота-код, показанной на чертеже.
Сущность: в преобразователе реализуется принцип фазовой автоподстройки частоты аналогового сигнала с применением электронного фазовращателя, управляемого функциональным генератором, законы разверток которого заложены в виде градуировочных характеристик различных частотных датчиков в микроконтроллере.
Функциональный преобразователь синусоидальных сигналов частота-код содержит электронно-управляемый фазовращатель (ЭУФ) 1, соединенный с первым входом компаратора фаз 2, на второй вход которого преобразуемая частота поступает непосредственно, а выход компаратора через ключ 3 соединен с первым входом функционального генератора развертки 4 (ФГР), второй вход которого соединен с одновибратором 5, а выход ФГР 4 соединен с преобразователем напряжение-код (ПНК) 6 и управляющим входом фазовращателя 1. Микроконтроллер 7 соединен с третьим входом ФГР 3.
Программу микроконтроллера снабжают градуировочными характеристиками различных типов частотных датчиков.
Преобразование частоты от датчиков с аналоговым частотным выходом осуществляется следующим образом. Синусоидальный сигнал с выхода датчика поступает через ЭУФ 1 на первый вход компаратора фаз 2, на второй вход которого он поступает непосредственно. При включении преобразователя одновибратор 5 запускает ФГР 4, управляющий фазовращателем 1 до равенства фаз на компараторе 2, выдающем при этом команду через ключ 3 на ФГР, останавливая его дальнейшее изменение. Зафиксированное напряжение развертки с помощью ПНК 6 преобразуется в код, пропорциональный преобразуемому физическому параметру. Микроконтроллер 7, подключенный к третьему входу ФГР, программно управляет формой развертывающего напряжения в соответствии с градуировочными характеристиками различных типов датчиков.
Итак, заявляемое изобретение позволяет непосредственно без дополнительных преобразований функционально преобразовывать выходную частоту различных датчиков аналоговым выходом в код, что обеспечивает высокую надежность, точность способа, быстродействие и универсальность применения.

Claims (1)

  1. Функциональный преобразователь синусоидальных сигналов частота-код, содержащий электронно-управляемый фазовращатель, компаратор фаз, ключ, одновибратор, отличающийся тем, что выход компаратора через ключ соединен с первым входом функционального генератора развертки, второй вход соединен с одновибратором, микроконтроллер соединен с его третьим входом, а выход соединен с преобразователем напряжение-код и управляющим входом фазовращателя.
RU2014148818/08A 2014-12-03 2014-12-03 Функциональный преобразователь синусоидальных сигналов частота-код RU2573281C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014148818/08A RU2573281C1 (ru) 2014-12-03 2014-12-03 Функциональный преобразователь синусоидальных сигналов частота-код

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014148818/08A RU2573281C1 (ru) 2014-12-03 2014-12-03 Функциональный преобразователь синусоидальных сигналов частота-код

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2573281C1 true RU2573281C1 (ru) 2016-01-20

Family

ID=55087139

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014148818/08A RU2573281C1 (ru) 2014-12-03 2014-12-03 Функциональный преобразователь синусоидальных сигналов частота-код

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2573281C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5638361A (en) * 1995-02-08 1997-06-10 Stanford Telecommunications, Inc. Frequency hopped return link with net entry channel for a satellite personal communications system
RU2147789C1 (ru) * 1996-07-30 2000-04-20 Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники Функциональный преобразователь с многозначным кодированием
RU2282937C1 (ru) * 2004-12-16 2006-08-27 Открытое акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" Функциональный аналого-цифровой преобразователь
RU2503019C1 (ru) * 2012-08-03 2013-12-27 Артур Игоревич Гулин Способ измерения номинальной частоты синусоидальных сигналов и устройство для его реализации

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5638361A (en) * 1995-02-08 1997-06-10 Stanford Telecommunications, Inc. Frequency hopped return link with net entry channel for a satellite personal communications system
RU2147789C1 (ru) * 1996-07-30 2000-04-20 Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники Функциональный преобразователь с многозначным кодированием
RU2282937C1 (ru) * 2004-12-16 2006-08-27 Открытое акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" Функциональный аналого-цифровой преобразователь
RU2503019C1 (ru) * 2012-08-03 2013-12-27 Артур Игоревич Гулин Способ измерения номинальной частоты синусоидальных сигналов и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104914268B (zh) 用于检测电动机转速的装置
US11079268B2 (en) Precision ADC sampling clock for high accuracy wireless guided wave radar
RU2573281C1 (ru) Функциональный преобразователь синусоидальных сигналов частота-код
CN203747768U (zh) 具有校准功能的高分辨精度脉冲触发延时电路
CN102507993A (zh) 一种具有初始相位自动校准功能的猝发信号发生器
RU2617172C1 (ru) Прецизионный цифровой частотомер
RU2626071C1 (ru) Способ обеспечения линейности масштабного коэффициента маятникового акселерометра компенсационного типа
KR101223953B1 (ko) 표준 시각 동기용 주파수를 이용한 자체 온도 보상 기능을 갖는 고 분해능 정밀 시각 측정 장치 및 방법
RU2679930C1 (ru) Прецизионный цифровой частотомер
SU1057875A1 (ru) Способ измерени малых интервалов времени
RU2081422C1 (ru) Устройство для измерения размаха периодического сигнала треугольной формы
SU667911A1 (ru) Устройство дл измерени ошибок фазовращател
SU1397741A1 (ru) Устройство дл измерени температуры
RU72331U1 (ru) Устройство для измерения мощности свч
FR2262793A1 (en) Digital quotient meter with numerical readout - has coupled and compared counters for pulse generator
SU842624A1 (ru) Способ измерени изменений сдвигафАз СиНуСОидАльНыХ НАпР жЕНий
SU934199A2 (ru) Широтно-импульсный преобразователь
SU132333A1 (ru) Способ измерени сдвига фазы при помощи цифровых или импульсных фазометров
SU769448A1 (ru) Цифровой фазометр
SU1663424A1 (ru) Устройство дл измерени неэлектрических величин
RU1780042C (ru) Аналого-цифровой низкочастотный фазометр
SU387518A1 (ru) Аналого-цифровой преобразователь амплитуды синусоидального напряжения
SU862081A1 (ru) Способ цифрового измерени частоты
SU789862A1 (ru) Способ измерени отклонени частоты от номинального значени
SU464888A1 (ru) Цифровой измеритель длительности периодических импульсов

Legal Events

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

Effective date: 20161204