RU2573281C1 - Функциональный преобразователь синусоидальных сигналов частота-код - Google Patents
Функциональный преобразователь синусоидальных сигналов частота-код Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2014
- 2014-12-03 RU RU2014148818/08A patent/RU2573281C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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 | |
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 | |
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 | |
SU877351A1 (ru) | Многоточечное устройство дл измерени температуры | |
SU1469338A1 (ru) | Устройство дл измерени перемещений |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161204 |