RU2624413C1 - Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных сигналов - Google Patents

Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2624413C1
RU2624413C1 RU2016114008A RU2016114008A RU2624413C1 RU 2624413 C1 RU2624413 C1 RU 2624413C1 RU 2016114008 A RU2016114008 A RU 2016114008A RU 2016114008 A RU2016114008 A RU 2016114008A RU 2624413 C1 RU2624413 C1 RU 2624413C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
quasi
input
signal
control device
digital converter
Prior art date
Application number
RU2016114008A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Александрович Соломин
Азат Маратович Низаметдинов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук
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 бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук
Priority to RU2016114008A priority Critical patent/RU2624413C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624413C1 publication Critical patent/RU2624413C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/04Measuring peak values or amplitude or envelope of ac or of pulses

Landscapes

  • Analogue/Digital Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к непрерывным измерениям с высокой точностью текущих значений амплитуды низкочастотных синусоидальных сигналов, достаточно медленно изменяющихся во времени по амплитуде и частоте. Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных напряжений содержит двухполупериодный выпрямитель входного квазисинусоидального напряжения, однополярный аналого-цифровой преобразователь и устройство управления на базе микроконтроллера. Дополнительно введены пиковый детектор и разрядный ключ. В устройство управления записана программа выдачи сигналов чтения данных в аналого-цифровой преобразователь и сигнала управления разрядным ключом в моменты времени, определяемые заданными условиями. Технический результат - повышение точности измерения амплитуды квазисинусоидального сигнала за счет устранения апертурной погрешности. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к непрерывным измерениям с высокой точностью текущих значений амплитуды низкочастотных синусоидальных сигналов, достаточно медленно изменяющихся во времени по амплитуде и частоте. В каждом текущем периоде такой сигнал с достаточной точностью может быть описан синусоидальной функцией времени.
Известен измеритель амплитуды сигнала датчика положения вискозиметрического датчика в составе анализатора низкотемпературных свойств топлив. Измеритель квазисинусоидального сигнала датчика обеспечивает непрерывное измерение медленно изменяющихся частоты и амплитуды выходного сигнала датчика (Радиоэлектронная техника: межвузовский сборник научных трудов / Под ред. Сергеева В.А. - Ульяновск: УлГТУ. - 2015. - С. 81).
Схема измерения включает однополярный (двухполупериодный, на положительное напряжение) безынерционный выпрямитель, компаратор (на который поступает усиленный и отфильтрованный сигнал датчика положения вибровискозиметрического датчика). Однополярный сигнал от выпрямителя поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Устройство управления выполнено на базе микроконтроллера. Тактовый генератор микроконтроллера непрерывно формирует высокочастотные тактовые импульсы с постоянным периодом Т (например, с частотой около 6 МГц). Микроконтроллер содержит счетчик-таймер тактовых импульсов, управляемый идеальным компаратором. Счетчик запускается и останавливается в моменты перехода квазисинусоидального сигнала датчика положения через нулевой уровень, что позволяет измерить период квазисинусоидального сигнала по числу сосчитанных тактовых импульсов, а также осуществить привязку моментов выборок сигналов к нулевой фазе сигнала датчика положения. Оцифрованный сигнал с выхода АЦП, соответствующий измеряемому параметру, подается в оперативную память микроконтроллера.
Недостатки известной схемы состоят в следующем.
Для сигнала с постоянной низкой частотой (500-1000 Гц) на входе АЦП апертурная погрешность измерения не превышает периода тактовых импульсов (6÷10 МГц) и может быть незначительной, но возрастает при повышении частоты входного сигнала. Если частота измеряемого сигнала меняется от времени, то измеренный предыдущий период сигнала, который определяет моменты выборок АЦП, приводит к дополнительной апертурной погрешности. Эта погрешность будет зависеть от скорости изменения периода сигнала. Таким образом в известном устройстве при измерении амплитуды квазисинусоидального сигнала всегда будет присутствовать апертурная погрешность измерения амплитуды сигнала.
Погрешность измерения при осуществлении указанного известного технического решения может быть уменьшена.
Технической задачей изобретения является повышение точности измерения амплитуды квазисинусоидального сигнала за счет устранения апертурной погрешности при сохранении быстродействия измерений.
Для решения поставленной задачи предлагается быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных сигналов, содержащий двухполупериодный выпрямитель входного квазисинусоидального напряжения, однополярный аналого-цифровой преобразователь и устройство управления на базе микроконтроллера, включающий компаратор и счетчик-таймер. В отличие от прототипа измеритель амплитуды дополнительно содержит пиковый детектор и разрядный ключ, при этом вход пикового детектора подключен к выходу двухполупериодного выпрямителя, выход пикового детектора подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, а вход управления разрядного ключа подключен к дополнительному выходу устройства управления. Также в устройство управления записана программа выдачи сигналов чтения данных в аналого-цифровой преобразователь и сигнала управления разрядным ключом в моменты времени, определяемые заданными условиями.
Структурная схема предлагаемого изобретения представлена на фиг. 1, на которой показаны: 1 - двухполупериодный выпрямитель входного квазисинусоидального напряжения; 2 - однополярный аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 3 - устройство управления на базе микроконтроллера; 4 - пиковый детектор. Вход пикового детектора 4 подключен к выходу двухполупериодного выпрямителя 1, а выход пикового детектора подключен к входу АЦП 2. 5 - разрядный ключ пикового детектора. Вход управления разрядного ключа 5 подключен к дополнительному выходу устройства управления 3. Компаратор и счетчик-таймер также выполнены на базе микроконтроллера и на чертежах не показаны ввиду известности их функционирования. На фиг. 2 представлена временная диаграмма напряжения на входе АЦП 2:
Uвх(t) - входное измеряемое квазисинусоидальное напряжение,
U - напряжение на входе АЦП,
Ua - текущая амплитуда измеряемого напряжения,
S1 - сигнал разрешения чтения данных,
S2 - сигнал управления разрядным ключом,
t - текущее время,
Т - текущий период колебаний измеряемого
квазисинусоидального напряжения,
t2 и t2 - временные моменты разрешения чтения АЦП 2,
t3 и t4 - временные моменты подачи управляющих сигналов на разрядный ключ 5.
Предлагаемый измеритель амплитуды работает следующим образом.
Измеряемый сигнал поступает на вход пикового детектора 4 через двухполупериодный выпрямитель 1 и на вход устройства управления 3. На фиг. 2 пунктиром показано напряжение на входе пикового детектора 4 с выхода двухполупериодного выпрямителя 1. Устройство управления 3 с помощью внутреннего компаратора, имеющего нулевой порог срабатывания, преобразует входной измеряемый сигнал в меандр с периодом Т (фиг. 2). Текущая длительность периода меандра измеряется путем счета импульсов внутренним счетчиком-таймером устройства 3 путем заполнения временного интервала между периодами меандра импульсами высокочастотного кварцованного тактового генератора. Измеренное значение Т в текущем периоде используется для определения значений моментов времени разрешения чтения АЦП 2 t1 и t2 в последующем периоде. Это обеспечено тем, что в устройство управления записана программа выдачи сигналов чтения данных в аналого-цифровой преобразователь и сигнала управления разрядным ключом в моменты времени, определяемые заданными условиями. Задаваемые условия соответствуют амплитудным значениям измеряемого сигнала на входе АЦП 2. При этом используются условия Т/2>t1>Т/4, а Т>t2>3Т/4. Очевидно, что амплитудные значения измеряемого синусоидального сигнала присутствуют на выходном конденсаторе пикового детектора 4 с момента Т/4 положительной полуволны входного сигнала и с момента 3Т/4 отрицательной полуволны этого сигнала. Чтение этих значений при указанных временных ограничениях исключает апертурную погрешность и осуществляется по сигналу S1, подаваемому с выхода устройства 3 в моменты времени t1 и t2.
Для определения моментов времени t3 и t4 подачи сигнала управления S2 на разрядный ключ 5 используются условия 3Т/4>t3>t1, а 5Т/4>t4>t2. Указанные условия соответствуют завершению чтения амплитудных значений измеряемого сигнала на входе АЦП 2.
Далее, как и в прототипе, измеренные значения амплитуды в моменты времени t1 и t2 усредняются.
Данное устройство, как и прототип, обеспечивает максимальное быстродействие измерений, производя их в каждом полупериоде колебаний входного сигнала.
Процедура двукратного измерения и последующего усреднения результатов за период позволяет существенно уменьшить погрешности измерений при наличии некоторых видов помех во входном сигнале.
Таким образом, заявляемое изобретение превосходит прототип по точности измерений амплитудных значений измеряемого квазисинусоидального сигнала за счет полного устранения апертурных погрешностей при выполнении заданных временных условий подачи управляющих сигналов от элемента 3 на элементы 2 и 5.

Claims (2)

1. Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных напряжений, включающий двухполупериодный выпрямитель входного квазисинусоидального напряжения, однополярный аналого-цифровой преобразователь и устройство управления на базе микроконтроллера, отличающийся тем, что дополнительно содержит пиковый детектор и разрядный ключ, при этом вход пикового детектора подключен к выходу двухполупериодного выпрямителя, выход пикового детектора подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, а вход управления разрядного ключа подключен к дополнительному выходу устройства управления.
2. Быстродействующий измеритель амплитуды по п. 1, отличающийся тем, что в устройство управления на базе микроконтроллера записана программа выдачи сигналов чтения данных в аналого-цифровой преобразователь и сигнала управления разрядным ключом в моменты времени, определяемые заданными условиями.
RU2016114008A 2016-04-11 2016-04-11 Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных сигналов RU2624413C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114008A RU2624413C1 (ru) 2016-04-11 2016-04-11 Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114008A RU2624413C1 (ru) 2016-04-11 2016-04-11 Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2624413C1 true RU2624413C1 (ru) 2017-07-03

Family

ID=59312706

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016114008A RU2624413C1 (ru) 2016-04-11 2016-04-11 Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2624413C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU864152A1 (ru) * 1979-12-18 1981-09-15 Предприятие П/Я В-2003 Пиковый детектор
SU1104428A1 (ru) * 1982-04-26 1984-07-23 Предприятие П/Я Р-6930 Устройство дл измерени синусоидального напр жени
SU1503021A1 (ru) * 1987-07-21 1989-08-23 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Детектор огибающей амплитудно-модулированного сигнала
US5483232A (en) * 1994-08-03 1996-01-09 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for predicting peak voltage of a cable conveyed tool
RU2224263C1 (ru) * 2002-09-10 2004-02-20 ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" Измеритель амплитуды гармонических сигналов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU864152A1 (ru) * 1979-12-18 1981-09-15 Предприятие П/Я В-2003 Пиковый детектор
SU1104428A1 (ru) * 1982-04-26 1984-07-23 Предприятие П/Я Р-6930 Устройство дл измерени синусоидального напр жени
SU1503021A1 (ru) * 1987-07-21 1989-08-23 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Детектор огибающей амплитудно-модулированного сигнала
US5483232A (en) * 1994-08-03 1996-01-09 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for predicting peak voltage of a cable conveyed tool
US5736936A (en) * 1994-08-03 1998-04-07 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for predicting peak voltage of a cable conveyed tool
RU2224263C1 (ru) * 2002-09-10 2004-02-20 ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" Измеритель амплитуды гармонических сигналов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109187656A (zh) 测量物质的电学性能的装置和方法
CN104808056A (zh) 一种基于比较器转换的频率特性测试方法与装置
US3553579A (en) Apparatus for measuring the difference in phase between two signals of the same frequency, one having noise associated therewith
Svensson et al. A measuring system for calibration of power analyzers
RU2624413C1 (ru) Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных сигналов
CN109347549A (zh) 一种高带宽射频信号到达时间测量方法
CN110988495B (zh) 一种高速脉冲信号幅度测量方法
US4181949A (en) Method of and apparatus for phase-sensitive detection
CN105445553A (zh) 一种精确获取变压器50Hz处短路阻抗值的方法
Bekirov et al. Real time processing of the phase shift and the frequency by voltage signal conversion into the sequence of rectangular pulses
CN216851941U (zh) 抗干扰高精度交流信号周期采样电路
CN207081775U (zh) 一种测量网络相移参数的电路
CN110749340A (zh) 一种阻容式传感器信号测量电路
CN103197108A (zh) 数据采集卡的等效采样方法
Ahmad Power system frequency deviation measurement using an electronic bridge
CN114019224A (zh) 一种航空交流电参数测试方法
JPH0454198B2 (ru)
Bai et al. The measurement of transient stability with high resolution
RU2267791C2 (ru) Измеритель амплитуды гармонических процессов (варианты)
Yu Research on the peak intelligent detection technology of AC voltage
Wang et al. A new NICMA-based measurement method for Larmor frequency of self-oscillating cesium optically pumped magnetic sensor
Shi et al. Influence of sample aperture on evaluating harmonics of periodic signals using sampling method
SU63877A1 (ru) Способ измерени глубины модул ции
JP2023029081A (ja) 測定装置および測定方法
CN115267302A (zh) 交流电压有效值测量装置

Legal Events

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

Effective date: 20180412