SU842694A1 - Time interval meter with weight averaging - Google Patents

Time interval meter with weight averaging Download PDF

Info

Publication number
SU842694A1
SU842694A1 SU792742243A SU2742243A SU842694A1 SU 842694 A1 SU842694 A1 SU 842694A1 SU 792742243 A SU792742243 A SU 792742243A SU 2742243 A SU2742243 A SU 2742243A SU 842694 A1 SU842694 A1 SU 842694A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
time interval
interval meter
weight averaging
weight
time intervals
Prior art date
Application number
SU792742243A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Владимирович Кирианаки
Богдан Михайлович Березюк
Original Assignee
Львовский Ордена Ленина Политехническийинститут
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 Львовский Ордена Ленина Политехническийинститут filed Critical Львовский Ордена Ленина Политехническийинститут
Priority to SU792742243A priority Critical patent/SU842694A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU842694A1 publication Critical patent/SU842694A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Unknown Time Intervals (AREA)

Description

Изобретение относитс  к электроиз мерительной технике и может быть использовано в автоматических системах управлени  дл  измерени  длительности временных интервалов с учетом их весовых характеристик. Известно устройство дл  измерени  временных интервалов с учетом их весовых характеристик, содержащее узел дл  определени  моментов перехода входного напр жени  через п фиксированных уравнений СО, Недостатком этого устройства  вл етс  необходимость в использовании ЭЦВМ дл  обработки результатов измерений. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому  вл етс  устройство, содержащее счетчики импульсов с элементами совпадени  на входах, генератор образцовой частоты с управл емым делителем на выходе, блок пам ти, и блок управлега1Я, вход которого соединен с формирователем ВХОДНОГО сигнала, а выходы - с управл ющими , входами элемента совпадени  счетчиков импульсов, блока пам -ги, элементов совпадени  и блок задани  коэффициентов делени , выходы которого соединены с управл юп ими входами делител  частоты Г2. Однако известное устройство не позвол ет производить измерение длительности р да временных интервалов с учетом их весовых характеристик и точность его невысока. Цель изобретени  - повышение точности измерени . Поставленна  цель достигаетс  тем, что устройство, со;1,ержащее счетчик импульсов с элементом совпадени  на входе, генератор образцовой частоты с управл емым делителем частоты на выходе, выход которого соединен с первым входом элемента совпадени , и блок управлени , вход которого соединен с формирователем входного сигнала , а выходы соедйнелы соответственно с управл ющими входами элемента с падени , счетчика импульсов и блока задани  коэффициентов делени , выходы которого соединень} с входами упра л емого делител  частоты, дополнител но содержит накапливающий сумматор, разр дные входы которого соединены с разр дными выходами счетчика импульсов , а управл ющий вход - с четвертым выходом блока управлени . На фиг. 1 представлена функциональ на  схема цифрового измерител  р да временных интервалов; на фиг. 2 временные диаграммы работы устройств Цифровой измеритель содержит формирователь I входного сигнала, блок управле1зд , блок 3 задани  коэффициентов делени , управл емьш делител 4 частоты, генератор 5 образцовой ча тоты, элемент 6 совпадени , счетчик 7 импульсов и накапливающий сумматор 8. Дл  более полного использовани  информации об величине отдельных интервалов измерг емой последовательное ти с целью уменьшени  погрешности ре зультата или увеличении помехоустойчивости производитс  весовое усредне ние при осуществлении измерени  каждого временного интервала. Результат измерени  в этом случае .опред  етс  так п -, где ( - некоторые коэффициенты веса удовлетвор ющие соответствующим ус. лови м . Необходимым условием правиль ности выбора весовых коэффициентов  вл етс  ,. При использовании весовой обработки более достоверным результатом измерени  отдельных временных интервалов присваивают большие весовые коэффициенты, а менее до товерным - меньшие. Устройство работает следующим образом . Перед началом измерени  все элементы устройства устайавливаютс  в исходное состо ние. С приходом импульса начала первого временного интервала блок 2 управлени  устанавли вает в нулевое состо ние счетчик 7 импульсов, посредством блока 3 задани  коэффициентов делени  устанавливает в делителе 4 коэффициент делени  К, соответствующий весовой характеристике первого интервала и открывает элемент 6 совпадени  . Счетчик 7 импульсов начинает подсчитывать число импульсов образцовой .частоты, делимой в К раз. С приходом импульса конца первого и ка едого 1 -го и начала следующего (i интервала блок 2 переписывает содержимое счетчика 7 в накапливающий сумматор 8, устанавливает счетчик 7 в нулевое состо ние и устанавливает коэффициент делени  К., соответствующий весовой характеристике (i интервала. В результате измерени  каждого временного интервала в счетчике 7 фиксируютс  числа к 0 Г N-, -77- to -±2-Г ) После окончани  каждого временного интервала накапливающий сумматор 8 суммирует результат его измерени  со своим содержимым. После измерени  п временных интервалов в сумматоре зафиксировано число N:.N...N,-...+ Nr, o,e, Пусть оптимальные весовые коэффициенты определ ютс  из соотношени  а , 6( 1 1-1; i n(n-n)(n-i-a) Вычислив весовые коэффициенты дл  последовательности из временных интервалов , определ ют соответствующие коэффициенты делени  частоты и задают их численш 1е значени  в блоке 3 задани  коэффициентов делени . К- -д-г Частота импульсов квантовани  каЗздого временного интервала равн,а.о.1- т Если предполагаетс , что врем  задержки (фиг. 2), больше абсолютной погрешности измерени , то перед началом измерени  в сумматор 8 необходи .МО занести число -ЭсЯА О По сравнению с:известными предлагаемый измеритель р да временных интервалов обладает существенными преимуществами . Возможность измерени  р да временных интервалов с учетом их весовых характеристик позвол ет повысить достоверность конечного результата . Выполнение операции устранени  с присвоением более достоверным дпительност м больших весов увеличиваетThe invention relates to electrical measurement technology and can be used in automatic control systems for measuring the duration of time intervals with regard to their weight characteristics. A device for measuring time intervals with regard to their weight characteristics is known, which contains a node for determining the moments of transition of an input voltage through η fixed CO equations. A disadvantage of this device is the need to use a PC for processing measurement results. The closest in technical essence to the present invention is a device comprising pulse counters with coincidence elements at the inputs, an exemplary frequency generator with a controlled output divider, a memory unit, and a control unit, the input of which is connected to the INPUT shaper, and the outputs control, inputs of the element of coincidence of pulse counters, block of memory, elements of coincidence and block of setting division factors, the outputs of which are connected to control of the inputs of frequency divider G2. However, the known device does not allow measuring the duration of a number of time intervals in view of their weight characteristics and its accuracy is low. The purpose of the invention is to improve the measurement accuracy. The goal is achieved by the fact that the device, with; 1, has a pulse counter with a matching element at the input, an exemplary frequency generator with a controlled frequency divider at the output, the output of which is connected to the first input of the matching element, and a control unit whose input is connected to the driver the input signal, and the outputs are connected respectively to the control inputs of the element from the fall, the pulse counter and the block for setting the division factors, the outputs of which are connected} to the inputs of the controllable frequency divider, but contains an accumulating adder, the bit inputs of which are connected to the bit outputs of the pulse counter, and the control input is connected to the fourth output of the control unit. FIG. Figure 1 shows the functionality of a digital meter for a number of time intervals; in fig. 2 time diagrams of device operation The digital meter contains an input signal driver I, a control unit, a unit 3 setting the division factors, a control of the divider 4 frequencies, an exemplary frequency generator 5, a coincidence element 6, a pulse counter 7 and an accumulator adder 8. For more complete use information about the size of the individual intervals of the measured sequence in order to reduce the error of the result or increase the noise immunity, weight is averaged when measuring to every time interval. The result of the measurement in this case is determined as n, where (- some weight coefficients satisfying the appropriate conditions. A necessary condition for the correct choice of weighting factors is. When using weight processing, a more reliable result of measuring individual time intervals is assigned the weighting factors, and the less reliable ones, are smaller. The device works as follows. Before starting the measurement, all elements of the device are set to the initial state. With the arrival of an impulse At the start of the first time interval, the control unit 2 sets the pulse counter 7 to the zero state, sets the division factor K in the divider 4 corresponding to the weighting characteristic of the first interval and opens the coincidence element 6. The pulse counter 7 starts counting the number of pulses frequency divided by K times. With the arrival of the pulse of the end of the first and each of the 1st and beginning of the next (i interval, block 2 rewrites the contents of counter 7 into the accumulating su Matora 8 7 sets the counter to zero and sets the state division ratio K., corresponding weighting characteristics (i interval. As a result of the measurement of each time interval, the numbers in the counter 7 are fixed to 0 N N-, -77-to - ± 2-G) After the end of each time interval, the accumulating adder 8 summarizes the result of its measurement with its content. After measuring n time intervals, the number N is recorded in the adder: .N ... N, -... + Nr, o, e. Let the optimal weighting factors be determined from the ratio a, 6 (1 1-1; in (nn) (nia) By calculating the weighting factors for a sequence of time intervals, determine the corresponding frequency division coefficients and set their numerical values 1e in block 3 to specify the division coefficients. K- –d-g Frequency of quantization pulses of the each time interval is equal, а.о.1 - t If it is assumed that the delay time (FIG. 2) is greater than the absolute error from In this case, it is necessary to add the number of -sAENA O in comparison with: known, the proposed time series meter has significant advantages. The ability to measure a number of time intervals based on their weight characteristics improves the accuracy of the final result. Performing a eliminate operation with assigning more reliable capacity to large weights increases

точность измерени . Применение блока задани  коэффициентов делени , в качестве которого может быть использован счетчик с настраиваемым дешифратором или запоминающее устройство, позвол ет измер ть коэффициенты делени  в зависимости от формы сигнала и характер исследуемого процесса. Сам процесс весовой обработки в предлагаемом цифровом измерителе р да временных интервалов не требует выполнени  сложных математических операций, обуславливающих использование специальнь1х процессоров или ЭЦВМ,measurement accuracy. The use of a block of setting the division factors, which can be used as a counter with a custom decoder or a memory device, allows you to measure the division factors depending on the waveform and the nature of the process being studied. The process of weight processing in the proposed digital meter of a number of time intervals does not require the implementation of complex mathematical operations that require the use of special processors or digital computers,

Claims (2)

1.Киринаки Н.В. Гайдучок P.M. измерени  частотно-временных1. Kirinaki N.V. Gaumchuk P.M. time-frequency measurements параметров сигналов, Львов, Вища школа , 1978, рис. 1.21 с. 43.signal parameters, Lviv, Vishcha school, 1978, fig. 1.21 s. 43. 2.Кирианаки Н.. Дуденкевич В.В; Методы и устройства измерени  низких2. Kirianak N., Dudenkevich V.V .; Methods and devices for measuring low и инфранизких частот. Львов, 1975, с. 166, рис. 4-22.and infra-low frequencies. Lviv, 1975, p. 166, fig. 4-22. fjlfjl / А .А/ A .a гg .I.I Фу.2Fu.2
SU792742243A 1979-03-27 1979-03-27 Time interval meter with weight averaging SU842694A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792742243A SU842694A1 (en) 1979-03-27 1979-03-27 Time interval meter with weight averaging

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792742243A SU842694A1 (en) 1979-03-27 1979-03-27 Time interval meter with weight averaging

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU842694A1 true SU842694A1 (en) 1981-06-30

Family

ID=20817610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792742243A SU842694A1 (en) 1979-03-27 1979-03-27 Time interval meter with weight averaging

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU842694A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU842694A1 (en) Time interval meter with weight averaging
Gryzhov et al. Flexible converter of analog signal into discrete digital one with the example of double integration voltmeter
US4181949A (en) Method of and apparatus for phase-sensitive detection
SU966660A1 (en) Device for measuring short pulse duration
SU1045162A2 (en) Digital phase meter having constant measuring time
SU640307A1 (en) Statistic analyzer
SU676972A1 (en) Digital harmonic signal period meter
SU1018043A1 (en) Digital radio pulse phase meter
SU599222A1 (en) Frequency meter
SU1095077A1 (en) Two-threshold device for checking ac voltage amplitude
SU958867A1 (en) Frequency analyzer
SU472303A1 (en) Pulse average frequency meter
SU892410A1 (en) Digital meter of time-frequency parameters of electric signals
SU427289A1 (en) LOW FREQUENCY DIGITAL FREQUENCY METER
SU849114A1 (en) Device for electric signal characteristic checking
SU1377761A1 (en) Method of transforming frequency transient process to voltage function
SU858002A1 (en) Device for computing mean value current estimate
SU1010574A1 (en) Electrical oscillation damping coefficient measuring device
RU2010186C1 (en) Device for measuring parameters of vibrations
SU546102A1 (en) Period-frequency converter
SU1040490A1 (en) Frequency-pulse computer device
SU754354A1 (en) Digital meter of single time intervals
SU1013905A1 (en) Device for determination process for repetitive pulse center of gravity
SU1003012A1 (en) Time interval meter
SU938186A1 (en) Basic frequency digital meter