Детектор временного положения максимума флуктуирующих электрических сигналов

 

Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения - повышение точности при определении временного положения максимума флуктуирующих сигналов . Детектор содержит элемент 6 сравнения , триггер 8, генераторы 9, 10 и 16 тока заряда, ключи 11 и 12 и аналоговый сумматор 15. В результате введения элемента 2 задержки, ограничителя 3 снизу, пикового детектора 4, аттенюатора 5 и элемента 7 сравнения статистические и температурные флуктуации коэффициента передачи пикового детектора 4 и аттенюатора 5 мало влияют на точность определения временного положения максимума сигнала. 2 ил. -Uo сл со 1чЭ Ю 4;: 4 N5

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

ÄÄSUÄÄ 1322442 (594 Н 03 5 153

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3979821/24-21 (22) 17.10.85 (46) 07.07.87. Бюл. № 25 (71) Научно- исследовательский институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко и Белорусский центр стандартизации и метрологии (72) Д. А. Ефременко, И. А. Малевич и Э. И. Табачник (53) 621.373 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 824424, кл. Н 03 К 5/153, 1981.

Авторское свидетельство СССР № 1241444, кл. Н 03 К 5/153, 1985. (54) ДЕТЕКТОР ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ МАКСИМУМА ФЛУКТУИРУ1ОЩИХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения — повышение точности при определении временного положения максимума флуктуирующих сигналов. Детектор содержит элемент 6 сравнения, триггер 8, генераторы 9, 10 и 16 тока заряда, ключи 11 и 12 и аналоговый сумматор 15. В результате введения элемента 2 задержки, ограничителя 3 снизу, пикового детектора 4, аттенюатора 5 и элемента 7 сравнения статистические и температурные флуктуации коэффициента передачи пикового детектора 4 и аттенюатора 5 мало влияют на точность определения временного положения максимума сигнала. 2 ил.

1322442

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для точной фиксации временного положения максимума импульсных электрических сигналов с флуктуирующими параметрами.

Цель изобретения — повышение точности при определении временного положения максимума флуктуирующих сигналов несимметричной формы.

На фиг. приведена структурная схема и редл а гае мого дете кто р а; н а ф и г. 2 — в ременная диаграмма, поясняющая работу детектора.

Детектор временного положения максимума флуктуирующих электрических сигналов содержит входную шину 1, элемент 2 задержки, ограничитель 3 снизу, пиковый детектор 4, an.енюатор 5, ЭЛЕМЕНТЫ 6 и 7 сравнения, триггер 8, генераторы 9 и 10 тока заряда, ключи 11 и 12, накопительные конденсаторы 13 и 14, аналоговый сумматор 15, генератор 16 тока разряда и выходную шину 17. Входная шина 1 через элемент 2 задержки соединена с первым входом второго элемента 7 сравнения и непосредственно с входом ограничителя 3 снизу

Первый вход пикового детектора 4 связан с выходом ограничителя 3 снизу, второй вход — с вторым входом триггера 8, выходной шиной 17 и выходом первого элемента 6 сравнения, а выход — — с входом аттенюатора 5. Второй вход второго элемента 7 сравнения подключен к выходу аттенюатора 5, а выход — к входам первого и второго генераторов 9 и 10 тока заряда и первому входу триггера 8. Выход последнего подключен к вторым входам первого 11 и второго 12 ключей, выходы которых соединены с общей шиной устройства, а первые входы — с первыми выводами соответственно первого 13 и второго 14 накопительных конденсаторов, вторые выводы которых подключены к общей шине устройства. Выход первого генератора 9 тока заряда соединен с первыми входами первого ключа 11 и первого элемента 6 сравнения, а также с выходом генератора 16 тока разряда. Второй вход элемента 6 сравнения подключен к выходу аналогового сумматора 15, первый вход которого связан с выходом второго генератора 10 тока заряда и первым входом ключа 12, а второй вход —— с источником опорного напряжения.

Детектор работает следующим образом.

Входной сигнал поступает на первый вход элемента 7 сравнения через элемент 2 задержки со временем t. ) t»..-. (! — я), где

t» макс — максимальная длительность фронта нарастания сигнала; и — относительный уровень привязки. Текущий уровень срабатывания элемента 7 сравнения устанавливается для каждого входного сигнала индивидуально на основании оценки его амплитуды при помоши йикового детектора 4. С этой целью сигнал делится аттенюатором 5

55 в соответствии с требуемым относительным уровнем и привязки и поступает на второй вход элемента 7 сравнения. Ограничитель

3 снизу, установленный на входе пикового детектора 4, обеспечивает необходимую для нормальной работы устройства величину исходного порогово-,о уровня элемента 7 сравнения. Таким образом, на выходе последнего формируется импульс длительностью, равной времени превышения входным сигналом уровня а U, где U — амплитуда входного сигнала. С помощью остальных элементов устройства на выходной шине 17 формируется импульс, жестко привязанный к середине этого импульса. Выходной импульс устройства осушествляет также сброс пикового детектора 4.

Для импульсов треугольной формы (фиг. 2) длительностью % и длительностью

t фронта нарастания погрешность Л определения момента достижения импульсом максимального значения путем нахождения середины импульса, длительность которого равна времени превышения исходным сигналом уровня сс U,„, связана с относительным уровнем а привязки соотношением

Л = (1 — — я) - (т/2 — t.) ..

Из соотношения (1) видно, что для симметричных сигналов (! = т/2) погрешность равна нулю, для несимметричных сигналов погрешность тем меньше, чем больше относительный уровень привязки. Зная параметры входного сигнала т t-, относительный уровень можно выбрать из соотношения (1) так, чтобы погрешность заведомо не превышала заданную величину.

Для импульсов треугольной формы погрешность имеет максимальное значение. Для реальных сигналов (например, косинусоидальной, колоколооброазной формы, экспоненциально нарастающих и спадающих сигналов и др.) погрешность меньше, так как в реальных условиях, как правило, на уровне — 0,8 U„, и выше длительности фронта нарастания меньше отличается от длительности спада, чем для всего импульса в целом (из соотношения (1) видно, что погрешность при этом уменьшается) .

В предлагаемом детекторе статистические и температурные флуктуации коэффициента передачи пикового детектора и аттенюатора мало влияют на точность определения временного положения максимума сигнала, так как выходной импульс детектора формируется не в момент пересечения входным сигналом уровня, задаваемого детектором и аттенюатором, как это имеет место в устройствах временной привязки с управляемым порогом, а формируется путем нахождения середины импульса, длительность которого равна времени превышения входным сигналом уровня, задаваемого детектором и аттенюатором. Поэтому для медленных (по сравнению с длительностью регулируемого сигнала) флуктуаций коэффициента переда1322442

Формула изобретения

0-центр сигнала ип уус5не ñ .0„

Составитель М..!еонова

Редактор И. Горняк Техред И. Верес Корректор А. Зимокосов

Заказ 2876/53 Тираж 90! Подписное

В1-!ИИ11И Государственного комитета СССР по делам изобретении и открыти!1! 13035, Москва, >K — 35, Раугнская наб., д 4 5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород. л. !1риектная, 4 чи достигается практически полная компенсация этой погрешности. По этой же причине статистические флуктуации вершины регистрируемого сигнала также слабо влияют на точность измерения.

Ограничитель 3 снизу с порогом U- ограничения представляет собой устройство, на выходе которого исходный сигнал образуется снизу на уровне U-- и может быть выполнен на основе быстродействующих импульсных диодов.

В качестве элемента 7 сравнения используется, например, быстродействующий компаратор напряжения.

При необходимости фиксирования временного положения максимума импульсов треугольной формы с амплитудой, флуктуирующей от 0,1 U до U„„rropor дискриминатора в известном детекторе должен быть

V!! (0,1 11 или по крайней мере Чо

0,1 U . В случае симметрии входного импульса погрешность близка к нулю. При нарушении симметрии сигнала, например при длительности t фронта нарастания и длительности т = 3 t. импульса, погрешность известного детектора 0,45 Ь, а предлагаемого при относительном уровне привязки а = 0,9 — 0,05.t-, т.е. в девять раз меньше.

При большем нарушении симметрии входного сигнала выигрыш еще значительнее. При флуктуациях формы входного сигнала предлагаемый детектор также дает существенно более высокую точность, чем известный.

Детектор временного положения максимума флуктуирующих электрических сигналов, содержащий входную шину, первый и второй генераторы тока заряда, первый и второй ключи, триггер, генератор тока разряда, первый и второй накопительные конденсаторы, аналоговый сумматор. первый элемент сравнения и выходную шину, соединенную с выходом первого элемента сравнения и вторым входом триггера, первый вход которого соединен с входами второго и первого генераторов тока заряда, а выход — с вторыми входами первого и вто10 рого ключей, выходы которых соединены с общей шиной устройства, а первые входы с первыми выводами соответственно первого и второго накопительных конденсаторов, вторые выводы которых соединены с общей шиной устройства, причем первый вывод первого накопительного конденсатора соединен также с выходом первого генератора тока заряда, выходом генератора тока разряда и первым входом первого элемента сравнения, второй вход которого соединен с выходом аналогового сумматора, первый вход

20 которого подсоединен к перво. у входу второго ключа и выходу второго генератора тока заряда, а второй вход — к источнику опорного напряжения, от гичающийся тем, что, с целью повышения точности при определении временного положения максимума флуктуирующих сигналов несимметричной формы, в него введены элемент задержки, ограничитель снизу, пиковый детектор, аттенюатор и второй элемент сравнения, выход которого соединен с первым входом триг30 гера, а первый вход через элемент задержки — с входной шиной и входом ограничителя снизу, Bblxc g которого соединен с первым входом пикового детектора, второй вход которого соединен с вторым вхо.,ом триггера, а выход через аттенюатор — с

35 вторым входом второго элемента сравнения.

Детектор временного положения максимума флуктуирующих электрических сигналов Детектор временного положения максимума флуктуирующих электрических сигналов Детектор временного положения максимума флуктуирующих электрических сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсным источникам питания для электронных приборов , работающих в импульсном режиме, у которых длительность рабочих циклов в несколько раз меньше длительности импульсов преобразователя, входящего в источник питания

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах обработки импульсных сигналов

Изобретение относится к автоматике и предназначено для исключения влияния дребезга контактов (ДК) реле маломощных датчиков в устройствах для регулирования температуры, давления, уровня различных жидкостей и материалов

Изобретение относится к наносекундной технике, в частности к устройствам , в которых импульсы генерируются в моменты времени, соответствуклцие определенной части амплитуды -выходного сигнала, и может быть использовано в физических экспериментах , например при измерении энергии частиц по методу времени пролета

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к автоматике и вычислительной те.хнике и является усовершенствованием изобретения по авт

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для формирования импульсов, свободных от влияния дребезга контактов в устройствах с механическими контактами и для формирования коротких одиночных импульсов по фронту длинных импульсных или потенциальных сигналов

Изобретение относится к преобразовательной технике, в частности к детектированию амплитудных значений сигнала

Изобретение относится к преобразовательной технике, в частности к измерениям пиковых (амплитудных) значений сигнала

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при измерении скорости вращения роторов турбонасосных агрегатов энергоустановок и других вращающихся узлов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах автоматики и вычислительной техники при управлении сложными технологическими объектами, функционирующими в нечеткой обстановке

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и предназначено для подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и предназначено для подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и предназначено для подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и предназначено для подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений

Изобретение относится к информационно-измерительной и вычислительной технике и предназначено для подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений, а также определения суммарного времени отказов электрооборудования при нестационарном напряжении в электрических сетях
Наверх