Калибратор периодических сигналов инфразвуковых частот

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для формирования сигналов с заданными значениями коэффициентов гармоник. Цель изобретения - повышение точности. Калибратор периодических сигналов инфразвуковых частот содержит задатчик 1 кода, состоящий из вычислителя 2 и алфавитно-цифрового дисплея 3, оперативное запоминающее устройство 4, формирователь 5 сетки частот, цифроаналоговый преобразователь 6 и выходной масштабный преоб

СОНИ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РШВБЛИН (5g 4 С 01 R 23/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

- (21) 4200950/24-21 (22) 24.02.8 7 (46) 07. О1. 89. Бюл. К 1 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов (72) Г.Г, Живилов, Н.M. Сметанин и А.А. Фремке (53) 621.317.353 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 1322177, кл. G О1 R 23/20, .1987.

Метрологическое обеспечение информационно-измерительных систем и их компонентов. — М.: ВНИИФТРИ, 1978, с. 84-92.

„ЛК„144992 А1 (54) КАЛИБРАТОР ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ИНФРАЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для формирования сигнапов с заданными значениями коэффициентов гармоник. Цель изобретения - повышение точности. Калибратор периодических сигналов инфразвуковых частот содержит задатчик 1 кода, состоящий иэ вычислителя 2 и алфавитно-цифрового дисплея 3, оперативное запоминакщее устройство 4, формирователь 5 сетки частот, цифроаналоговый преобразователь 6 и выходной масштабный преоб1449926 разователь 7. Введение блока 8 регистров, регистра 9, реверсивного счетчика 10, сумматора 11, управляемого генератора 12 частоты, блоков

13-15 элементов И, блоков 16-1 8 сравнения кодов, блоков 19, 20 переключателей и блоков 21 22 коррекции

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для формирования сигналов с ! заданными значениями коэффициентов гармоник.

Цель изобретения — повышение точности формирования выходного сигнала.

На фиг.l представлена структурная схема калибратора; на фиг.2 — времен- 10 ные диаграммы его работы; на фиг.3-5— примеры выполнения отдельных блоков устройства.

Калибратор периодических сигналов инфразвуковых частот содержит задатчик 1 кода, состоящий из вычислителя

2 и алфавитно-цифрового дисплея 3, оперативное запоминающее устройство 4 (ОЗУ)„ формирователь 5 сетки частот, цифроаналоговый преобразователь 6 20 (ЦАП), выходной масштабный преобразователь 7, блок 8 регистров, регистр

9 реверсивный счетчик 10, сумматор

11, управляемый генератор 12 частоты, блоки 13-15 элементов И, блоки 16-18

25 сравнения кодов, блоки 19-20 переключателей, блоки 21 и 22 коррекции.

Вход вычислителя 2 подключен к алфавитно-цифровому дисплею 3Ä а выход соединен с первым входом ОЗУ 4. Выход 30

ЦАП 6 соединен с первым входом выходного масштабного преобразователя 7, а вход блока 8 регистров соединен с выходом вычислителя 2. Первый выход блока 8 регистров подключен к второ- 35 му входу выходного масштабного преобразователя 7, а второй выход обьединен с первым входом управляемого генератора 12 частоты и входом формирователя 5 сетки частот. Первый вход 40 регистра 9 подключен к выходу ОЗУ 4 и к первому входу реверсивного счетчика 10, выход которого обьединен с позволяет в процессе развертывания синтезируемого сигнала находить критические точки, по которым оперативно осуществляется коррекция аналоговых узлов, формирующих выходное напряжение при его линейно-ступенчатой аппроксимации. 5 ил. первыми входами сумматора 1!, блоков

16-18 сравнения кодов и ЦАП 6, второй и третий входы реверсивного счетчика 10 соединены соответственно с выходами первого и второго блоков 13 и 14 элементов И, первые входы которых объединены с выходом управляемого генератора 1 2 частоты, а вторые входы соединены с первым и вторым выходами блока 16 сравнения кодов ° Второй вход блока 16 сравнения кодов объединен с вторым входом сумматора

11 и выходом регистра 9, а третий выход подключен к первому входу блока 15 элементов И, второй вход которого соединен с выходом формирователя

5 сетки частот. Выход блока 15 элементов И объединен с вторыми входами

ОЗУ 4 и регистра 9,вторые входы блоков 1 7 и 1 8 сравнения кодов соединены соответственно с выходами блоков

19 и 20 переключателей, а выходы соответственно с первыми входами блоков 21 и 22 коррекции и с вторым входом блока 21 коррекции, третий вход которого подключен к выходу ЦАП 6, а выход соединен с вторым входом ЦАП

6. Второй вход блока 22 коррекции соединен с выходом выходного масштабного преобразователя 7, третий вход которого подключен к выходу блока 22 коррекции, выход сумматора 11 соединен с вторым входом управляемого генератора 12 частоты.

Блок 21 коррекции (фиг.3) содержит источники 23 и 24 образцовых напряжений, компараторы 25 и 26, резистивные матрицы 2 7 и 28, блоки 29 и

30 ключей, реверсивные счетчики 31 и 32, генератор 33 тактовых импульсов, логические элементы HF, 34 и 35 и логические элементы И 36-39, приз

144 чем выход блока 21 коррекции соединен с вьгходом источника 23 образцовых напряжений, Первый вход компаратора 25 подключен к нулевой шине, второй вход - к второму входу компаратора 26, выходу резистивной матрицы

28 и третьему входу блока 21 коррекции, а выход компаратора 25 объединен с входом элемента НЕ 34 и первым входом элемента И 37, второй вход которого объединен с вторыми входами эле.ментов И 36, 38 и 39 и выходом генератора 33 тактовых импульсов, Первый вход элемента И 36 соединен с выходом элемента НЕ 34, а третий вход объединен с третьим входом элемента

И 37 и с первым входом блока 21 коррекции. Выходы элементов И 36 и 37 подключены к входам реверсивного счетчика 31, выход. которого через блок 29 ключей и резистивную матрицу

27 соединен с входом источника 23 образцовых напряжений. Выход источника 24 образцовых напряжений подключен к первому входу компаратора 26, выход которого объединен с входом элемента НЕ 35 и первым входом элемента И 39. Третий вход элемента И 39 подключен к третьему входу элемента И

38 и является вторым входом блока 21 коррекции. Выход элемента НЕ 35 сое динен с первым входом элемента И 38, выходы элементов И 38 и 39 соединены с входами реверсивного счетчика 32, выход которого через блок 30 ключей подключен к входу резистивной матрицы 28. Второй выход источника 23 образцовых напряжений соединен с вто- рым входом блока 29 ключей, .третий вход которого подключен к нулевой шине. Второй выход источника 24 образцовых напряжений соединен с вторым входом блока 30 ключей, третий вход которого подключен к нулевой шине.

Блок 22 коррекции (фиг.4) содержит последовательно соединенные интегратор 40, усилитель 41, ключ 42, аналоговый запоминающий блок 43 и делитель 44, выход которого является выходом блока 22 коррекции, причем вход интегратора 40 является вторым входом блока 22 коррекции, а первым его входом является второй вход ключа 42.

Управляемый генератор 12 частоты (фиг.5) содержит управляемый мультивибратор 45, резистивные матрицы 46 и

47, регистр 48 и коммутатор 49, перf(х) = А + $,sinx + Szcin2x +

+ S>sin3x + ... + С,cosx + С соз2х +

+ С cos3x + где А — постоянная составляющая;

S; — амплитуда синусной составляющей; — амплитуда косинусной составляющей.

Ввод коэффициентов А, Я;, С; в вычислитель 2 задатчика 1 осуществляется с помощью алфавитно-цифрового дисплея 3. Ординаты синтезированного сигнала нормируются по амплитуде В вычислителе 2 и их цифровая последовательность, являющаяся одним периодом формируемого напряжения, записывается в ОЗУ 4.

40 Число ординат синтезированного сигнала сложной формы определяется величиной погрешности восстановления выходного напряжения устройства. При ступенчатом восстановлении сигнала

45 погрешность P связана с числом ординат и соотношением

2ll

P = — — — — 10OX ст

С;

50 а прп линейно-ступенчатом восстановлен ии

4 2ь

Р(-- †) 100X.

720 и

Таким образом, для достижения вы— сокой точности при ступенчатом восстановлении для хрансния большого числа ординат необходим зцачителт.|ll.lll объем оперативной памяти. Например, при P = О,IX для 1, требуется и

9926

1 выи вход которого является nepsI,Il входом управляемого генератора 12 частоты, второй вход соединен с выходом резистивной матрицы 47, а Bhl ход подключен к первому входу управляемого мультивибратора 45. Выход мультивибратора 45 является выходом управляемого генератора 12 частоты, а второй вход соединен с выходом резистивной матрицы 46, вход которой через регистр 48 подключен к второму входу управляемого генератора 12 частоты.

1б Калибратор работает следующим об— разом.

Вычислитель 2 задатчика 1 по алгоритмам формирует последовательность цифровых ординат синтезируемого сиг20 нала, например, с помощью Фурье синтеза и использования ряда по формуле

1449926 — 2000, а для Р„ n =- 500. Использование линейно-ступенчатого восстановления позволяет уменьшить число ординат и с большей точностью определить особые точки сигнала для коррекции аналоговых узлов.

После считывания ординат в ОЗУ 4 в ,, блок 8 регистров из задатчика I записываются код, пропорциональный необ- 10 ходимой частоте воспроизведения с1п1тезированного сигнала, и код, пропорциональный пределу выходного масштабного преобразователя 7, Код из блока 8 регистров, пропорциональный не- 15 обходимой частоте воспроизведения, поступает в формирователь 5 сетки частот, в котором определяется период Т импульсов развертки синтезирок ванного сигнала. Пример развертки че- 20 тырех ординат (N,-N<) синтезированного сигнала из ОЗУ 4 показан на фиг.2. Тактовые импульсы с периодом

Т с выхода формирователя 5 сетки частот поступают в ОЗУ 4 и блок 8

М

25 регистров через блок 15 элементов И, открытый блоком 16 сравнения кодов, так как первоначально регистр 9 и реверсивный счетчик 10 обнулены и их коды р а вны.

Развертывание синтезированного сигнала осуществляется следующим образом (фиг.2).

Первый цифровой код N, из ОЗУ 4 записывается в реверсивный счетчик

10, а второй цифровой код N — в регистр 9. В сумматоре 11 определяется разность кодов m, = N<-N1, которая поступает на управляемый генератор 12 40 частоты, на другой вход которого подается код, пропорциональный периоду считывания Тк, с выхода блока 8 регистров. Код, пропорциональный Т (фиг. 5), включает через коммутатор 49 45 соответствующий резистор с резистивной матрицы 47 на управляемый мультивибратор 45. Код тп„, поступающий с сумматора 11, запоминается в регистре 48 и также включает резистивную матрицу 46. Отношение резисторов, тк пропорциональное отношению кодов

mg позволяет управляемому мультивибратору 45 формировать импульсы с периоТ дом следования 5t = — --, являюш

1 щиеся выходными импульсами управляемого генератора 12 частоты, причем время установления импульсов значительно меньше 11t °

Изменение кода реверсивного счетчика 10 от N до 1> осуществляется импульсами с периодом Д1, по суммирующему входу через блок 14 элементов И, открытый блоком 16 сравнения кодов, когда Ng > N< и по вычитающему входу через блок 13 элементов И, открытый блоком 16 сравнения кодов, когда

11 -И,. При достижении равенства кодов реверсивного счетчика 10 и регистра 9 (Ы = N, ) блок 16 сравнения кодов открывает блок 15 элементов И для прохождения следующего тактового импульса от формирователя 5 сетки частот. При этом в регистр 9 записывается третье кодовое значение N> синтезированного сигнала из ОЗУ 4 и повторяются описанные выше операции.

В сумматоре 11 определяется текущая разность m, = NI+I — N;, а управляемый генератор 12 частоты вырабатывает текущие импульсы заполнения реверсивного счетчика 10 с периодом йТк о (11 1

При достижении цифровыми последовательностями синтезированного сигнала, поступающими с реверсивного счетчика 10, критических точек, которыми являются нуль, фиксируемый блоком 17 сравнения кодов, и максимальное значение, фиксируемое блоком 1 8 сравнения кодов, последними вырабатываются сигналы разрешения на блоки 21 и 22 коррекции, причем нулевое значение кодов задается блоком 19 переключателей, а максимальное значение кода задается блоком 20 переключателей.

Блок 21 коррекции осуществляет коррекцию нуля и масштаба ЦАП 6, а блок

22 коррекции корректирует нуль выходного масштабного преобразователя 7.

Коррекция нуля в блоке 21 коррекции происходит следующим образом.

Блок 17 сравнения кодов выдает сигнал на коррекцию нуля, который поступает на элементы И 36 и 37. Выходной сигнал ЦАП 6 сравнивается на первом компараторе 25 с напряжением нуля. Если это напряжение не равно нулю, то напряжение источника 23 образцовых напряжений, являющегося одним из источников ЦАП 6, корректируется с помощью резистивной матрицы

27 и блока 29 ключей, управляемых ко7 1449926 8 дом реверсивного счетчика 31. Код реверсивного счетчика 31 изменяется по суммирующему входу через элемент И

37, если U „(0, и по вычитающему входу через элемент И 36, открытый

5 элементом НЕ 34 и компаратором 25, если Ццд„ О, импульсами с генератора 33 тактовых импульсов. Когда блок

18 сравнения кодов выдает сигнал на коррекцию масштаба калибратора, то открываются элементы И 38 и 39. Выходное напряжение Пцдл ЦАП 6 сравнивается на компараторе 26 с образцовым напряжением П, поступающим с источника 24 образцовых напряжений и с помощью резистивной матрицы 28, блока 30 ключей, управляемых кодом реверсивного счетчика 32, устанавливается масштабный коэффициент ЦАП 6 .

Код реверсивного счетчика 32 изменяется по суммирующему входу через элемент И 39, если U@> 4 U» и по вычитающему входу через элементы И 38, НЕ 35, если Upped) П, импульсами с генератора 33 тактовых импульсов.

Коррекция нуля в выходном масштабном преобразователе 7 происходит следующим образом (фиг.4).

Блок 17 сравнения кодов выдает сигнал разрешения коррекции на ключ

42. Необходимое условие, что нуль

ЦАП 6 скорректирован раньше. Выходное напряжение масштабного преобразователя 7, отличное от нуля, усредняется интегратором 40, усиливается усилителем 41 для подачи на аналоговый запоминающий блок 43 большей величины и через ключ 42 запоминается в аналоговом запоминающем блоке 43.

Это напряжение в противофазе через делитель 44 подается в выходной масштабный преобразователь 7.

Таким образом, в процессе развертывания синтезируемого сигнала находятся критические точки, по которым оперативно осуществляется коррекция аналоговых узлов, формирующих выходное напряжение калибратора, что позволяет повысить точность в 2-3 раза.

Точность повышается, кроме того, за счет ввеления линейно-ступенчатой аппроксимации, которая позволяет определить критические точки синтезируемого сигнала.

Формула изобретения

Калибратор периодических сигналов инфразвуковых частот, содержащий по10

55 следовательно соединенные задатчик кода и оперативное запоминающее;стройство, последовательно соединенные цифроаналоговый преобразователь и выходной масштабный преобразователь, выход которого является выходои калибратора, а также формирователь сетки частот, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, в него введены блок регистров, реверсивный счетчик, сумматор, регистр, управляемый генератор частоты, трн блока элементов И, три блока сравнения кодов, два блока переключателей, два блока коррекции, причем вход блока регистров соединен с выходом задатчика кода, первый выход блока регистров подключен к второму входу выходного масштабного преобразователя, а второй выход объединен с первым входом управляемого генератора частоты и входом формирователя сетки частот, первый вход регистра подключен к выходу оперативного запоминающего устройства и к первому входу реверсивного счетчика, выход которого объединен с первыми входами сумматора, первого, второго и третьего блоков сравнения кодов и цифроаналогового преобразователя, а второй и тре- тий входы реверсивного счетчика соединены соответственно с выходами первого и второго блоков элементов И, первые входы которых подключены к выходу управляемого генератора частоты, а вторые входы соединены с первым и вторым выходами первого блока сравнения кодов, второй вход и третий выход первого блока сравнения кодов подключены соответственно к второму входу сумматора, выходу регистра и к первому входу третьего блока элементов И, второй вход которого соединен с выходом формирователя сетки частот, а выход соединен с вторыми входами оперативного залоиинающего устройства и регистра, вторые входы второго и третьего блоков сравнения кодов соединены с выходаии, соответственно, первого и второго блоков переключателей, а выходы соединены, соответственно, с первыми входами первого и второго блоков коррекции и с вторым входом первого блока коррекции, третий вход которого подключен к выходу цифроаналогового преобразователя, выход первого блока коррекции подключен к второму входу

9 1449926

10 цифроаналогового преобразователя, а которого соединен с выходом второго второй вход второго блока коррекции блока коррекции, выход сумматора подсоединен с выходом выходного масштаб- ключен к второму входу управляемого ного преобразователя, третий вход генератора частоты.

1449926

Составитель Н.Федоров

Техред М,.1ипык

Корректор О.Кравцова

Редактор E.Ïàïï

Прои водственн; †полиграфическ предприятие, r. Ужгород, ул . Проектная, Заказ 6963/45 Тираж 772 Подписное

ВНИНПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4 /5

Калибратор периодических сигналов инфразвуковых частот Калибратор периодических сигналов инфразвуковых частот Калибратор периодических сигналов инфразвуковых частот Калибратор периодических сигналов инфразвуковых частот Калибратор периодических сигналов инфразвуковых частот Калибратор периодических сигналов инфразвуковых частот Калибратор периодических сигналов инфразвуковых частот 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использозовано для поверки калибраторов

Изобретение относится к электрорадиоизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике измерения нелинейных искажений, Цель изобретения - повышение точности формирования сигнала с малым значением коэффициента гармоник

Изобретение относится к технике измерения нелинейных искажений

Изобретение относится к микроминиатюризации и технологии радиоэлектронной аппаратуры и может быть использовано для контроля изготавливаемых радиоэлементов с учетом их нелинейных искажений

Изобретение относится к микроминиатюризации и технологии радиоэлектронной аппаратуры и может быть использовано для контроля изготавливаемых радиоэлементов с учетом их нелинейных искажений

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для исследования нестабильности периода (частоты) электрических колебаний от различных источников

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения фактического вклада поставщиков и потребителей электроэнергии в значения показателей качества электроэнергии

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при учете электрической энергии и анализе процессов, происходящих в электрических сетях переменного тока

Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и позволяет оценивать наличие и степень нелинейных искажений в четырехполюсниках при прохождении через них случайных сигналов

Изобретение относится к области радиоизмерений и предназначено для оценки нелинейных искажений, вносимых трактами обработки или усиления низкочастотных сигналов, например, звуковых
Наверх