Устройство для измерения коэффициента затухания экспоненциальных видеоимпульсов

 

Изобретение относится к измерительной технике и автоматике и предназначено для использования в составе информационно-измерительных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами. Цель изобретения - повышение точности и быстродействия. Цель достигается путем автоматизации процесса измерений. Для этого в устройство вводятся первый 2 и второй 3 аналоговые запоминающие блоки, блок 4 вычитания, блок 5 деления, последовательно соединенные первый формирователь 7 импульсов, первый ждущий мультивибратор 8, второй формирователь 9 импульсов, второй ждущий мультивибратор 10 и третий формирователь 11 импульсов. Коэффициент затухания экспоненциальных импульсов определяется как разность значений двух последовательных отсчетов экспоненциального напряжения, взятых через фиксированный интервал времени, отнесенная к значению первого отсчета. Импульс подается на входную клемму 1, коэффициент затухания фиксируется регистратором 6. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1597785 A 1 (19) (И) (51)5 G 01 К 29/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Фиг.1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГНКТ СССР

1 (21) 4603711/24-21 (22) 09.11.88 (46) 07.10.90. Бюл. ¹ 37 (7! ) Тернопольский филиал Львовского политехнического института им. Ленинского комсомола (72) А. H. Лупенко (53) 6(!!1.317.75 (088,8 (56) Авторское свидетельство СССР № 789903, кл. G 01 R 29/00, 1976.

Анкудинов А. И. и др. Измерение коэффициента затухания экспоненциальных видеоимпульсов rlo реакции резисторноемкостного четырехполюсника. — Измерительная. техника, 1986, № 7, с. 40 — 42. (54) УСТРО1 !СТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕ!!И Я

КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ ЭКС!10НЕНЦИАЛЬНЫХ ВИДЕОИМПУЛЬСОВ (57) Изобретение относится к измерительнои технике и автоматике и предназначено для использования в составе информационноизмерительных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами. Цель изобретения — повышение точности и быстродействия. Цель достигаегся путем автоматизации процесса измерений.

Для этого в устройство вводятся первый 2 и второй 3 аналоговые запоминаюгцис блоки, блок 4 вычитания, блок 5 деления, последов ател ьно соеди ненные первый форм ирователь 7 импульсов, первый ждущий мультивибратор 8, второй формирователь 9 импульсов, второй жд) щий мультивибратор 10 и третий формирователь !1 импульсов. Кoэффициент затыания экспоненциальпых импульсов определяется как разность значений двух последовател ьных отсчетов экспоненциального напряжения, взятых через фиксированный интервал времени, отнесенная к значению первого отсчета. Импульс подается на входную клемму 1, коэффициент затухания фиксируется регистратором 6. 2 ил.

1597785 (2) где At — приращение времени;

AV — приращение напряжения, соответствующее приращению времени At.

Устройство работает следующим образом.

Исследуемые экспоненциальные видеоимпульсы поступают через входную клемму 1 на входы аналоговых запоминающих блоков 2 и 3 и формирователь 7 импульсов.

В момент прихода экспоненциального видеоимпульса формирователь 7 импульсов вырабатывает импульс управления первым запоминающим блоком 2 (U на фиг. 2), под воздействием которого происходит запоминание значения амплитуды А видеоимпульса в момент времени to=0. Одновременно запускается первый ждущий мультивибратор 8, который формирует измерительный интервал времени At. По истечении этоИзобретение относится к измерительной технике и автоматике и предназначено для использования в составе информационноизмерительных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Цель изобретения — повышение точности и быстродействия путем автоматизации процеса измерения.

На фиг. 1 изображена блок-схема устройства для измерения коэффициента затухания экспоненциальных видеоимпульсов; на фиг. 2 — временные диаграммы, поясняющие работу устройства.

Устройство содержит входную клемму 1, первый и второй аналоговые запоминающие блоки 2 и 3, блок 4 вычитания, блок 5 деления, регистратор 6, последовательно соединенные первый формирователь

7 импульсов, первый ждущий мультивибратор 8, второй формирователь 9 импульсов, второй ждущий мультивибратор 10 и третий формирователь 11 импульсов, выход которого подключен к второму входу регистратора 6. В основу работы устройства положено следующее.

Экспоненциальный видеоимпульс описывается выражением

U(t) = Ае (1) где А — ам пл итуда видеоим п ул ьса; а — коэффициент затухания видеоимпульса;

t — время.

Величину а можно определить из (!), используя следующее соотношение: сдай) а U (t) dt а=

U (t) U (!) или, переходя от производной к конечным приращениям и рассматривая начальный момент времени t=0, получим

AU а= — — ——

А At (3) 1

Квыч

ЛФ (6) 25

Таким образом на входы блока 5 деления поступают значение А амплитуды, хранящееся в первом аналоговом запоминаюшем блоке 2, и значение производной, полу30 ченное в блоке 4 вычитания. Поэтому на выходе блока 5 деления формируется искомое значение величины а в соответствии с (3), которое далее поступает на регистратор 6 (например, цифровой вольтметр).

Ждущий мультивибратор 10 запускается

35 импульсом 4 формирователя 9 импульсов и формирует импульс задержки, по окончании которого срабатывает формирователь 11 импульсов, и его выходной импульс Uq включает регистратор 6 на регистрацию измеряе40 мой величины коэффициента затухания а.

Формула из об ретения

Устройство для измерения коэффициента затухания экспоненциальных видеоимпуль45 сов, содержащее входную клемму и регистратор, отличающееся тем, что, с целью повышения точности и быстродействия, в него введены два запоминающих блока, блок вычитания, блок деления, последовательно сое диненные первый формирователь импульсов, 50 первый ждущий мультивибратор, второй формирователь импульсов, второй ждущий мультивибратор и третий формирователь импульсов, выход которого подключен к управляющему входу регистратора, сигнальный вход которого подключен к выходу блока

55 деления, первый вход которого подключен к выходу первого аналогового запоминающего блока и первому входу блока вычитания, второй вход которого подключен к выходу

20 го интервала времени второй формирователь 9 импульсов вырабатывает импульс 14 управления вторым аналоговым запоминающим блоком 3,. под воздействием которого происходит запоминание значения экспоненциального напряжения в момент времени At. Длительность измерительного интервала At выбирается из условия

AU dU(t)

At dt а длительность t-v импульсов Ui u Uq управления — из соотношения (вву << Л(. (5)

За время действия импульсов управления аналоговые запоминающие блоки 2 и 3 должны запомнить значение экспоненциального напряжения с достаточной точностью.

Затем сигналы с выходов блоков 2 и.3 поступают на входы блока 4 вычитания и на его

AU выходе образуется величина †- в соответAt ствии с (3), так как коэффициент передачи блока 4 вычитания устанавливается равным

1597785

Составитель Н. Михалев

Редактор С. Патрушева Техред А. Кравчук Корректор Л. Пата и

Заказ 3052 Тираж 556 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

l 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 101 второго аналогового запоминающего блока, а выход — к второму входу блока деления, при этом сигнальные входы первого и второго аналоговых запоминающих блоков и вход первого формирователя импульсов подключены к входной клемме, а управляющие входы первого и второго аналоговых запоминающих блоков подкл ючен ы соответствен но к выходам первого и второго формирователей импульсов.

Устройство для измерения коэффициента затухания экспоненциальных видеоимпульсов Устройство для измерения коэффициента затухания экспоненциальных видеоимпульсов Устройство для измерения коэффициента затухания экспоненциальных видеоимпульсов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике, а именно к устройствам определения и идентификации импульсов по форме, и может быть использовано в спектрометрии ядерного излучения для разделения сигналов, возникающих в результате взаимодействия γ-квантов и заряженных частиц α, P с кристаллом на основе CSI(TL) сцинтилляционных детекторов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля чередования фаз трехфазной сети переменного тока

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах синхронизации для индикации синхронного режима работы и управления параметрами в системе синхронизации

Дозиметр // 1596281
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения энергетической нагрузки на человека, подвергающегося воздействию неионизирующего излучения при обслуживании установок, изучающих энергию электромагнитного поля

Изобретение относится к оптико-физическим измерениям

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах исследования динамики импульсных процессов

Изобретение относится к электроизмерениям и может быть использовано для визуальной оценки распределения поверхностной плотности заряда на диэлектрике

Изобретение относится к информационно измерительной технике и может быть использовано при исследовании быстропротекающих процессов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения радиопомех, и может быть использовано при сертификации промышленных изделий по уровню излучаемых радиопомех в диапазоне 0,009 - 1000 МГц

Изобретение относится к технике измерений эффективной площади рассеяния и может быть использовано для измерения эффективной площади рассеяния (ЭПР) маркера телеметрической системы идентификации объектов

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для оценки работоспособности апертурных антенн с произвольными количеством апертур и поляризационной структурой излучаемого поля

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения положения измерительного элемента для дефектоскопии стен строительных сооружений, для определения ближнего поля антенн с большой апертурой защищенных обтекателем сложной формы, например в виде полусферы ил конусообразной формы

Тем-камера // 2103771
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1) A

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано для поэлементного контроля работоспособности каналов кольцевых антенных решеток, фазируемых по методу кольцевых гармоник
Наверх