Амплитудный детектор

 

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении амплитуды гармонических колебаний низкой и инфранизкой частоты и амплитуды импульсных напряжений с большим периодом следования. Целью изобретения является повышение точности. Амплитудный детектор содержит три однополупериодных амплитудных детектора 1,8,11 (ОАД), каждый из которых имеет компаратор 2, вентиль 3, повторитель 4 напряжения, ключ 5 управления и конденсатор 6, а также инвертор 7 напряжения, сумматор 9, делитель на два 10, компаратор 12 управления, блок 13 дифференцирования и три ждущих мультивибратора 14-16. В состав третьего ОАД 11 дополнительно введен резистор 17, включенный между ключом 5 управления и общей шиной. Амплитуда положительной и отрицательной полуволны синусоидального напряжения, поступающего на вход амплитудного детектора, запоминается с большой точностью в каждый период соответствующими амплитудными детекторами ОАД 1 и ОАД 8. Выходные напряжения ОАД 1 и ОАД 8, сложившись в сумматоре 9, поступают на вход делителя на два 10, на выходе которого устанавливается истинное значение амплитуды исследуемого сигнала, которое и запоминается третьим ОАД 11. Введение резистора 17 обеспечивает непрерывность выходного сигнала и повышает точность амплитудного детектора за счет устранения перерегулирования в третьем ОАЛ 11. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СО.ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 R 19/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4457661/24-21 (22) 08.07.88 (46) 23.12.90. Бюл. М 47 (72) В,П.Сидоров и Н,M.Øàìàíèí (53) 621.318(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1195264, кл. G 01 R 19/04, 1985. (54) АМПЛИТУДНЫЙ ДЕТЕКТОР

o(57) Изобретение относится к злектроизмерительной технике и может быть использовано при измерении амплитуды гармонических колебаний низкой и инфранизкой частоты и амплитуды импульсных напряжений с большим периодом следования. Целью изобретения является повышение точности. Амплитудный детектор содержит три однополупериодных амплитудных детектора 1, 8, 11 (ОАД), каждый из которых имеет компаратор 2, вентиль 3, повторитель 4 напряжения, ключ 5 управления и конденсатор 6, а также инвертор 7 напряЫ2, 1615631 А1 жения, сумматор 9, делитель на два 10, компаратор 12 управлечия, блок 13 дифференцирования и три ждущих мультивибратора

14 — 16. В состав третьего ОАД 11 дополнительно введен резистор 17, включенный между ключом 5 управления и общей шиной, Амплитуда положительной и отрицательной полуволны синусоидального напряжения, поступающего на вход амплитудного детектора, запоминается с большой точностью в каждый период соответствующими амплитудными детекторами ОАД 1 и ОАД 8. Выходные напряжения ОАД 1 и ОАД 8, сложившись в сумматоре 9, поступают на вход делителя на два 10, на выходе которого устанавливается истинное значение амплитуды исследуемого сигнала, которое и запоминается третьим ОАД 11. Введение резистора 17 обеспечивает непрерывность выходного сигнала и повышает точность амплитудного детектора за счет устранения перерегулирования в третьем ОАД 11. 2 ил.

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении амплитуды гармонических колебаний низкой и инфранизкой частоты и амплитуды импульсных напряжений с большим периодом следования, в частности при измерении амплитуды инфранизкочастотных колебаний подвижной системы колебательных стендов, предназначенных для испытаний сейсмической аппаратуры, а также записи энергетической характеристики модулированного или импульсного лазерного излучения, Целью изобретения является повышение точности измерения.

На фиг.1 представлена функциональная схема детектора: на фиг.2 — временные диаграммы.

Амплитудный детектор содержит первый однополупериодный амплитудный детектор 1, содержащий компаратор 2, прямой вход которого подключен к входу однополупериодного амплитудного детектора 1, а выход через вентиль 3 соединен с входом повторителя 4 напряжения. Между прямым входом повторителя 4 напряжения и общей шиной включены ключ 5 управления и конденсатор 6. Выход повторителч 4 напряжения соединен с вторым входом компаратора 2 и выходом однополупериодныо амплитудного детектора 1. Вход инвертора 7 напряжения соединен с входом устройства, а выход подключен к входу вто; рого однополупериодного амплитудного детектора 8, выход которого соединен с вторым входом суматора 9, первый вход которого подключен к выходу первого однополупериодного амплитудного детектора 1, а выход через делитель на два 10

=.oåäèíåH с входом третьего однополупериодного амплитудного детектора 11, выход которого является выходом устройства. Все три однополупериодных амплитудных детектора 1, 8 и 11 выполнены по идентичной схеме, Вход компаратора 12 управления соединен с входами устройства и первого однополупериодного амплитудного детектора 1, а на выход через блок 13 дифференцирования — с входом первого ждущего мультивибратора 14, Выход первого ждущего мультивибратора 14 подключен к входу ключа 5 управления третьего однополупериодного амлитудного детектора 11 и входу второго ждущего мультивибратора 15. Выход второго ждущего мультивибратора 15 подключен к входу третьего ждущего муль.в |зибратора 16, выход которого подключен

;; входам ключей 5 управления, первого 1 и второго 8 однополупериодных амплитудных

55 детекторов. Выход ключа 5 управления третьего однополупериодного амплитудного детектора 11 соединен с общей шиной через резистор 17.

Детектор работает следующим образом.

Положительная полуволна (фиг.2а) синусоидального напряжения на входе амплитудного детектора через вентиль 3 заряжает конденсатор 6 однополупериодного амплитудного детектора 1 до экстремального значения (в нормальном состоянии все ключи 5 управления закрыты). Напряжение, соответствующее этому экстремальному значению, проходя через сумматор 9 и делитель на два

10, делится пополам и устанавливается на выходе третьего однополупериодного амплитудного детектора 11 (фиг.2к, точка А), Отрицательная полуволна, прошедшая через инвертор 7, заряжает второй однополупериодный амплитудный детектор 8 до напряжения, соответствующего величине отрицательного экстремума, которое, сложившись на сумматоре 9 с экстремальным значением положительной полуволны, поступает на вход делителя на два 10. На выходе делителя на два 10 устанавливается истинное значение амплитуды исследуемого сигнала, которое и устанавливается на вь ходе устройства (фиг.2к, точка В). Иэ входного сигнала на выходе компаратора 12 формируются прямоугольные импульсы (фиг,2б) и, проходя через блок 13 дифференцирования (фиг.2в), запускают первый ждущий мультивибратор 14, формирующий импульс, длительностьн) t> 7 г, где постоянная времени разрядной цепи запоминающей ячейки третьего однополупериодного амплитудного детектора 11 (фиг,2).

Величину сопротивления резистора 17 разрядной цепи третьего однополупериодного амплитудного детектора 11 выбирают, исходя из нагрузочной способности компаратора 2 амплитудного детектора 11. Передний фронт импульса запуска (фиг,2г) первого ждущего мультивибратора 14 совпадает по времени с моментом перехода измеряемого напряжения от отрицательных значений к положительным, Импульс длительностью поступает на вход ключа 5 управления третьего однополупериодного амплитудного детектора 11 и открывает его.

При этом, если напряжение, действующее на входе третьего полупериодного амплитудного детектора 11, оказалось меньшим, чем напряжение на конденсаторе

6 хранения этого детектора 11, то конденсатор 6 разряжается через резистор 17 до входного напряжения (фиг.2к, точка M), Ес1615631 ли амплитуда анализируемого периода окажется большей амплитуды предшествующего периода, то подзаряд конденсатора

6 третьего однополупериодного амплитудного детектора 11 закончится в момент до- 5 стижения максимального значения отрицательной полуволны текущего периода (фиг.2к, точка Ж), а во время действия импульса длительностью т на ключ 5 управления детектора 11 напряжение на конден- 10 саторе 6 в детекторе 11 останется неизменным, так как на его входе действует такое же напряжение (фиг.2к, точка 3).

Напряжение 0вых на выходе устройства имеет непрерывный характер и нет даже 15 кратковременных провалов в выходной характеристике при переписи очередных амплитудных значений, которые наблюдаются в известном. Изменения амплитуды входного сигнала на выходе устройства проявятся в 20 виде плавных переходов от одного уровня к другому (фиг.2к), Напряжение перерегулирования, связанной с коммутацией ключа 5, устранено за счет разряда конденсатора 6 через резистор 17. Задний фронт импульса 25 т запустит второй ждущий мультивибратор

15, обеспечивающий надежное закрытие ключа 5 управления в третьем однополупериодном амплитудном детекторе 11.

Задний фронт импульса гг запускает 30 третий ждущий мультивибратор 16, который формирует импульс, длительностью тз (фиг.2е), Импульс длительностью тз с выхода третьего ждущего мультивибратора 16 по- 35 ступает на ключи 5 однополупериодных детекторов 1 и 8, открывает их, тем самым обнуляя эти однополупериодные амплитудные детекторы 1 и 8, На следующем периоде входного сигнала однополупериодный амп- 40 литудный детектор 1 опять заряжается до экстремального значения положительной полуволны, а однополупериодный амплитудный детектор 8 — до экстремального значения отрицательной полуволны. далее 45 весь цикл повторяется.

Предлагаемый амплитудный детектор обладает высокой точностью, обусловленной тем, что в выходной характеристике де50 тектора нет провалов и сигнал на выходе третьего однополупериодного детектора, связанный с изменением амплитуды измеряемого сигнала на входе амплитудного детектора, представляет собой плавно изменяющееся напряжение без скачков, Формула изобретения

Амплитудный детектор, содержащий три однополупериодных амплитудных детектора, сумматор, делитель на два, инвертор напряжения, компаратор управления, блок дифференцирования, первый, второй и третий мультивибраторы, каждый из однополупериодных амплитудных детекторов содержит компаратор, соединенный первым входом с входом однополупериодного амплитудного детектора, выходом — через вентиль с входом повторителя напряжения, между входом которого и общей шиной включены конденсатор и ключ управления, выход повторителя напряжения подключен к второму входу компаратора и к выходу однополупериодного амплитудного детектора, вход инвертора напряжения соединен с входом амплитудного детектора, выход с входом второго. аднополупериодного амплитудного детектора, выход которого соединен с вторым входом сумматора, подключенного первым входом к выходу первого однополупериодного амплитудного детектора, а выходом через делитель на два с входом третьего однополупериодного амплитудного детектора, вход компаратора управления подключен к входу амплитудного детектора, а выход через блок дифференцирования с входом первого ждущего мультивибратора, выход которого подключен к ключу управления третьего однополупериодного амплитудного детектора, выход которого является выходом амплитудного детектора, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, в третий однополупериодный амплитудный детектор введен резистор, включенный между ключом управления и общей шиной, а выход первого ждущего мультивибратора соединен через второй ждущий мультивибратор с входом третьего ждущего мультивибратора, Составитель E. Миркин

Техред M,Moðãåíòàë Корректор M. Шароши

Заказ 3984 Тираж 55& Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Прогэводственна-издательский кс" бинат "Патент", г, Ужгород, ул,Гагарина, 101

Амплитудный детектор Амплитудный детектор Амплитудный детектор Амплитудный детектор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, например, в приборостроении и автоматике при измерении значений электрического сигнала в заданные моменты времени

Изобретение относится к электротехнике, точнее к устройствам, предназначенным для получения пиковых значений переменного входного напряжения, выполненным на полупроводниковых приборах

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к области исследования аналогового сигнала, выраженного напряжением или током

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в устройствах измерения пиковых значений напряжения

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения минимального отклонения пульсирующего напряжения

Изобретение относится к информационно-измерительной технике, предназначено для интегрирования случайных импульсных биполярных сигналов с весовым усреднением и может быть использовано в геофизической аппаратуре метода переходных процессов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в приборах для измерения пиковых значений сигналов

Изобретение относится к области измерительной технике и может быть использовано для допускового контроля амплитуды импульсных последовательностей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения постоянных и импульных напряжений

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерению переменных токов в электроэнергетике

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к измерениям переменных и импульсных токов в электроэнергетике

Изобретение относится к электротехнике, преимущественно к измерениям характеристик электрических машин, и может быть использовано для постоянного контроля качества работы щеточно-контактных аппаратов в электрических машинах

Изобретение относится к области измерительной техники, касается, в частности, преобразователей переменного напряжения в постоянное на основе термопреобразователей, и может быть использовано в радиотехнике, энергетике и в автоматике

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и предназначено для выявления и подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений, а также определения суммарного времени пребывания электрооборудования в нерабочем состоянии при нестационарном напряжении в электрической сети

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к измерениям больших постоянных и переменных токов

Изобретение относится к способам работы датчиков тока с гальванической развязкой без дополнительного питания и может использоваться как способ работы датчика для измерения импульсного однополярного тока

Изобретение относится к радиолокационной телевизионной и измерительной технике

Изобретение относится к устройствам измерительной техники и может быть использовано для измерения напряжений в диапазонах крайне низких, сверхнизких, инфранизких и очень низких частот

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в качестве многофункционального пикового детектора
Наверх