Способ преобразования частоты в напряжение

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в различных измерительных преобразователях. Целью изобретения является расширение диапазона преобразования. Способ основан на подсчете числа входных импульсов за хронирующий интервал времени и последующем цифр^аналоговом преобразовании подсчитанного числа импульсов, введении в процессе подсчета импульсов (И) входной частоты (ВЧ), формировании хронирующего интервала (ХИ) времени путем умножения образцового интервала (ОИ) времени на коэффициент (К), равный 1, 2, 3 и т.д., при котором число И ВЧ на ХИ становится не менее заданного числа, определяющего точность преобразования, и корректировании напряжения, полученного в результате цифроаналогового преобразования подсчитанного количества И, в соответствии с К умножения ОИ. Это позволило расширить диапазон преобразования. 1 с.п. ф-лы, 6 ил.с/>&с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s G 01 R 23/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛ ЬСТВУ (21) 4756465/21 (22) 01.11.89 (46) 23.02.92, Бюл. ¹ 7 (71) Коммунарский горнометаллургический институт (72) А.В.Пузаков и А,Н.Баранов (53) 621.317(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1341590, кл, 6 01 R 23/02; 1987.

Гитис Э,И. Преобразователи информации для электронных цифровых вычислител ьн ых устройств. — М.: Э нергия, 1975. (54) СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ В НАПРЯЖЕНИЕ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в различных измерительных преобразователях. Целью изобретения является расширеИзобретение относится к технике преобразования частоты в напряжение.

Целью изобретения является расширение диапазона преобразования.

На фиг, 1 представлена структурная схе- ма одного из вариантов устройства, реализующего предлагаемый способ; на фиг. 2— функциональная схема узла управления; на фиг. 3 — функциональная схема делителя напряжения; на фиг, 4 — временные диаг-раммы работы узла управления; на фиг. 5 и

6 — временные диаграммы работы устройства при осуществлении способа.

Способ осуществляют следующим о6разом.

Сначала подсчитывают количество им- пульсов входной частоты за период образцовой частоты. Если количество подсчитанных импульсов оказалось не ме2 ние диапазона преобразования. Способ основан на подсчете числа входных импульсов за хронирующий интервал времени и последующем цифроаналоговом преобразовании подсчитанного числа импульсов, введении в процессе подсчета импульсов (И) входной частоты (ВЧ), формировании хронирующего интервала (ХИ) времени путем умножения образцового интервала (ОИ) времени на коэффициент (К), равный 1, 2, 3 и т;д., при котором число И ВЧ на ХИ становится не менее заданного числа, определяющего точность преобразования, и корректировании напряжения, полученного в результате цифроаналогового преобразования подсчитанного количества И, в соответствии с К умножения ОИ. Это позволило расширить диапазон преобразования. 1 с.п. ф-лы, 6 ил. нее заданного числа, определяющего необ- д ходимую точность преобразования, то с окончанием хронирующего интервала (он в этом случае равен периоду образцовой частоты и коэффициент умножения равен еди- +" нице) прекращается подсчет импульсов, производится цифроаналоговое преобразо- бд вание подсчитанного числа импульсов в напряжение. Это напряжение делится делителем напряжения, у которого коэффициент деления равен коэффициенту умножения образцового интервала. (В данном случае коэффициент деления равен единице), Полученное после деления напряжение и будет являться результатом преобразова-ния.

Если количество импульсов входной частоты оказывается менее заданного числа, 1714531

15

55 то в процессе подсчета изменяется величина хронирующего интервала времени сначала в два, потом в три, четыре и т.д. раза (коэффициент умножения равен 1, 2, 3,...) по сравнению с образцовым до тех пор, пока количество импульсов входной частоты эа измененный хронирующий интервал времени станет не менее заданного числа, обеспечивающего необходимую точность преобразования. После того, как закончился измененный хронирующий интервал времени, производится цифроаналоговое преобразование подсчитанного числа импульсов в напряжение. Это напряжение делится делителем напряжения на коэффициент умножения, который изменяется при изменении хронирующего интервала времени. Полученное напряжение будет являться результатом преобразования.

Устройство, реализующее предлагаемый способ преобразования частоты в напряжения, содержит формирователь 1 импульсов, генератор 2 образоцовой частоты, элемент И 3, узел 4 управления, рабочий счетчик 5, счетчик 6 коэффициента деления, первый 7 и второй 8 регистры памяти, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 9 и управляемый делитель 10 напряжения.

Выход формирователя 1 импульсов соединен с первым входом элемента И 3, выход которого соединен со счетным входом рабочего счетчика 5. Выход генератора 2 образцовой частоты соединен с первым входом узла 4 управления, первый выход которого соединен с вторым входом элемента И 3.

Второй выход узла 4 управления соединен с входами обнуления рабочего счетчика 5 и счетчика 6 коэффициента деления. Третий выход узла 4 управления соединен с входа, ми записи регистров 7, 8 памяти. Четвертый выход узла 4 управления соединен со счетным входом счетчика 6 коэффициента деления. Второй вход узла 4 управления соединен с выходом старшего рабочего разряда счетчика 5. Разряды выхода рабочего счетчика 5 через регистр 7 памяти подключены к.управляющему входу ЦАП 9, разряды счетчика 6. коэффициента деления через ре. гистр 8 памяти подключены к управляющему входу делителя 10 напряжения, аналоговый вход которого соединен с выходом ЦАП 9.

Узел 4 управления содержит SR-триггер

11, инверторы 12 и 13, элементы 2И-НЕ 14 и

15 и одновибраторы 16 и 17.

Выход инвертора 12 соединен с первым входом элемента 2И-НЕ 14, выход которого соединен с инверсным входом S SR-триггера 11 и входом инвертора 13. Второй вход элемента 2И-НЕ 14 соединен с первым входом элемента 2И-НЕ ".5 и является первым входом узла 4 управления, вход инвертора

12 соединен с вторым входом элемента 2ИНЕ 15 и является вторым входом узла 4 управления, инверсный выход SR-триггера

11 соединен с входом одновибратора 16, выход которого соединен с входом одновибратора 17. Прямой выход SR-триггера 11 является первым выходом узла 4 управления, выход одновибратора 17 — вторым выходом узла 4 управления, выход одновибратора 16 третьим выходом узла 4 управления, выход инвертора 13 — четвертым выходом узла 4 управления.

Временные диаграммы работы узла 4 управления, показаны на фиг, 4.

Делитель 10 напряжения (см, фиг, 3) выполнен на операционном усилителе 18, входном резисторе 19 и кодоуправляемой резисторной матрице 20

Отношение сопротивлений резисторов кодоуправляемой матрицы 20, которая подключается к операционному усилителю 18 разрядами управляющего кода, начиная от младшего, к сопротивлению входного резистара 19 равно соответственно 1, 1/2, 1/4, 1/8„„,1/п.

Реализацию способа рассматривают на примере работы устройства, схема которого приведена на фиг. 1, Перед приходом очередного импульса. генератора 2 образцовой частоты (см. фиг. 5 б и фиг. 6 б) устройство установлено в начальное состояние, При этом рабочий счетчик5обнулен(см.фиг.5ди фиг.6д),счетчик

6 коэффициента деления обнулен (см, фиг. 5 з и фиг. 6 з), элемент И 3 закрыт (см. фиг. 5 в и фиг. 6 в) и не пропускает импульсы входной частоты, сформированные формирователем 1 импульсов (cM. фиг. 5 а и фиг. 6 а).

Очередной импульс с выхода генератора 2 образцовой частоты (момент ц на фиг.

4 и 5) поступает в узел 4 управления. При этом узел 4 управления открывает элемент

И 3 и импульсы входной частоты с выхода формирователя 1 импульсов поступают на вход рабочего счетчика 5 (фиг. 5 в, фиг, 6 в) и он начинает отсчет импульсов входной частоты (см. 5 д, фиг. 6 д), Одновременно счетчик 6 коэффициента деления начинает отсчет импульсов генератора 2 образцовой частоты (см, 5 з, фиг, 6 з), количество которых за хронирующий интервал времени численно равно коэффициенту деления делителя 10 напряжения, (Момент времени т является началом преобразования).

Предположим, что регистр 7 памяти работает в режиме транзитной передачи сигнала. Тогда, напряжение на выходе

1714531

0вых. цАп = Uon и/N, 50 цифроаналогового преобразователя 9, управляемого кодом с выхода счетчика 5 (см. фиг. 5 д), имеет ступенчатый вид (см. фиг. 5 е) и на линейном участке подчиняется зависимости, 5 где Uo — опорное напряжение цифроаналогового преобразователя 9; 10

n — число импульсов, поступивших на вход счетчика 5 с начала преобразования (момента t<);

N— - число возможных состояний рабочего счетчика 5. 15

В момент времени,. когда счетчик 5 заполнится на половину (момент tz), количество импульсов, поступивших на вход счетчика, становится достаточным для обеспечения заданной точности преобразова- 20 ния, Этот момент запоминается

SR-триггером, входящим в узел 4 управления (см, фиг. 2). После чего, с приходом очередного импульса генератооа 2 образцовой частоты, узел 4 управления закрывает эле- 25 мент И 3 (моменты сз, тв), одновибратор 16 (см, фиг. 2) дает команду регистрам 7 и 8 памяти запомнить информацию на счетчиках 5 и 6. Одновременно это означает конец преобразования, В этот момент напряже- 30 ние на выходе цифроаналогового преобразователя 9 становится пропорциональным числу импульсов, поступивших на вход счетчика 5, а коэффициент деления делителя 10 напряжения — равным числу импульсов ге- 35 нератора 2 образцовой частоты, поступивших на вход счетчика 6 коэффициента деления через узел 4 управления. Напряжение на выходе делителя 10 напряжения и всего устройства будет равно напряжению 40 на выходе цифроаналогового преобразователя 9, деленному на коэффициент деленйя.

Через интервал времени, обусловленный наличием одновибратора 17, узел 4 управления дает команду на сброс счетчиков и все устройство устанавливается в исходное состояние (момент Q, t7). Причем период работы одновибраторов 16 и 17 должен быть меньше периода образцовой частоты. Это дает возможность начать следующий цикл измерения с приходом очередного импульса генератора 2 образцовой частоты, следующего после окончания хронирующего интервала времени (см, фиг. 5, Atxp1,4tõð2, фиг, 6 51 xpз).

Расширение диапазона преобразуемых частот достигнуто за счет изменения величины хронирующего интервала времени с соответствующим изменением величины коэффициента деления выходного делителя напряжения.

Формула изобретения

Способ преобразования частоты в напряжение, основанный на подсчете числа входных импульсов за хронирующий интервал времени и последующем цифроаналоговом преобразовании подсчитанного числа импульсов, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона преобразования, формируют образцовый интервал времени, а хронирующий интервал времени формируют путем умножения образцового интервала времени на коэффициент, равный 1, 2, 3 и т.д., причем число подсчитанных входных импульсов в течение хронирующего интервала времени должно быть не менее заданного числа, а результат преобразования частоты в напряжение определяют путем деления величины напряжения, полученного в результате цифроаналогового преобразования подсчитанного количества импульсов, на коэффициент умножения.

1714531

1714531 8ых

Раг 5

ЦЭОС СчЕачико8

ОВ16

1714531

1714531

Составитель Е. Соловьев

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор С.Шевкун

Редактор Т. Иванова

Производственно-издательский комбинат "Патент, r, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 590 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ преобразования частоты в напряжение Способ преобразования частоты в напряжение Способ преобразования частоты в напряжение Способ преобразования частоты в напряжение Способ преобразования частоты в напряжение Способ преобразования частоты в напряжение Способ преобразования частоты в напряжение 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрорэдиоизмерительной технике и может быть использовано при построении измерителей отношений временных интервалов

Изобретение относится к электроизме рительной технике Цель изобретения по вышение точности преобразования Цифровой преобразователь сигналов час тотных датчиков содержит постоянное за поминающее устройство 8 регистр 10 первый счетчик 11 импульсов, второй счет чик 6 импульсов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для определения параметров радиосигналов

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и позволяет осуществлять накопление результатов измерения частоты и периодический их вывод в последовательном коде

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано при измерении среднего значения частоты следования сигналов

Изобретение относится к электрорадиоизмерительной технике и предназначено для измерения частоты и периода гармонического или импульсного сигналов

Изобретение относится к тельной технике п может испольчопл гьг ся для определения величины скналнос ти последовательности прямоугольных импульсов

Изобретение относится к радио-измерениям и может быть использова но в устройствах обработки лаяерно о дошнфовского измерителя скорости Цель изобретения ™ расширение чего диапазона измеряем ix частот

Изобретение относится к электротехнике, в частности к релейной защите и противоаварийной автоматике электроэнергетических систем

Изобретение относится к пассивной радиолокации, а именно - к способам и устройствам оценки параметров сигналов источников излучения

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике, может быть использовано для измерения частоты и периода сигналов от датчиков измерений неэлектрических величин, например, расхода газовой среды

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в радиотехнике, электротехнике, метрологии для прецизионного измерения временных интервалов

Изобретение относится к области цифровой обработки сигналов и может быть использовано для определения частоты сетевого напряжения

Изобретение относится к области измерительной и вычислительной техники и может быть использовано в устройствах совместного обнаружения и оценки параметров случайных потоков импульсов с дискретным временем

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в радиотехнике, электротехнике, метрологии и других отраслях промышленности для прецизионного измерения частоты сигналов, отклонений частоты от номинального значения, временных интервалов, а также для получения статистических параметров, характеризующих стабильность частоты за различные периоды времени
Наверх