Двухтактный измеритель энергии одиночных импульсов

 

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано в радиопромышленности. Цель изобретения - повышение статической точности . Для этого в измеритель введены источник 6 опорного напряжения, второй компараторе, генератор 10 импульсов, третий ключ 11, цифровой счетчик 12с соответствующими связями. Измеритель также содержит входную цепь 1, первый ключ 2, квадратор 3, интегратор 4, первый компаратор 5, второй ключ 7, триггер 9 и блок 13 регистрации. Измеритель энергии работает по принципу двухтактного интегрирования. В первом такте производится интегрирование квадратичной функции одиночного импульса за время, равное его длительности; во втором такте - интегрирование инвертированного значения квадрата опорного напряжения до момента равенства выходного напряжения интегратора 4 нулю. 3 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4790253/21 (22) 08.02.90 (46) 23.03.92; Бюл. hL 11 (71) Пензенское производственное объединение "Завод им. Фрунзе" (72) Ю.В.Блинков, В.П.Блинкова и В.П.Романов (53) 621.317.38 (088.8) . (56) 1. Авторское свидетельство СССР

М 1422171, кл. 6 01 R 21/00, 1987.

2. Авторское свидетельство СССР

N- 4443326, кл. G 01 R 21/00, 1988;

3. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. — М.: Мир, 1982, с. 462.

4, Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника:

Учебное пособие для вузов..— М.: Высшая школа, 1982, с. 332-333. (54) ДВУХТАКТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ОДИНОЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ!

Ж, 1721520 À1 (я)5 G 01 R 11/00 (57) Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано в радиопромышленности. Цель изобретения — повышение статической точности. Для этого в измеритель введены источник 6 опорного напряжения, второй компаратор 8, генератор 10 импульсов, третий ключ 11, цифровой счетчик 12 с cooTBGT ствующими связями. Измеритель также содержит входную цепь 1, первый ключ 2, квадратор 3, интегратор 4, первый компаратор 5, второй ключ 7, триггер 9 и блок 13 регистрации. Измеритель энергии работает по принципу двухтактного интегрирования.

В первом такте производится интегрирование квадратичной функции одиночного импульса за время, равное его длительности; во втором такте — интегрирование инвертированного значения квадрата опорного напряжения до момента равенства выходного напряжения интегратора 4 нулю. 3 ил.

1721520

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано, например, в радиопромышленности для измерения энергии одиночных импульсов.

Известен джаульметр, содержащий входную цепь, термапреобразователь, усилитель постоянного тока, детектор, атсчетный блок, формирователь импульсов запуска, блок установки в исходное состояние, логический элемент ИЛИ, одновибратор, аналоговый ключ,- квадратор, интегратор, компаратор, триггер и реле, Принцип работы джоульметра основан на двойном преобразовании электрической энергии импульса в тепловую энергию, выделенную на подогревателе, которая затем преобразуется в терма-ЭДС термопары (1).

Недостатком джоульметра является низкая точность измерений, так как термопреабразаватель подвержен влиянию температуры окружающей среды, Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство измерения энергии одиночного импульса, содержащее, входную цепь, квадратор, первый и второй ключи, интегратор, масштабный усилитель, блок управления, в который входят компаратор, инвертор, первый и второй триггеры и устройство неравнозначности, а также блок измерения и индикации, состоящий из аналого-цифрового. преобразователя и блока регистрации. Устройства работает по принципу интегрирования квадратичной функции от входного одиночного импульса за время, равное его длительности (2).

B известном устройстве основными источниками мультипликативнай погрешности являются интегратор и квадратор. В случае использования, например, интегратора на прецизионном ОУ статическая относительная мультипликативная погрешность, обусловленная конечным значением коэффициента усиления ОУ, неточностью элементов операционной системы (погрешности резистора и конденсатора}, а также временной и температурной нестабильностью элементов интегратора (резистора и конденсатора),. для наиболее худшего случая, когда предел измерения входного сигнала минимален, а длительность входного импульса максимальна, составляет порядка

0,9,, Погрешность квадратора, собранного на аналоговом перемножителе, 0,1$. Gcтальные блоки, входящие в измеритель, имеют погрешность около 0,01 4. Следовательно, известное устройство имеет низкую точность, Кроме того, em схема сложна, так как содержит отдельный аналого-цифровой преобразователь.

Целью изобретения является повышение статической точности и упрощение уст5 ройства, Поставленная цель достигается тем, что в двухтактнам измерителе энергии одиночных импульсов, содеажащем входную цепь, квадратор, интегратор, первый и второй

10 ключи, источник опорного напряжения, первый и второй компараторы, триггер, генератор импульсов, третий ключ, цифровой счетчик и блок регистрации, инверсный выход первого компаратора соединен с вта15 рым входом триггера, а прямой его выхоД— с входом "Сброс" цифрового счетчика и с вторым входом первого ключа.

На фиг. 1 представлена структурная схема двухтактнаго измерителя энергии оди20 ночных импульсов; на фиг. 2 — временные диаграммы ег работы; на фиг, 3 — характеристика работы двухтактного измерителя энергии одиночных импульсов.

Двухтактный измеритель энергии оди25 ночных импульсов содержит входную цепь

1, первый ключ 2, квадратор 3, интегратор 4, первый компаратор 5, источник 6 опорного напряжения, второй ключ 7. второй компаратор 8, триггер 9, генератор 10 импульсов, 30 третий ключ 11, цифровой счетчик 12 и блок

13 регистрации.

Рассмотрим статическое состояние отдел ьн ых блоков.

В исходном состоянии первый ключ 2

35 разомкнут, интегратор 4 сброшен, т.е. напряжение на его выходе равно нулю. Триггер 9 сброшен, ега неинвертирующий выход находится в состоянии "0". При этом второй

7 и третий 11 ключи находятся в разомкну40 там состоянии, Цифровой счетчик 12 и блок

13 регистрации фиксируют нулевые значения энергии. На прямых выходах первого 5 и второго 8 компараторов — сигнал "0". На инверсном выходе первого кампаратара 5—

45 сигнал "0", так как.этот компаратор выдает положительные импульсы установки триггера 9 в "1" только в момент перехода первого компаратора 5 из состояния "1" в нулевое, т.е. в. момент окончания измеряемого им-, 50 пульса. Для этой цели первый кампаратор 5 с потенциальными выходами на инверсном выходе должен иметь дифференцирующую цеп ь.

Двухтак.гный измеритель энергии ади55 ночных импульсов работает следующим образом.

Одиночный импульс на входной цепи 1 поступает одновременно на входы разомкнутого первого ключа 2 и первого компаратора 5. С приходом одиночного импульса

1721520 первый компаратор 5 формирует на своем выходе прямоугольный импульс, длительность которого равна длительности входного импульса. Передним фронтом импульса с выхода первого компаратора 5 замыкается первый ключ 2, через который проходит измеряемый импульс на вход квадратора 3;

Одновременно сбрасывается цифровой счетчик 12. Импульс, преобразовавшийся в квадраторе 3 в импульс с квадратичной функцией по отношению к исходной его форме, поступает на вход интегратора 4.

Начинается первый такт работы двухтактного измерителя энергии одиночных импульсов, в котором производится интегрирование квадратичной функции одиночного импульса за время, равное его длительности. В момент окончания воздействия одиночного импульса во входной цепи 1 первый компаратор 5 задним фронтом своего выходного импульса размыкает первый ключ 2 и перебрасывает триггер 9, который сигналом логической "1" со своего выхода замыкает второй 7 и третий 11 клю чи.

Начинается второй такт работы двухтактного измерителя энергии одиночных импульсов, в котором на вход квадратора 3 через открытый второй ключ 7 поступает опорное напряжение 4 с источника 6 опорного напряжения. В этом такте интегратор интегрирует инвертированное значение квадрата опорного напряжения до момента равенства выходного напряжения интегра-. тора 4 нулю. B течение этого времени цифровой счетчик 12 производит подсчет числа импульсов, поступающих на его вход с генератора 10 импульсов через открытый третий ключ 11, и производится регистрация измеренного значения энергии в блоке 13 регистрации и .

В момент равенства нулю выходного напряжения интегратора 4 срабатывает второй компаратор 8, перебрасывающий триггер 9 в исходное состояние, После этого сигналом логического "0" с выхода триггера

9 размыкаются второй 7 и третий 11 ключи, Таким образом, устройство подготовлено к приходу следующего одиночного импульса и очередному измерению его энергии.

Энергия одиночного импульса, полученного, например, разрядом заряженного конденсатора на сопротивлении во входной цепи 1, пропорциональна площади кривой мощности и определяется выражением

1. tot, е= — J О dt, о

30 г3) 35

45

55 где R — can ðîòèâëåíèå на рузки конденсатора;

Usx — мгновенное значение входного напряжения;

5 т — постоянная времени, определяемая сопротивлением R и емкостью С входной цепи, Через время, равное 10 r, практически произойдет полный разряд конденсатора, Реально интервал интегрирования зависит от длительности измеряемых импульсов.

Для двухтактового измерителя энергии одиночных импульсов имеет место следующее соотношение для выходного напряжения интегратора U> при интегрировании в первом такте (фиг. 3): - - р 1и (2) где 0вх.ср — усредненное значение входного напряжения эа время длительности импульс а; 1и — время интегрирования в первом такте, равное длительности входного одиночного импульса;

R — сопротивление нагрузки во входной цепи.

При интегрировании во втором такте инвертированного значения квадрата опорного напряжения

U =Оо И, где Uo — опорное напряжение;

tzи — время интегрирования во втором такте.

Сравнивая правые части полученных выражений (2) и (3), получают интервал времени интегрирования во втором такте t2>, несущий информацию об энергии измеряемого одиночного импульса: я 2и =—

U,„„„ (4) Uo

Число импульсов, подсчитанное цифровым счетчиком 12 за время второго такта интегрирования, может быть определено по формуле

Nx = f т2и, (5) где f — частота генератора 10 импульсов.

Отсюда < в .ср 0 в .су 1

t1H—

Uo R где К вЂ” коэффициент пропорциональности, т,е. число импульсов, подсчитанное цифровым счетчиком 12, пропорционально энергии одиночного импульса, Конструктивно блоки предлагаемого устройства могут быть выполнены на известной элементной базе, В качестве квадратора 3 можно импользовать аналоговый перемножитель 525ПС3, первый 2, второй 7 и третий 11 ключи могут

1721520 быть выполнены на микросхеме серии

К590КН, интегратор 4 — на прецизионном

0У К140УД17. Компараторы 5 и 8 могут быть реализованы на микросхеме К554САЗ. В качестве генератора 10 импульсов можно при- 5 менить кварцевый генератор.

Следовательно, по сравнению с известным предлагаемое устройство проще, так как не содержит отдельного аналого-цифрового преобразователя, а остальные узлы не 10 сложны.

Кроме того, предлагаемое устройство при одинаковых с известным точностных характеристиках отдельных узлов — квадрато. ра, интегратора — позволяет получить более 15 высокую точность, так как в известном устройстве общая погрешность определяется суммой погрешностей отдельных узлов, а в предлагаемом устройстве погрешности интегратора и квадратора компенсированы. 20

Это обеспечивается за счет того, что в первом такте интегрирования суммарная мультипликативная погрешность этих узлов входит с одним знаком, а во втором такте— с обратным знаком. Суммарная статическая 25 мультипликативная погрешность интегратора.и квадратора в предложенном измерителе энергии может быть снижена на порядок и составит не более 0;1 . КроМе того, вместо аналого-.цифрового преобразо- 30 вателя, имеющего погрешность, например, для К572ПВ2 порядка 0,01ь, в предлагаемом устройстве используется цифровое устройство, позволяющее получить более высокую точность.

Формула изобретения

Двухтактный измеритель энергии одиночных импульсов, содержащий квадратор, интегратор, первый и второй ключи, триггер, блок регистрации и последовательно включенные входную цепь и первый компаратор, отличающийся тем, что, с целью повышения статической точности, в него введены источник опорного напряжения,. второй компаратор, последовательно сое-диненные генератор импульсов, третий ключ и цифровой счетчик, выход которого соединен с входом блока регистрации, причем входная цепь выходом соединена с входом первого ключа, выход .которого соединен с последовательно включенными квадратором, интегратором, вторым компаратором, выход которого соединен с первым входом триггера, входы управления второго и третьего ключей соединены с вы-. ходом триггера, прямой. выход первого компаратора — с входом управления первого ключа и входом сброса цифрового счетчика, а инверсный выход первого компаратора— с вторым входом триггера, второй ключ ñîåдинен входом с источником опорного напряжения, а выходом — с входом квадратора.

1721520

Як.

ge>c |

ko n 5 (фюзи

A z

Три

У о

krtmy 7 о

Составитель А,Скорнякова

Техред М.Моргентал Корректор Н.Король

Редактор И.Шмакова

Производственно-издательский комбинат Патент", . р д, у .

" г. Ужго о, л.Гагарина, 101

Заказ 950 Тираж ям и отк ытиям при ГКНТ СССР

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при

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

Двухтактный измеритель энергии одиночных импульсов Двухтактный измеритель энергии одиночных импульсов Двухтактный измеритель энергии одиночных импульсов Двухтактный измеритель энергии одиночных импульсов Двухтактный измеритель энергии одиночных импульсов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использо но при построении несложных в реализации многофазных счетчиков электрической энергии высокой точности с широким динамическим диапазоном изменения фазных токов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в информационно-измерительных системах учета потребления электроэнергии

Изобретение относится к измеритель- .ной технике и может быть использовано для контроля количества электричества, получаемого или отдаваемого от источника питания с обеспечением гальваническойразвязки

Изобретение относится к устройствам контроля за потребляемой мощностью

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения расхода электроэнергии в распределительных сетях

Изобретение относится к электротехнике и применяется для определения правильности включения трехфазных электросчетчиков без самостоятельного вывода цепей напряжения

Изобретение относится к электротехнике и применяется для определения правильности включения трехфазных электросчетчиков без самостоятельного вывода цепей напряжения

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при проектировании счетчиков активной электроэнергии много- Фазной сети

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в энергетике при измерениях электрической энергии постоянного и переменного тока

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электроизмерительной технике и предназначено для учета активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока номинальной частоты 50 Гц

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к области электроизмерительной техники и предназначено для использования в индукционных счетчиках электрической энергии

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в энергетике при измерении энергии постоянного и переменного тока

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к конструированию узлов индукционных счетчиков электрической энергии, предназначенных для учета и контроля потребления электроэнергии в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к конструированию узлов индукционных счетчиков электрической энергии, предназначенных для учета и контроля потребления электроэнергии в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при изготовлении электроизмерительных приборов с креплением подвижной части в керновых опорах

Изобретение относится к устройству для измерения расхода электроэнергии, содержащему по меньшей мере один преобразователь сигма-дельта, приспособленный для выдачи последовательности цифровых импульсов, цифровой счетчик для суммирования выходного сигнала преобразователя сигма-дельта и средство сигнализации для выдачи выходного сигнала при достижении суммарным сигналом заранее заданной величины

Изобретение относится к регистрирующей технике и предназначено для учета коммунальных услуг: газ, тепло, холодная и горячая вода - с переменным тарифом

Изобретение относится к электроизмерительной технике
Наверх