×
20.03.2016
216.014.ca10

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА ФИЛЬТРА НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ СИНХРОННОГО ДЕТЕКТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения фазового сдвига фильтра низкой частоты синхронного детектора. Сущность изобретения состоит в двукратном измерении напряжения выходного сигнала U, U детектора, получая первоначально значение U при модуле разности частот ω опорного и информационного сигналов, подаваемых на его входы, равной частоте, на которой необходимо определение фазового сдвига, а затем при изменении одной из входных частот до значения, соответствующего максимальному значению U выходного сигнала детектора, фиксируют модуль разности ω подаваемых при этом на входы частот, с последующим расчетом фазового сдвига φ в соответствии с выражением Неравномерность Δ амплитудно-частотной характеристики детектора сигналов определяется в соответствии с выражением Технический результат заключается в повышении точности измерения фазового сдвига. 1 з.п. ф-лы.

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения фазового сдвига преобразователя сигналов (синхронного детектора или демодулятора), осуществляющего умножение на опорное колебание и последующую фильтрацию низкочастотной составляющей детектируемого сигнала с комбинированной амплитудной и фазовой модуляцией или манипуляцией.

Известен измеритель фаз осциллографический по патенту РФ №2314543, опубл. 10.01.2008 г., БИ №1. Этот измеритель обеспечивает определение характеристик сигналов с комбинированной амплитудной и фазовой манипуляцией. Сущность используемого в этом измерителе фаз способе измерения фаз заключается в изменении построения отдельных составных частей измерителя фаз, выполняющих функции создания опорного напряжения для определения фазовых характеристик анализируемого сигнала, формирования линейной развертки для определения амплитудно-временных характеристик сигнала, формирования и отображения амплитудно-фазовой структуры сигнала путем введения ряда дополнительных элементов, определенным образом соединенных и обеспечивающих совместно с уже имеющимися в фазометре узлами и блоками выполнение вышеуказанных процедур и адаптивную настройку каналов определения амплитудно-фазовых и временных характеристик сигналов на априорно неизвестную тактовую частоту сигнала.

Недостатком этого измерителя фаз при использовании его для определения фазового сдвига преобразователя, осуществляющего фильтрацию низкочастотной составляющей детектируемого сигнала с комбинированной амплитудной и фазовой модуляцией, является его сложность и невысокая точность.

Известен цифровой способ измерения фазового сдвига гармонических колебаний по патенту РФ №2419098, опубл. 27.11.2010 г., БИ №14, основанный на измерении в ограниченном временном интервале среднего значения сдвига фазы, полученного в результате преобразования временных интервалов между одноименными фазами измеряемого и опорного колебаний.

Известен способ измерения фазового сдвига синусоидальных сигналов по патенту РФ №2264631, опубл. 20.11.2005 г., БИ №32, по которому осуществляется оцифровка сигналов в одни и те же моменты времени, математическая обработка результатов измерения с определением реактивной и активной квазимощности и определение фазового сдвига их отношением.

Указанные известные способы не могут использоваться для измерения фазового сдвига преобразователя сигналов (детектора), осуществляющего фильтрацию низкочастотной составляющей детектируемого сигнала с комбинированной амплитудной и фазовой модуляцией, поскольку на выходе умножителя детектора, подключенного к входу фильтра низкой частоты детектора, присутствуют несколько гармоник сигналов.

Наиболее близким к заявляемому является способ определения разности фаз двух сигналов по патенту РФ 2040002, опубл. 20.07.1995 г., БИ №20, выбранный в качестве прототипа, в соответствии с которым осуществляют взаимодействие между мгновенными значениями отфильтрованных сигналов, принимают величину одного из сигналов в качестве делимого, делят на величины другого, получают сигнал, частное значение которого измеряют на интервале выбранного полупериода сигнала-делителя в моменты времени, соответствующие значениям четверти полупериода сигнала делителя, с последующим определением разности фаз с использованием математических формул.

Задачей данного технического решения (прототипа) являлось повышение точности измерения сдвига фаз сигналов с известным отношением их амплитуд за счет измерения мгновенных значений отфильтрованных сигналов и математической обработки результатов измерения.

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится то, что при измерении фазового сдвига преобразователя сигналов (детектора), осуществляющего фильтрацию низкочастотной составляющей детектируемого сигнала с комбинированной амплитудной и фазовой модуляцией, необходимо формирование дополнительного синусоидального сигнала, получаемого обработкой входных напряжений детектора сигналов и сравнение его с выходным сигналом детектора. Необходимость формирования дополнительных сигналов приводит к значительному усложнению измерения фазового сдвига преобразователя и снижению точности измерения фазового сдвига из-за погрешности, вносимой операциями по получению указанного дополнительного сигнала.

Общими признаками с предлагаемым изобретением в способе, выбранном в качестве прототипа, является измерение параметров сигналов и определение фазового сдвига математической обработкой результатов измерения.

В отличие от прототипа, в предлагаемом способе дважды осуществляется измерение выходного сигнала U1, U2 преобразователя сигналов, первоначально при модуле разности частот ωпр, подаваемых на входы основного (информационного) и опорного сигнала, равной частоте, на которой необходимо определение фазового сдвига, а затем при изменении одной из частот до уровня, соответствующего максимальному значению выходного сигнала детектора, фиксируя модуль разности ωp подаваемых на входы частот, проведение расчета фазового сдвига в соответствии с выражением

Задачей предлагаемого изобретения является создание способа, обеспечивающего упрощение и повышение точности измерения фазового сдвига, вносимого преобразователем сигналов, осуществляющим фильтрацию низкочастотной составляющей детектируемого сигнала с комбинированной амплитудной и фазовой модуляцией.

Это достигается измерением выходного сигнала преобразователя при различных параметрах входных сигналов с последующей математической обработкой результатов измерения.

Указанные признаки, отличительные от прототипа и на которые распространяется испрашиваемый объект правовой охраны, во всех случаях достаточны.

Сущность изобретения состоит в следующем.

Первоначально на входы преобразователя подаются сигналы:

с частотой ωоп - на вход преобразователя, предназначенный для подключения опорного сигнала,

с частотой ωс - на вход преобразователя, предназначенный для подключения информационного сигнала.

Частоты ωоп, ωс выбираются таким образом, чтобы модуль их разности соответствовал частоте ωпр=/ωопс/, на которой необходимо определение фазового сдвига преобразователя сигналов.

При подаче указанных частот осуществляется измерение выходного напряжения U1 преобразователя.

Затем, оставляя неизменными величины напряжений, подаваемых на входы преобразователя сигналов, изменяя частоту одного из них, например частоту ωс, фиксируют значение модуля разности частот ωр, подаваемых на входы преобразователя сигналов, при которой выходное напряжение преобразователя сигналов принимает максимальное значение. Это напряжение U2 также фиксируют.

После выполнения указанных операций осуществляют расчет фазового сдвига φ по формуле

Дополнительно может быть определена неравномерность Л амплитудно-частотной характеристики преобразователя сигналов по формуле

Покажем справедливость записанных выражений определения фазового сдвига и неравномерности амплитудно-частотной характеристики преобразователя сигналов, осуществляющего фильтрацию низкочастотной составляющей демодулированного сигнала с комбинированной амплитудной и фазовой манипуляцией.

На первый вход преобразователя сигналов поступает напряжение информационного сигнала

uc=ucasin(ωct+ψ),

где uca - амплитуда напряжения информационного сигнала,

ψ - фаза информационного сигнала.

На второй вход преобразователя поступает опорное напряжение, используемое для демодуляции информационного сигнала.

uоп=uопаsin(ωoпt),

где uoпa - амплитуда напряжения опорного сигнала.

Информация в сигнале uc содержится в его амплитуде uca и мгновенном значении фазы относительно фазы опорного сигнала.

Демодулятор преобразователя осуществляет перемножение напряжений uc и uoп и на его выходе формируется напряжение u

u=A1sin(ωct+ψ)·sin(ωопt),

где А1 - амплитуда выходного напряжения демодулятора, зависящая от амплитуд uca, uопа.

Преобразуем последнее выражение.

Получили две гармоники сигнала - низкой частоты (ωсoп) и высокой частоты (ωсoп).

В качестве умножителя демодулятора может быть использован также фазочувствительный выпрямитель. В этом случае, наряду с указанными выше гармониками, появляются дополнительные высокочастотные гармоники.

С помощью фильтра низкой частоты преобразователя сигналов отфильтровывается низкочастотная составляющая сигнала и на выходе этого фильтра формируется напряжение

uф=uфасоs[(ωcoп)t+ψ+φ],

где uфа - амплитуда напряжения на выходе фильтра низкой частоты,

φ - фазовый сдвиг, вносимый фильтром низкой частоты преобразователя сигналов.

В преобразователе сигналов используются фильтры низкой частоты 2-го порядка, имеющие в комплексной форме передаточную функцию

где Ko - коэффициент передачи фильтра низкой частоты на нулевой частоте входного сигнала фильтра,

Q - относительное значение входной частоты фильтра,

ωпр - частота низкочастотной гармоники входного сигнала фильтра,

ωp - резонансная частота фильтра,

ξ - коэффициент затухания фильтра.

Фазовый сдвиг φ, вносимый фильтром низкой частоты, определяется отношением мнимой и вещественной части передаточной функции

Модуль коэффициента передачи фильтра определяется выражением

При резонансной частоте, Ω=1

где Uвх - входное напряжение фильтра,

U2 - выходное напряжение фильтра при резонансной частоте.

При частоте входного сигнала фильтра ωпр,

U1=Uвх·K(Ω).

В соответствии с выражением (5)

тогда

Подставляя последнее выражение в (1) получаем с учетом того, что

Получили выражение (4), что подтверждает справедливость выражения (1).

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики фильтра низкой частоты преобразователя сигналов в соответствии с выражением (5) в диапазоне частот от 0 до ωпр равна

Для исключения искажений выходного сигнала преобразователь должен иметь минимальное значение фазового сдвига. Как следует из выражения (4), это может достигаться выбором коэффициента затухания

ξ<<1 и Ω<1.

В этом случае

(ξ·Ω)2<<(1-Ω2)2.

С учетом этого выражение (6) может быть упрощено путем исключения второго члена подкоренной суммы.

Это соответствует выражению (2).

Приведем цифровой пример определения фазового сдвига и неравномерности амплитудно-частотной характеристики преобразователя сигналов, осуществляющего фильтрацию низкочастотной составляющей детектируемого сигнала с комбинированной амплитудной и фазовой модуляцией.

При измерении параметров преобразователя получены следующие значения:

U1=0,5 В при ωоп=785 рад/с, ωс=691 рад/с,

ωпр=/ωопс/=94 рад/с,

U2=3 В при ωоп=785 рад/с, ωс=471 рад/с, ωр=/ωопс/=314 рад/с.

По формуле (1)

По формуле (2)

Оценим точность определения Δ.

Из выражения (4) найдем ξ.

По формуле (6)

Результаты практически совпали, что подтверждает справедливость выражения (2).

Проведенные лабораторные испытания предлагаемого способа подтвердили его эффективность при измерении фазового сдвига преобразователя сигналов, осуществляющего фильтрацию низкочастотной составляющей детектируемого сигнала с комбинированной амплитудной и фазовой модуляцией.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА ФИЛЬТРА НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ СИНХРОННОГО ДЕТЕКТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА ФИЛЬТРА НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ СИНХРОННОГО ДЕТЕКТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА ФИЛЬТРА НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ СИНХРОННОГО ДЕТЕКТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА ФИЛЬТРА НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ СИНХРОННОГО ДЕТЕКТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 70 items.
25.08.2017
№217.015.a04b

Печатный кабель

Изобретение относится к области гибких печатных кабелей для внутриблочного и межблочного подвижного электромонтажа. Технический результат – создание конструкции печатного кабеля, прочного при боковых механических воздействиях. Достигается тем, что под слоем изоляции по обоим боковым краям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606392
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a0a8

Способ изготовления печатных кабелей

Изобретение относится к области электротехники, а именно к изготовлению печатных кабелей. Технический результат – возможность формообразования печатного кабеля с контактными площадками или контактными лепестками в рулоне заготовки для их монтажа в различной аппаратуре, что приведет к снижению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606395
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.ac56

Способ изготовления сетки рифлей на внутренней поверхности оболочки и устройство для его осуществления

Изобретение относится к специальному производству оболочек с насечками на внутренней поверхности с образованием сетки рифлей. Сетку рифлей изготавливают с фасками под углом 120° относительно вершины рифля, редуцирование осуществляют с переменной толщиной стенки по высоте оболочки с углом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612052
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.bb9f

Способ изготовления тонкостенных осесимметричных стальных оболочек

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к изготовлению тонкостенных осесимметричных стальных оболочек. Осуществляют ротационную вытяжку трубных заготовок деформирующими роликами, выполненными с разными углами профиля, установленными с различными зазорами с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615959
Дата охранного документа: 11.04.2017
25.08.2017
№217.015.cc46

Способ изготовления тонкостенных сварных корпусов с концевыми утолщениями из разнородных алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области обработки металла давлением и сварки, а именно к изготовлению тонкостенных сварных корпусов сосудов с концевыми утолщениями из разнородных алюминиевых сплавов. Оболочку изготавливают из трубной заготовки ротационным обжимом криволинейного участка за несколько...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620539
Дата охранного документа: 26.05.2017
26.08.2017
№217.015.d8c1

Способ изготовления тонкостенных оболочек периодического профиля из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к изготовлению тонкостенных оболочек периодического профиля из алюминиевых сплавов. Трубы режут на мерные заготовки, подвергают механической обработке по наружной и внутренней поверхности с получением толщины стенки, равной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623203
Дата охранного документа: 27.06.2017
26.08.2017
№217.015.d8de

Реактивный снаряд

Изобретение относится к области ракетной техники. Технический результат - повышение надежности работы устройства. Реактивный снаряд содержит головную часть и твердотопливный ракетный двигатель. Этот двигатель включает корпус, дно, заряд твердого топлива с манжетами и блок стабилизаторов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623373
Дата охранного документа: 26.06.2017
13.02.2018
№218.016.23bd

Сверхзвуковой реактивный снаряд

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к реактивным снарядам реактивных систем залпового огня, и может быть использовано при их разработке. Сверхзвуковой реактивный снаряд состоит из головной и ракетной частей с цилиндрическими утолщениями на наружной поверхности корпуса....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642692
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.23d8

Сверхзвуковой реактивный снаряд

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к реактивным снарядам реактивных систем залпового огня. В сверхзвуковом реактивном снаряде рули размещены на заостренной носовой части корпуса на расстоянии от переднего торца снаряда, выбираемом в пределах значений, рассчитываемых по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642693
Дата охранного документа: 25.01.2018
04.04.2018
№218.016.316b

Корпус кассетной головной части реактивного снаряда

Изобретение относится к области военной техники, а именно к разработке корпусов кассетных головных частей реактивных снарядов, в том числе боеприпасов реактивных систем залпового огня. Технический результат – повышение надежности работы устройства. Устройство содержит оболочку и контейнер....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645045
Дата охранного документа: 15.02.2018
Showing 81-84 of 84 items.
19.06.2019
№219.017.8662

Ракета

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к ракетам реактивных систем залпового огня. В ракете, содержащей головную часть, отсек газоструйной системы угловой стабилизации с соплами в области цилиндрического участка отсека и с цилиндрическим вкладным зарядом, оси сопел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319106
Дата охранного документа: 10.03.2008
19.06.2019
№219.017.8686

Корпус ракетного двигателя твердого топлива

Изобретение относится к военной технике, а именно к корпусам ракетных двигателей твердого топлива, и предназначено для использования в двигателях ракет и реактивных снарядов, в том числе снарядов систем залпового огня. Корпус ракетного двигателя твердого топлива содержит цилиндрическую обечайку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317434
Дата охранного документа: 20.02.2008
29.06.2019
№219.017.99a0

Ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники и предназначено для использования в реактивных снарядах, в том числе в реактивных снарядах систем залпового огня. Ракетный двигатель твердого топлива содержит корпус, сопловой блок, воспламенитель и электровоспламенитель. Воспламенитель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279564
Дата охранного документа: 10.07.2006
17.06.2023
№223.018.7ea9

Ракетная часть реактивного снаряда

Изобретение относится к ракетной технике, именно к ракетной части реактивного снаряда. Ракетная часть реактивного снаряда содержит корпус, блок стабилизатора и втулку. На внешней поверхности корпуса в области, ограниченной втулкой и резьбовым соединением с блоком стабилизатора, выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775451
Дата охранного документа: 01.07.2022
+ добавить свой РИД