×
19.04.2019
219.017.1d27

Результат интеллектуальной деятельности: Цифровой измеритель действующего значения сигнала

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в устройствах измерения действующего значения переменного напряжения или тока произвольной формы. Измеритель содержит АЦП, генератор тактовых импульсов (ГТИ) и n последовательно соединенных блоков обработки отсчетов (БОО), каждый из которых состоит из регистра сдвига многоразрядных кодов (МР) и сумматора (СУМ). Также содержит управляемый делитель (УД) уровня сигнала, квадратичный преобразователь (КП), формирователь кода (ФК), вычислитель квадратного корня (ВКК) и индикатор (И). При этом измеряемый сигнал поступает на вход УД, выход которого подключен к входу АЦП, управляющий вход которого соединен с выходом ГТИ, а выход подключен к входу КП, выход которого подключен к входу первого БОО, а выход последнего БОО соединен с входом ФК, выход которого подключен к входу ВКК, а выход ВКК – к входу индикатора И, отображающего результат измерения. В каждом БОО первый вход сумматора СУМ и вход регистра МР соединены вместе и образуют общий вход БОО, выход МР соединен с вторым входом СУМ, а выход сумматора СУМ образует выход БОО. Управляющий выход ФК соединен с управляющими входами УД и индикатора, тактовые входы всех БОО и ФК соединены с выходом ГТИ. Технический результат заключается в обеспечении возможности измерения действующего значения входного переменного сигнала произвольной формы с высокой точностью при отсутствии необходимости определения его периода повторения и при минимальных аппаратных затратах. 5 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в устройствах измерения действующего значения переменного напряжения или тока произвольной формы.

Известны [1] аналоговые устройства измерения действующего значения тока и напряжения, реагирующие на средневыпрямленное значение, шкала которых градуируется в действующих значениях гармонического сигнала, а для негармонических сигналов необходимо проводить пересчет их показаний. При неизвестной форме сигнала корректные измерения невозможны.

Известны [1, 2] аналоговые измерители достаточно больших действующих значений токов на основе термоэлектрических преобразователей. Они позволяют измерять токи произвольной формы, а их недостатком является необходимость достаточно большой мощности сигнала.

Общим недостатком аналоговых приборов является достаточно высокая погрешность измерений, обусловленная необходимостью пересчета показаний для произвольных сигналов и неидентичностью различных термопреобразователей.

Известны [1] цифровые измерители уровня переменного сигнала на базе аналого-цифрового преобразователя (АЦП), в которых используется измерение средневыпрямленного значения со всеми рассмотренными недостатками аналоговых измерителей.

Известны цифровые вольтметры [3, 4], в которых вычисляется среднеквадратическое значение периодического напряжения методом интегрирования произведения квадрата мгновенного значения входного сигнала на линейно изменяющееся вспомогательное напряжение. Его недостатком является необходимость предварительного определения периода входного сигнала для установки интервала интегрирования и точного формирования пилообразного сигнала от заданного опорного напряжения. Нарушение этих условий повышает погрешность измерения.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является цифровой обнаружитель узкополосных сигналов [5]. Его недостатком является отсутствие возможности измерения действующего значения входного сигнала.

Задачей предлагаемого технического решения является обеспечение возможности измерения действующего значения входного переменного сигнала произвольной формы с высокой точностью при отсутствии необходимости определения его периода повторения и при минимальных аппаратных затратах.

Поставленная задача решается тем, что цифровой измеритель действующего значения сигнала, содержащий аналого-цифровой преобразователь (АЦП), генератор тактовых импульсов (ГТИ) и n последовательно соединенных блоков обработки отсчетов (БОО), при этом количество БОО определяется двоичным логарифмом числа N обрабатываемых периодов сигнала, , а каждый из этих k-х БООk () состоит из регистра сдвига многоразрядных кодов (МРk) и сумматора (СУМk), дополнительно содержит управляемый делитель (УД) уровня сигнала, квадратичный преобразователь (КП), формирователь кода (ФК), вычислитель квадратного корня (ВКК) и индикатор (И), при этом измеряемый сигнал поступает на вход УД, выход которого подключен к входу АЦП, управляющий вход которого соединен с выходом ГТИ, а выход подключен к входу КП, выход которого подключен к входу первого БОО1, а выход последнего БООn соединен с входом ФК, выход которого подключен к входу ВКК, а выход ВКК – к входу индикатора И, отображающего результат измерения, в каждом БООk первый вход k-го сумматора СУМk и вход k-го регистра МРk соединены вместе и образуют общий вход БООk, выход МРk соединен с вторым входом СУМk, а выход сумматора СУМk образует выход БООk, управляющий выход ФК соединен с управляющими входами УД и индикатора, тактовые входы БОО1 – БООn и ФК соединены с выходом ГТИ.

Предлагаемое техническое решение поясняется чертежами.

На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства, на фиг. 2 – результаты моделирования работы измерителя при гармоническом входном сигнале, на фиг. 3 – результаты моделирования измерения гармонического напряжения силовой сети, на фиг. 4 – результаты моделирования измерения негармонического напряжения силовой сети, а на фиг. 5 – результаты моделирования измерения действующего значения шума.

Измеряемый входной сигнал 1 поступает на вход управляемого делителя УД 2, который обеспечивает необходимый диапазон его изменения на входе АЦП 3. По тактовым импульсам ГТИ 4 в АЦП 3 формируются дискретные отсчеты сигнала (i – номер отсчета), поступающие в квадратичный преобразователь КП 5, на выходе которого формируются значения . Выход КП 5 подключен к входу БОО1 6-1, то есть к соединенным между собой первому входу первого сумматора СУМ1 7-1 и входу первого регистра МР1 8-1, выход которого подключен ко второму входу сумматора СУМ1 7-1. Выход первого БОО1 6-1 подключен к входу второго БОО2, то есть к соединенным между собой первому входу второго сумматора СУМ2 7-2 и входу второго регистра МР2 8-2, выход которого подключен ко второму входу сумматора СУМ2 7-2. Аналогично выход предпоследнего БООn–1 6-(n–1) подключен к входу последнего БООn 6-n, то есть к соединенным между собой первому входу последнего сумматора СУМn 7-n и входу регистра МРn 8-n, выход которого подключен ко второму входу сумматора СУМn 7-n. Выход последнего БООn 6-n, на котором формируется сумма из N последних поступивших квадратов отсчетов, соединен с входом формирователя кодов 9, выход которого подключен к входу вычислителя квадратного корня ВКК 10, выход которого соединен с входом индикатора 11 для отображения результата измерения. Тактовые входы БОО1 6-1 – БООn 6-n и ФК 9 подключены к выходу ГТИ 4. Управляющий выход ФК 9 соединен с управляющими входами УД 2 и индикатора 11.

Устройство работает следующим образом.

Входной сигнал 1 поступает на вход УД 2 с регулируемым коэффициентом преобразования K, на выходе которого формируется сигнал , поступающий на вход АЦП 3, величина K выбирается так, чтобы входной сигнал занимал не менее заданной части (например, половины) раствора АЦП 3. В моменты времени , определяемые ГТИ 4 (i – порядковый номер), с интервалом времени Δ АЦП 3 формирует отсчеты входного сигнала, которые возводятся в квадрат в КП 5 (на базе цифрового перемножителя), на выходе которого образуется выборка значений .

Действующее (среднеквадратическое) значение периодического сигнала произвольной формы определяется выражением [4]

, (1)

– период сигнала, – произвольный момент начала интегрирования, от которого значение интеграла (1) не зависит. При произвольном интервале интегрирования определим величину

, (2)

которая совпадает с (1) только при , кратном .

Для гармонического сигнала

, (3)

где S – амплитуда, – частота, а φ – начальная фаза, из (2) получим

.

Здесь – действующее значение гармонического сигнала. Тогда относительная погрешность измерения оценивается выражением

,

где – число периодов сигнала на интервале интегрирования, – целая часть числа. Как видно, уже при эта погрешность меньше 0,8%.

Если имеется выборка из N отсчетов сигнала , i – номер последнего поступившего отсчета, то интеграл (2) может быть вычислен методом прямоугольников [6]:

.

Известно [6, 7], что методы численного интегрирования требуют формирования отсчетов на периоде сигнала. Таким образом, при измерении действующего значения сигнала необходимо использовать выборку из отсчетов АЦП, причем с ростом N точность измерений повышается.

Значения поступают в БОО1 6-1 и складываются в сумматоре СУМ1 7-1 с записанным ранее в регистре МР1 8-1 (емкостью в одну ячейку) предшествующим значением , при этом на выходе БОО1 6-1 формируется величина , после чего новое значение записывается в МР1 8-1. С выхода БОО1 6-1 величина поступает в БОО2 6-2 на вход сумматора СУМ2 7-2, в котором складывается с величиной , записанной ранее в регистр сдвига МР2 8-2 (емкостью в две ячейки памяти). Тогда на выходе БОО2 6-2 появляется значение , после чего содержимое сдвигается, и в него записывается величина . Далее выполняются аналогичные действия в следующих БОО. В результате на выходе БООn 6-n в результате суммирований получим значение суммы квадратов последних отсчетов сигнала

.

Поступающие в формирователь кода ФК 9 двоичные коды значений имеют высокую разрядность, равную , где m – разрядность АЦП. Например, при и () получим . В ФК 9 выделяются старшие разряды этого кода ( бит), и, если полученное число мало, для УД 5 формируется команда увеличения уровня входного сигнала АЦП 3 и для индикатора 11 – команда управления отображением результата. Выходной код ФК 9 поступает на вход ВКК 10, на выходе которого формируется величина

.

Блок вычисления квадратного корня наиболее целесообразно реализовать на базе постоянного запоминающего устройства, в котором по адресу с двоичным кодом y записан код величины , при этом разрядность шины адреса составит бит, а шины данных бит, то есть потребуется общий объем памяти не более 2 Мбайт.

Проведем моделирование измерителя при входном гармоническом сигнале (3). На фиг. 2а приведена зависимость нормированного действующего значения от текущего нормированного времени при частоте сигнала кГц, частоте квантования 1 МГц ( мкс) и объеме выборки , число отсчетов на периоде , число периодов на интервале усреднения . На начальном этапе происходит заполнение регистров сдвига в течение 4,096 мс, а затем производятся достаточно точные текущие измерения, нормированный результат равен (штриховая линия). На фиг. 2б показаны вычислительные погрешности результатов измерения (сотые доли процента).

При частоте квантования 1 МГц работоспособность измерителя сохраняется в диапазоне частот от 1 кГц до 490 кГц. На более низких частотах необходимо снижать частоту квантования или увеличивать N. При увеличении частоты f сигнала от 490 кГц до 500 кГц резко падает точность измерения, а на частоте 500 кГц отклик практически равен нулю (период сигнала равен ). В области частот 510 кГц < f < 990 кГц работоспособность измерителя восстанавливается, хотя на периоде сигнала формируется менее двух отсчетов, а затем вновь возрастает погрешность, а на частоте 1 МГц отклик измерителя опять становится равным нулю (период равен Δ). Для исключения пораженных областей в окрестности нормированных частот , 1, 1,5 и так далее в соответствии с результатами моделирования достаточно ввести хаотические изменения частоты квантования АЦП с относительной нестабильностью .

Таким образом, предлагаемый измеритель действующего значения сигнала обеспечивает высокую точность в широком диапазоне частот. Аналогичные результаты имеют место и для негармонических сигналов.

Особый интерес представляет измерение действующего значения напряжения силовой электросети с частотой 50 Гц и действующим значением 220 В. Форма колебаний напряжения может существенно отличаться от гармонической, при этом возникает значительная погрешность при измерении традиционными вольтметрами, реагирующими на средневыпрямленное значение измеряемого напряжения. Аналогичные проблемы возникают и при измерении тока силовой сети.

На фиг. 3а приведена временная диаграмма нормированного к амплитуде гармонического напряжения силовой сети, а на фиг. 3б – нормированный отклик измерителя действующего значения при и частоте квантования кГц ( с).

Форма напряжения (и тока) в силовой сети может отличаться от гармонической, пример показан на фиг. 4а, результат его измерения предлагаемым устройством показан на фиг. 4б (усредняются 40 периодов, на каждом формируется 100 отсчетов). При измерении прибором, реагирующим на средневыпрямленное значение, шкала которого проградуирована в действующих значениях гармонического сигнала (типичная процедура измерения), он покажет значение (штриховая линия на фиг. 4б), в то время как теоретическое среднеквадратическое значение равно (сплошная линия после 0,82 с). Как видно, традиционное измерение приведет к ошибке в 11%, в то время как предлагаемый измеритель обеспечит погрешность менее 0,1%.

Устройство позволяет измерять действующее значение случайного сигнала (шума). На фиг. 5а показана реализация отсчетов случайного процесса (i – номер отсчета) с действующим значением S на выходе АЦП с разрядностью и раствором , на фиг. 5б – зависимость нормированного результата измерения от текущего номера i обработанного отсчета, а на фиг. 5в – та же зависимость при . При среднеквадратическая относительная погрешность измерения равна 1,4%, при () она возрастает до 2,4%, а при () падает до 0,44%.

Таким образом, предлагаемый измеритель среднеквадратического значения сигнала обеспечивает высокую точность для сигналов различной формы в широком диапазоне частот (в том числе и выше частоты квантования).

Для аппаратной реализации предлагаемого устройства целесообразно использовать программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС).

Литература

1. Кушнир Ф.В. Электрорадиоизмерения. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 320 с.

2. Витковский В.Г., Мальцев Ю.С., Чернин М.М., Шевченко В.Д. Устройство для измерения действующего значения напряжения // Авторское свидетельство SU 983559, МПК G01R19/02 от 23.12.82 (Бюлл. № 47).

3. Грибок Н.И., Обозовский С.С., Садовая А.Я., Ткаченко С.С. Цифровой вольтметр действующего значения // Авторское свидетельство SU 1073707А, МПК G01R19/25 от 15.02.84 (Бюлл. № 6).

4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1973. – 752 с.

5. Глушков А.Н., Литвиненко В.П., Проскуряков Ю.Д. Цифровой обнаружитель узкополосных сигналов // Патент № 2257671С1, МПК H04B1/10 от 27.07.2005 (Бюлл. № 21); заявка № 2003135817/09 от 09.12.2003.

6. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М.: Наука, 1970. – 720 с.

7. Гусак А.А., Гусак Г.М., Бричикова Е.А. Справочник по высшей математике. – Мн.: ТетраСистемс, 1999. – 640 с.

Цифровой измеритель действующего значения сигнала, содержащий аналого-цифровой преобразователь (АЦП), генератор тактовых импульсов (ГТИ) и n последовательно соединенных блоков обработки отсчетов (БОО), при этом количество БОО определяется двоичным логарифмом числа N обрабатываемых периодов сигнала, , а каждый из БОО состоит из регистра сдвига многоразрядных кодов (МР) и сумматора (СУМ), отличающийся тем, что он дополнительно содержит управляемый делитель (УД) уровня сигнала, квадратичный преобразователь (КП), формирователь кода (ФК), вычислитель квадратного корня (ВКК) и индикатор (И), при этом измеряемый сигнал поступает на вход УД, выход которого подключен к входу АЦП, управляющий вход которого соединен с выходом ГТИ, а выход подключен к входу КП, выход которого подключен к входу первого БОО, а выход последнего БОО соединен с входом ФК, выход которого подключен к входу ВКК, а выход ВКК – к входу индикатора И, отображающего результат измерения, в каждом БОО первый вход сумматора СУМ и вход регистра МР соединены вместе и образуют общий вход БОО, выход МР соединен с вторым входом СУМ, а выход сумматора СУМ образует выход БОО, управляющий выход ФК соединен с управляющими входами УД и индикатора, тактовые входы всех БОО и ФК соединены с выходом ГТИ.
Цифровой измеритель действующего значения сигнала
Цифровой измеритель действующего значения сигнала
Цифровой измеритель действующего значения сигнала
Цифровой измеритель действующего значения сигнала
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 173.
15.06.2019
№219.017.837f

Способ получения сплава на основе ванадия с добавлением ti и cr в вакуумной дуговой печи

Изобретение относится к области специальной металлургии и может быть использовано для получения высококачественных сплавов на основе ванадия, содержащих не более 10 мас.% титана и хрома в соотношении 0,8-1,2. В качестве исходных шихтовых материалов используют порошки ванадия, титана и хрома...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691445
Дата охранного документа: 13.06.2019
19.06.2019
№219.017.8418

Способ биоиндикации экологического состояния акватории посредством мониторинга планктона

Изобретение относится к области экологии и охране окружающей среды и может быть использовано для наблюдения за экологическим состоянием акваторий с помощью биоиндикаторов, например планктона. В водной среде с взвешенными частицами передают в выбранном направлении коллимированный поток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691553
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d65

Комплексное лекарственное средство в таблетированной форме для коррекции синдрома повышенной вязкости крови

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к таблетированному лекарственному средству для лечения синдрома повышенной вязкости крови. Таблетированное лекарственное средство для лечения синдрома повышенной вязкости крови, включающее густой экстракт надземной части манжетки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691936
Дата охранного документа: 19.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d6a

Способ лечения цирроза печени в эксперименте

Изобретение относится к экспериментальной медицине и может быть применимо для лечения цирроза печени в эксперименте стимуляцией репаративной регенерации. Осуществляют дистрофирующее защемление на время репарации маргинального участка печени клипсой, выполненной в виде двух сомкнутых,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691913
Дата охранного документа: 18.06.2019
16.08.2019
№219.017.c062

Фотовозбуждаемый лазерный интегрально-оптический сенсор

Изобретение относится к области измерительной техники и касается фотовозбуждаемого лазерного интегрально-оптического сенсора. Сенсор состоит из источника возбуждения, прозрачной подложки, тонкопленочной лазерно-активной среды, чувствительного слоя, оптических элементов вывода излучения. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697435
Дата охранного документа: 14.08.2019
16.08.2019
№219.017.c0c1

Устройство оптической накачки твердотельного лазерно-активного элемента для усиления оптического излучения

Изобретение относится к лазерной технике. Устройство оптической накачки твердотельного лазерно-активного элемента для усиления оптического излучения осуществляет введение энергии накачки в лазерно-активную среду с боковых сторон активного элемента. Последовательное поперечно-продольное введение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697434
Дата охранного документа: 14.08.2019
03.09.2019
№219.017.c6c1

Катализатор для жидкофазной конверсии биовозобновляемого сырья и способ его получения

Изобретение относится к области создания новых каталитически активных материалов, в частности материалов, содержащих в своем составе каталитически активные центры различной природы. Изобретение касается катализатора для жидкофазной конверсии биовозобновляемого сырья, содержащего пористый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698912
Дата охранного документа: 02.09.2019
07.09.2019
№219.017.c844

Способ термической обработки монокристаллов сплава fe-ni-co-al-ti-nb, ориентированных вдоль направления [001], с двойным эффектом памяти формы

Изобретение относится к области металлургии, а именно к обработке монокристаллов сплава Fe-Ni-Co-Al-Ti-Nb, и может быть использован в машиностроении, авиационной, космической промышленности, механотронике и микросистемной технике для создания исполнительных механизмов, датчиков, актюаторов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699470
Дата охранного документа: 05.09.2019
12.09.2019
№219.017.c9e9

Способ очистки лактида

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к способу очистки лактида, содержащего примеси мезо-лактида, молочной кислоты и низкомолекулярных олигомеров молочной кислоты, методом перекристаллизации из серии органических растворителей, отличающемуся тем, что перекристаллизация...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699801
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.11.2019
№219.017.dd9a

Способ получения трехслойного материала сталь х17н2 - v-4,9ti-4,8cr - сталь х17н2

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам получения сплавов на основе ванадия, и может быть использовано для получения высококачественных композиций на его основе с титаном и хромом, предназначенных для атомной энергетики. Способ получения трехслойного материала сталь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704945
Дата охранного документа: 31.10.2019
Показаны записи 21-23 из 23.
15.05.2023
№223.018.59c7

Цифровой некогерентный демодулятор сигналов с амплитудно-четырехпозиционной фазовой манипуляцией

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в цифровых устройствах приема информационных сигналов с комбинированной амплитудной и относительной фазовой четырехпозиционной манипуляцией. Техническим результатом изобретения является повышение скорости передачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761521
Дата охранного документа: 09.12.2021
16.05.2023
№223.018.5fc1

Цифровой измеритель параметров случайных процессов с распределением накагами

Изобретение относится к областям радиотехники и измерительной техники и может быть использовано в устройствах измерения параметров случайных сигналов с распределением вероятностей Накагами для оценки характеристик канала связи при наличии замираний и управления системой передачи информации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742695
Дата охранного документа: 09.02.2021
16.05.2023
№223.018.6142

Цифровой измеритель коэффициента корреляции случайного сигнала

Изобретение относится к областям радиотехники и измерительной техники и может быть использовано в устройствах измерения коэффициента корреляции случайного сигнала в устройствах оценки параметров случайного сигнала аппаратуры управления и передачи информации. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747725
Дата охранного документа: 13.05.2021
+ добавить свой РИД