×
13.06.2019
219.017.809f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002691291
Дата охранного документа
11.06.2019
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения резонансной частоты различного типа резонаторов. Способ измерения резонансной частоты содержит этапы, на которых осуществляют режим поиска резонансной частоты, в котором на каждой i-й итерации на вход резонатора последовательно подают сигналы с частотами ƒ-b и ƒ+b, находящимися в диапазоне изменения измеряемой резонансной частоты, измеряют амплитуды сигналов на выходе резонатора и , соответствующие указанным частотам, затем вычисляют частоту ƒ, а также определяют знак разности напряжений и при изменении этого знака осуществляют режим слежения за резонансной частотой, в котором сравнивают частоты ƒ и ƒ, и если на i-й итерации модуль разности этих частот меньше, чем величина, определяемая заданной погрешностью измерения резонансной частоты, то на всех последующих итерациях фиксируют частоты ƒ и резонансную частоту определяют как среднее значение этих зафиксированных частот. Технический результат – повышение точности измерения резонансной частоты. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения резонансной частоты различного типа резонаторов, а также величин, которые функционально связаны с резонансной частотой резонаторов, входящих в состав частотных датчиков и применяемых в различных областях техники и научных исследованиях. В частности оно может быть использовано в радиочастотных резонансных датчиках влагосодержания нефтепродуктов, концентрации растворов и резонансных уровнемерах различных сред.

Известны различные способы измерения резонансной частоты, например, способ (RU 2541119 С1, 20.09.2013), который заключается в том, что на вход исследуемого резонатора периодически подают колебания с частотой изменяющейся дискретно с заданным шагом в прямом и обратном направлении по симметричному закону в диапазоне изменения измеряемой резонансной частоты. При этом формируют случайный сигнал, которым модулируют колебания, подаваемые на вход резонатора, фиксируют в каждом полупериоде этих изменений экстремум АЧХ резонатора и соответствующую этому экстремуму частоту и определяют резонансную частоту как среднее значение зафиксированных частот экстремумов за некоторое количество указанных полупериодов.

Недостатком этого способа является низкое быстродействие и высокие требования к вычислительным ресурсам при его реализации.

Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности является способ измерения резонансной частоты, описанный и реализованный в устройстве (SU 1758510 А1, 30.08.1992), и принятый в качестве прототипа. Согласно этому способу высокочастотный генератор, управляемый напряжением (ГУН), автоматически настраивается на резонансную частоту резонансного датчика и отслеживает все ее изменения. При этом частота высокочастотного генератора осциллирует около максимума амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) этого датчика и усредненное значение этой частоты принимается равным резонансной частоте этого датчика.

Недостатком способа-прототипа, реализованного в указанном устройстве, является неустойчивая работа устройства, реализующего этот способ, в условиях помех, а также наличие существенной погрешности измерения резонансной частоты. Эта погрешность зависит от амплитуды входного сигнала, уровня шума, порога срабатывания компаратора, входящего в состав указанного устройства, и стабильности этого порога, а также нелинейности модуляционной характеристики ГУН.

Задачей настоящего изобретения является расширение арсенала технических средств.

Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения резонансной частоты.

Технический результат в предлагаемом способе измерения резонансной частоты резонатора достигается тем, что осуществляют режим поиска резонансной частоты, в котором на каждой i-ой итерации на вход резонатора последовательно подают сигналы с частотами ƒi - b и ƒi + b, находящимися в диапазоне изменения измеряемой резонансной частоты, измеряют амплитуды сигналов на выходе резонатора и , соответствующие указанным частотам, затем вычисляют частоту по формуле

где b и h - параметры, определяющие время настройки на резонансную частоту и точность измерения этой частоты, а также определяют знак разности напряжений - и при изменении этого знака осуществляют режим слежения за резонансной частотой, в котором сравнивают частоты fi+1 и ƒi если на i-ой итерации модуль разности этих частот меньше чем величина ε, определяемая заданной погрешностью измерения резонансной частоты, то на всех последующих итерациях фиксируют частоты ƒi и резонансную частоту определяют как среднее значение этих зафиксированных частот. При этом в режиме поиска устанавливают значения параметров b и h исходя из требования к времени настройки на резонансную частоту, а в режиме слежения - исходя из требования к точности измерения этой частоты.

Предлагаемое изобретение поясняется следующими чертежами.

Фиг. 1 - изменение частоты возбуждения ƒi, в режиме поиска в зависимости от числа итераций i и параметров b и h.

Фиг. 2 - зависимость относительной систематической погрешности δs от параметров b и h.

Фиг. 3 - зависимость относительной случайной погрешности δr от параметров b и h.

Фиг. 4 - структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в начале процесса измерения, т.е., в режиме поиска осуществляют грубую настройку на резонансную частоту. Для этого на вход исследуемого резонатора последовательно подают сигналы с частотами ƒi - b и ƒi+b, где i=1,2, …; b - смещение частоты возбуждения ƒi, значение которого определяется условиями измерения, а именно, уровнем шума на выходе резонатора и параметрами резонатора, а также заданным временем настройки на резонансную частоту. Режим поиска начинается с частоты ƒ1 которая должна находиться в пределах диапазона изменения измеряемой резонансной частоты. На выходе резонатора измеряют напряжения сигналов и , соответствующие частотам ƒi - b и ƒi + b, и затем вычисляют частоту ƒi+1 по реккурентной формуле, справедливой для выпуклой АЧХ,

где h - коэффициент, также определяющий время настройки на резонансную частоту. При этом, если ƒi находится на склоне АЧХ с положительной крутизной, то в режиме поиска имеют место соотношения и ƒi < ƒr. В результате последовательного выполнения алгоритма (1) частота ƒi приближается к резонансной частоте ƒr и когда становится ƒi > ƒr, то разность - меняет свой знак на обратный. В этот момент осуществляется переход в режим слежения и переключение параметров b и h с одних значений на другие существенно меньшие, чем в режиме поиска. В режиме слежения значения этих параметров обусловлены требованиями к точности измерения резонансной частоты. В режиме слежения вследствие выполнения алгоритма (1) частота ƒi колеблется вокруг резонансной частоты. Эти колебания при i ∞ имеют затухающий характер, так как в окрестности ƒr крутизна АЧХ стремится к нулю и поэтому , следовательно, и ƒi+1 ƒI ƒr. Если на i-ой итерации выполняется соотношение |ƒi+1-ƒi| ≤ где ε - величина, определяемая заданной погрешностью измерения резонансной частоты, то все последующие частоты ƒi фиксируются и усредняются и это среднее значение принимается равным резонансной частоте. Усреднение позволяет снизить случайную погрешность, обусловленную наличием шумов.

Следует отметить, что для вогнутой АЧХ формула (1) должна быть записана со знаком минус, т.е.,

Далее все пояснения в тексте относятся только к случаю выпуклой АЧХ, когда ƒ1 находится на склоне АЧХ с положительной крутизной.

В режиме слежения частоты ƒi и ƒi+1 расположены симметрично относительно ƒr, и поэтому искажения резонансной кривой, возникающие вследствие переходных процессов в резонаторе, взаимно компенсируются и погрешность измерения резонансной частоты, обусловленная этими процессами, здесь минимальная.

Поскольку резонансная частота обычно изменяется в широком диапазоне, то к параметрам b и h в режиме поиска и слежения предъявляются разные требования. Например, чтобы в режиме поиска уменьшить количество итераций, за которое происходит процесс настройки на резонансную частоту, соответственно и время настройки на эту частоту, значения b и h должны быть достаточно большими. Если допустить что зависимость АЧХ от частоты является линейной, то количество итераций необходимое для реализации режима поиска I можно приближенно оценить по формуле

где ƒr, ƒ1 - резонансная частота и начальная частота диапазона поиска соответственно;

Um - максимальное напряжение на выходе резонатора.

Следовательно, как видно из формулы (2), чтобы уменьшить время настройки на резонансную частоту, которое непосредственно связано с количеством итераций I, необходимо увеличивать параметры b и h, что также демонстрируют кривые зависимостей частоты ƒi от номера итерации i для различных значений b и h на фиг. 1, на котором наклонные линии соответствуют режиму поиска, а горизонтальная линия - режиму слежения.

Кроме этого при работе в условиях шумов для надежной реализации режима поиска также необходимо выполнение неравенства при любом уровне шума.

Учитывая это последнее неравенство можно записать в виде

где σ - среднее квадратическое отклонение нормально распределенного шума.

Чтобы сформулировать требование к минимальному значению b в режиме поиска, воспользуемся известным уравнением резонансной кривой (Лосев А.К. Линейные радиотехнические цепи. М.: Высшая школа. 1971, стр. 230)

где Ui, Um - текущее и максимальное значение АЧХ резонатора соответственно;

Q - добротность резонатора.

Подставляя в (3) уравнение (4) и полагая, что ƒi << ƒr, неравенство (3) можно привести к виду

где N=Um/σ - отношение сигнал/шум на выходе резонатора.

Неравенство (5) является необходимым условием реализации режима поиска.

В режиме слежения, чтобы обеспечить устойчивость этого режима и высокую точность измерения резонансной частоты, параметры b и h должны быть существенно меньше, чем в режиме поиска. Требования к этим параметрам в режиме слежения можно сформулировать, используя выражения (1) и (4). Для этого уравнение (4) для ƒi ≈ ƒr - следует представить в приближенном виде

Так как в режиме слежения можно допустить

то, используя (6) и (7), для i + 1-й итерации формулу (1) можно записать как

Для i + 2-й итерации, подставляя в (1) последнее выражение, получим

и аналогично для i + k -ой итерации

где k - номер итерации в режиме слежения.

Из (8) видно, что разность ƒi+k - ƒi+k-1 0 при k ∞, если или

Неравенство (9) ограничивает параметры b и h сверху и при его выполнение гарантирует сходимость алгоритма (1), а именно, при i ∞ ƒi ƒr. Но кроме этого параметры b и h должны быть ограничены также и снизу, что обусловлено требованиями к максимальной допустимой погрешности измерения. Как показывают графики на фиг. 2 существует оптимальное значение параметра b, при котором систематическая погрешность минимальная. При наличии шумов это оптимальное значение bopt, можно оценить, если в режиме слежения при ƒi ≈ ƒr потребовать выполнения неравенства , если Ui находится на склоне АЧХ с отрицательной крутизной и , если эта крутизна положительная. Предельное значение разности - , учитывая шумы, при этом должно составлять

где σ - среднее квадратическое отклонение нормально распределенного шума.

Подставляя в (10) выражение (6) получим приближенную формулу для bopt

Как показывают графики на фиг. 2 и 3, оптимальные значения b для случайной и систематической погрешности не совпадают, однако основным критерием при выборе b является минимум систематической погрешности, поскольку случайная погрешность может быть снижена путем усреднения частот ƒi.

Таким образом, чтобы обеспечить малое время настройки на резонансную частоту в режиме поиска и высокую точность измерения этой частоты в режиме слежения необходимо устанавливать разные значения параметров b и h в зависимости от реализуемого режима. Однако если диапазон изменения резонансной частоты соизмерим с шириной полосы пропускания резонатора, и длительность режима поиска не имеет существенного значения, то допускается устанавливать постоянные значения параметров b и h при выполнении условий (5) и (9).

Предлагаемый способ может быть осуществлен по схеме устройства (фиг. 4), состоящего из цифрового сигнального процессора (ЦСП) 1, синтезатора частоты (СЧ) 2, фильтра низких частот (ФНЧ) 3, исследуемого резонатора 4, амплитудного детектора 5 и аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 6.

Указанное устройство работает следующим образом. В режиме поиска на i-й итерации ЦСП 1 последовательно формирует коды, соответствующие частотам ƒi ± b для управления частотой СЧ 2 и выполняет вычисления по алгоритму (1), с заданными значениями параметров b и h в зависимости от реализуемого режима. С выхода СЧ 2 высокочастотные сигналы с частотами ƒi ± b подаются на вход ФНЧ 3, который предназначен для подавления гармоник, присутствующих в выходном сигнале СЧ 2, и затем на вход исследуемого резонатора 4. Детектор 5 выделяет напряжения и соответствующие амплитудам сигнала на выходе резонатора на частотах ƒi ± b. Эти напряжения поступают на вход АЦП 6, где преобразуются в цифровые коды и затем эти коды поступают на ЦСП 1, в котором на i-й итерации происходит вычисление частоты ƒi+1 по формуле (1) с соответствующими значениями b и h и сравнение напряжений и .

Когда разность напряжений - меняет свой знак на противоположный, то устройство переходит в режим слежения, в котором также происходит вычисление ƒi+1, но с другими значениями b и h. Помимо этого в режиме слежения также выполняется сравнение частот fi+1 и ƒi и если |ƒi+1 - ƒi| ≤ ε, то частоты ƒi усредняются и среднее значение этих частот принимается равным резонансной частоте ƒr.

Предлагаемый способ был исследован экспериментально на созданной в среде Matlab модели резонатора с параметрами ƒr = 14,54 МГц, Q = 22,22 и Um = 0,0264 В. На фиг. 2 и 3 представлены полученные на этой модели кривые зависимостей относительной систематической и случайной погрешности соответственно δs и δr от параметра b для различных значений параметра h и отношения сигнал/шум на выходе резонатора N = 250. Из этих кривых видно, что например, для h=1,59⋅107 Гц/В и bopt ≅ 2⋅104 Гц обеспечивается систематическая погрешность δS=1,5⋅10-6 и случайная погрешность δr=3⋅10-4, что подтверждает высокую эффективность предлагаемого способа.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 276.
10.07.2014
№216.012.dc1f

Способ преобразования энергии ветра в полезную энергию

Изобретение относится к области ветроэнергетики. Способ преобразования энергии ветра в полезную энергию путем воздействия на струны набегающего потока воздуха. Колебания струн под действием потока воздуха усиливают за счет увеличения их поверхности путем навешивания на них полотнищ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522129
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.08.2014
№216.012.e7b6

Устройство формирования переноса в сумматоре

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в КМДП интегральных схемах для реализации арифметических устройств. Техническим результатом является повышение надежности. Устройство содержит логические транзисторы n-типа, предзарядовые транзисторы р-типа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525111
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e7c4

Малогабаритный музыкальный фонтан

Изобретение относится к гидротехническим устройствам, а именно к фонтанам, в том числе к декоративным и демонстративным, в которых изменяется характер струи. Малогабаритный музыкальный фонтан содержит основание, с закрепленными на нем корпусом, электродвигателем и кронштейнами крепления траверс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525125
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.09.2014
№216.012.f364

Устройство для измерения свойства диэлектрического материала

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого устройства является повышение точности измерения. Устройство для измерения свойства диэлектрического материала содержит генератор электромагнитных колебаний, первый развязывающий элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528130
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f365

Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Технический результат - повышение точности достигается тем, что устройство содержит генератор сверхвысокочастотных электромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528131
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f3f3

Способ измерения вектора гармонического сигнала

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может использоваться при измерениях пассивных и активных комплексных электрических величин. Способ состоит в том, что амплитуду А и начальный фазовый сдвиг φ вектора гармонического сигнала S(t) с известным периодом Т, действующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528274
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.10.2014
№216.012.fe4b

Способ позиционного управления газовой турбиной

Изобретение относится к области позиционного управления газовой турбиной. Технический результат изобретения - обеспечение позиционного управления газовой турбиной с получением необходимой динамики и точности позиционирования. Газ подают на лопатки турбины до достижения точки позиционирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530955
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe96

Объемный расходомер

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах измерения газообразных и текучих сред, а также в коммерческих расчетах. Объемный расходомер содержит последовательно соединенные с входным каналом сумматор, расходомер напорного потока и делитель потока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531030
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe98

Способ измерения расхода среды

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах измерения газообразных и текучих сред, а также в коммерческих расчетах. Способ измерения расхода среды, при котором основной поток суммируют с обратным потоком, проводят суммарный поток через основной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531032
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe99

Устройство для измерения количества вещества в металлической емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения объемов металлических полостей произвольной формы, а также для измерения количества (объема, массы) содержащихся в таких полостях веществ, занимающих произвольное положение в объеме емкости, в том числе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531033
Дата охранного документа: 20.10.2014
Показаны записи 1-6 из 6.
20.11.2013
№216.012.8312

Радиочастотный датчик уровня с u-образным чувствительным элементом

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в различных отраслях промышленности для определения уровня широкого класса сред, являющихся диэлектриками, проводниками или несовершенными диэлектриками. Радиочастотный датчик уровня с U-образным чувствительным элементом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499230
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.12.2014
№216.013.1521

Способ измерения резонансной частоты

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для высокоточного определения резонансной частоты с использованием цифровых методов обработки сигналов, а также определения величин, которые функционально связаны с резонансной частотой резонаторов, входящих в состав радиочастотных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536833
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.02.2015
№216.013.25c2

Способ измерения резонансной частоты

Изобретение относится к измерительной технике. В частности, оно может быть использовано в радиочастотных резонансных датчиках. Способ измерения заключается в том, что периодически на вход резонатора подают колебания с частотой, изменяющейся дискретно с заданным шагом в прямом и обратном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541119
Дата охранного документа: 10.02.2015
23.02.2019
№219.016.c64b

Способ измерения объемного содержания нефти и воды в потоке нефтеводяной эмульсии в трубопроводе

В резонаторе (4), встроенном в измерительный участок (1) трубопровода (2), возбуждают электромагнитные колебания и формируют два сигнала, частота одного из которых пропорциональна собственной (резонансной) частоте колебаний резонатора, а частота другого - его добротности. По резонансной частоте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410672
Дата охранного документа: 27.01.2011
08.03.2019
№219.016.d50d

Способ измерения резонансной частоты и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного дистанционного определения резонансной частоты резонаторов, применяемых в различных областях техники и научных исследованиях. В частности, оно может быть использовано в радиоволновых резонансных датчиках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367965
Дата охранного документа: 20.09.2009
19.06.2019
№219.017.88d0

Устройство для измерения физических свойств жидкости

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройству для измерения физических свойств жидкости, и может быть использовано, например, в пищевой промышленности. Предлагаемое устройство для измерения физических свойств жидкости содержит размещаемый в контролируемой жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412432
Дата охранного документа: 20.02.2011
+ добавить свой РИД