[go: up one dir, main page]

RU2015616C1 - Устройство для определения погрешности фазовращателей - Google Patents

Устройство для определения погрешности фазовращателей Download PDF

Info

Publication number
RU2015616C1
RU2015616C1 SU4860582A RU2015616C1 RU 2015616 C1 RU2015616 C1 RU 2015616C1 SU 4860582 A SU4860582 A SU 4860582A RU 2015616 C1 RU2015616 C1 RU 2015616C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
phase shifter
pulse
inputs
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
И.Я. Прокофьева
О.А. Беляков
В.А. Догадаев
А.С. Иванов
Original Assignee
Научно-исследовательский институт командных приборов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт командных приборов filed Critical Научно-исследовательский институт командных приборов
Priority to SU4860582 priority Critical patent/RU2015616C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2015616C1 publication Critical patent/RU2015616C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Phase Differences (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цифровой измерительной технике и может быть использовано в контрольно-измерительной аппаратуре при измерении выходных характеристик фазовращателей. Цель изобретения - повышение точности измерений. Устройство для определения погрешности фазовращателей содержит фазовращатель 1, привод 2, программный блок 3, сумматор 4, генератор 5 импульсов, делитель 6 частоты, источник 7 питания, нуль-орган 8, два формирователя 9, 10 импульсов, триггер 11, нормализатор 12, фильтр 13, источник 14 опорного напряжения, аналоговый вычитатель 15 и измеритель 16, соединеные между собой функционально. 2 ил.

Description

Изобретение относится к цифровой измерительной технике и может быть использовано в контрольно-измерительной аппаратуре, например, при измерении выходных характеристик синусно-косинусных вращающихся трансформаторов в режиме фазовращателя.
Известно устройство для определения погрешности фазовращателей, содержащее двухфазный источник питания, контролируемый фазовращатель, два компаратора, три элемента И, измеритель временных интервалов, генератор импульсов, триггер, счетчик, дешифратор, три одновибратора, задатчик кода, накапливающий сумматор и блок элементов И [1].
Недостатком указанного устройства является недостаточно высокая точность измерения, обусловленная наличием погрешности дискретности преобразования и погрешности за счет шумов.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является устройство для измерения погрешности преобразователя угла поворота вала в фазу, содержащее программный блок (вместе с формирователем эталонного кода и формирователем кода периода), первая группа выходов которого соединена с первой группой входов сумматора, а вторая группа выходов - с входами привода, кинематически связанного с валом фазовращателя, генератор импульсов, источник питания, выходы которого соединены с входами фазовращателя, выход которого через нуль -орган соединен с входом первого формирователя импульсов, состоящего из триггера, элемента задержки и элемента И, второй формирователь импульсов, который состоит из триггера, элемента задержки и элемента И, причем выходы первого и второго формирователей импульсов соединены с входами триггера, выход которого соединен с одним входом элемента И, другой вход которого соединен с генератором, а выход связан с входом сумматора, выходы которого подключены к блоку воспроизведения [2].
Недостатком указанного устройства является невысокая точность измерения, вызванная наличием ошибки дискретности, обусловленной алгоритмом определения погрешности фазовращателя путем оцифровки угла и вычитания кодов, наличием несинхронности и нестабильности частот генератора импульсов и источника питания.
Целью изобретения является повышение точности измерения погрешности фазовращателя.
Цель достигается тем, что в устройство для измерения погрешности фазовращателя, содержащее привод, кинематически соединенный с валом испытуемого фазовращателя, выход которого через нуль-орган соединен с входом первого формирователя импульсов, генератор импульсов, источник питания, выход которого соединен с входом фазовращателя, второй формирователь импульсов, причем выходы первого и второго формирователей импульсов соединены с входами триггера, программный блок, первая группа выходов которого соединена с входами первой группы сумматора, а вторая группа выходов - с входом привода, введены делитель частоты, нормализатор, фильтр, источник опорного напряжения, аналоговый вычитатель и измеритель, при этом выход генератора импульсов через делитель частоты соединен с входом источника питания и с входами второй группы сумматора, выход которого соединен с входом второго формирователя импульсов, прямой и инверсный выходы триггера соединены с информационными входами нормализатора, выход которого через фильтр соединен с первым входом аналогового вычитателя, второй вход аналогового вычитателя соединен с одним выходом источника опорного напряжения, другой выход которого соединен с опорным входом нормализатора, выход аналогового вычитателя соединен с входом измерителя выходного результата устройства.
Сущность предлагаемого устройства заключается в другом алгоритме преобразования и измерения погрешности фазовращателя. Погрешность фазовращателя определяется путем преобразования фазового сдвига выходного напряжения фазовращатея во временной интервал tизм, сравнения этого временного интервала с расчетным временным интервалом tрасч. Разность временных интервалов (tрасч - tизм), пропорциональная погрешности фазовращателя, преобразуется в напряжение.
Формирование погрешности фазовращателя без промежуточного преобразования угла в код стало возможным путем построения предлагаемого устройства с жесткой привязкой выходных напряжений квадратурного источника питания к сетке частот, образуемой делителем частоты. При этом дальнейшее преобразование временного интервала ошибки в напряжение не требует высокой точности преобразования и позволяет оцифровать погрешность с высокой дискретностью. Кроме того, синхронизация выходных напряжений квадратурного источника питания с частотой генератора импульсов исключает погрешность от несинхронности частоты генератора и питающих фазовращатель напряжений.
Структурная схема устройства представлена на фиг. 1; диаграмма его работы - на фиг. 2.
Устройство содержит испытуемый фазовращатель 1, привод 2, программный блок 3, сумматор 4, генератор 5 импульсов, делитель 6 частоты, источник 7 питания, нуль-орган 8, первый формирователь 9 импульсов, второй формирователь 10 импульсов, триггер 11, нормализатор 12, фильтр 13, источник 14 опорного напряжения, аналоговый вычитатель 15, измеритель 16.
Устройство для измерения погрешности фазовращателей работает следующим образом.
Испытуемый фазовращатель 1 посредством привода 2 занимает последовательность N известных дискретных угловых положений, число которых определяется программным блоком 3. Для двоичного числа экспонируемых точек N = 2n, где n - число двоичных разрядов программного блока 3, задающего номер экспонируемой точки. Программный блок посылает в сумматор 4 n-разрядный двоичный потенциальный код, соответствующий номеру экспонируемой точки. Генератор 5 импульсов вырабатывает стабильное по частоте импульсное напряжение, которое делитель 6 частоты делит до частоты Fо питания фазовращателя 1. На выходе делителя 6 частоты образуются опорные меандры Uonsin и Uon cos частоты Fo (фиг. 2а,б), которые поступают на вход квадратурного источника 7 питания. Источник 7 питания формирует квадратурные напряжения питания обмоток фазовращателя Usin и Ucos (фиг. 2в,г), нулевые фазы которых жестко синхронизированы с фронтами опорных меандров Uon sin и Uon cosсоответственно (фиг. 2 а-г). На выходе фазовращателя 1 образуется выходное напряжение (фиг. 2д), фаза которого пропорциональна углу поворота ротора.
Нуль-орган 8 формирует фазовые меандры (фиг. 2е) в момент, когда выходное напряжение фазовращателя 1 имеет нулевое значение. Первый формирователь 9 импульсов формирует отрицательные фазовые импульсы по положительному фронту фазовых меандров (фиг. 2и), т.е. в момент нулевой фазы выходного напряжения фазовращателя 1.
При жесткой привязке напряжений питания фазовращателя 1 к опорным меандрам делителя 6 частоты временное положение фазового импульса на выходе нуль-органа 8 относительно опорного меандра tизм (фиг. 2и) линейно зависит от углового положения фазовращателя 1. Фазовый импульс поступает на вход установки в единицу триггера 11, на вход установки в ноль которого приходит импульс сетки (фиг. 2з), временное положение которого соответствует задаваемому углу tрасч. Импульс сетки (фиг. 2з) формируется вторым формирователем 10 импульсов по отрицательному фронту (фиг. 2ж) меандра сетки, поступающего с выхода сумматора 4.
Сумматор 4 производит суммирование потенциального n-разрядного кода, задающего номер экспонируемой точки, с текущим значением кода, задаваемым делителем 6 частоты.
На первые входы сумматора 4 приходит потенциальный n-разрядный двоичный код с выхода программного блока 3, на вторые входы сумматора 4 с выхода делителя 6 частоты приходят меандры частоты fo x 2n и импульсы переноса старшего разряда делителя 6 частоты. По импульсу переноса производится запись потенциального кода в сумматор 4. На выходе сумматора 4 образуются меандры сетки (фиг. 2ж), сдвинутые относительно опорных меандров делителя 6 частоты на временной интервал tрасч, пропорциональный заданному углу.
На выходах триггера 11 формируются импульсы, длительность которых модулирована сигналом ошибки (фиг. 2 к) - ШИМ-напряжением. При нулевой ошибке фазовращателя 1 tрасч. = tизм. фронты фазовых меандров и меандров сетки совпадают, при этом на выходах триггера 11 образуются меандры со скважностью Q = 2.
При погрешности фазовращателя 1 положительного знака ( α расч. > α изм. или tрасч.> > tизм.) длительность положительного импульса больше 1/2 периода То на величину tрасч. - tизм. Угловая погрешность фазовращателя 1Δ α определяется как Δ α (угл. град) = α расч. -α изм. = 360/То. (tрасч. - tизм.), где То - период питающих фазовращатель 1 напряжений, To=
Figure 00000002

Прямая (фиг. 2 к) и инверсная последовательности импульсов поступают на информационные входы нормализатора 12, на опорный вход которого приходит напряжение Uо с выхода источника 14 опорного напряжения. С выхода нормализатора 12 последовательность импульсов, модулированная по длительности погрешностью фазовращателя 1, поступает на вход фильтра 13, который формирует постоянное напряжение U1, величина которого пропорциональна ошибке фазовращателя:
U1= Uo
Figure 00000003
, где Т1 - длительность положительного импульса.
T1=
Figure 00000004
± Δt , где Δ t = tрасч. - tизм.
Отсюда U1=
Figure 00000005
±
Figure 00000006
=
Figure 00000007
± ΔU , где ΔU = Uo
Figure 00000008
.
Аналоговый вычитатель 15 производит вычитание из напряжения U1, поступающего на его вход с выхода фильтра 13, напряжения Uo/2, поступающего на его другой вход с источника 14 опорного напряжения. В результате на его выходе образуется разность напряжений, пропорциональная погрешности фазовращателя 1:
U1-
Figure 00000009
= ± ΔU = ± Uo
Figure 00000010
.
Знак напряжения соответствует знаку ошибки. Измеритель 16 производит измерение постоянного напряжения на выходе аналогового вычитателя 15.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ФАЗОВРАЩАТЕЛЕЙ, содержащее привод, кинематически соединенный с валом фазовращателя, генератор импульсов, источник питания, выходы которого соединены с входами фазовращателя, выход которого соединен с входом нуль-органа, выход которого через первый формирователь импульсов соединен с входом установки в "1" триггера, вход установки в "0" которого соединен с выходом второго формирователя импульсов, программный блок, первая группа выходов которого соединена с входами первой группы сумматора, а вторая группа выходов программного блока соединена с входом привода, отличающееся тем, что с целью повышения точности измерения, в него введены делитель частоты, нормализатор, фильтр, источник опорного напряжения, аналоговый вычитатель и измеритель, причем выход генератора импульсов соединен с входом делителя частоты, выход которого соединен с входом источника питания и входами второй группы сумматора, выход которого соединен с входом второго формирователя импульсов, прямой и инверсный выходы триггера соединены соответственно с информационными входами нормализатора, выход которого через фильтр соединен с первым входом аналогового вычитателя, первый выход источника опорного напряжения соединен с опорным входом нормализатора, а второй выход источника опорного напряжения соединен с вторым входом аналогового вычитателя, выход которого соединен с входом измерителя выходного результата устройства.
SU4860582 1990-08-20 1990-08-20 Устройство для определения погрешности фазовращателей RU2015616C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4860582 RU2015616C1 (ru) 1990-08-20 1990-08-20 Устройство для определения погрешности фазовращателей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4860582 RU2015616C1 (ru) 1990-08-20 1990-08-20 Устройство для определения погрешности фазовращателей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015616C1 true RU2015616C1 (ru) 1994-06-30

Family

ID=21532880

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4860582 RU2015616C1 (ru) 1990-08-20 1990-08-20 Устройство для определения погрешности фазовращателей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2015616C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594378C1 (ru) * 2015-06-05 2016-08-20 Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" Способ измерения времени переключения фазы сверхвысокочастотного сигнала

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1275765, кл. H 03M 1/10, 1985. *
2. Авторское свидетельство СССР N 809304, кл. H 03M 1/10, 1979. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594378C1 (ru) * 2015-06-05 2016-08-20 Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" Способ измерения времени переключения фазы сверхвысокочастотного сигнала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6389373B1 (en) Resolver signal processing system
GB2081997A (en) System for converting mechanical movement to digital signal
US11621624B2 (en) Phase tracking in AC power systems using coherent sampling
RU2015616C1 (ru) Устройство для определения погрешности фазовращателей
JPH0725622Y2 (ja) ディジタル式インクリメンタルエンコーダ用評価装置
US6484120B1 (en) Position detection data generating method and apparatus based on phase shift principle
JPS5819068B2 (ja) デンシシキデンリヨクリヨウケイ
KR0155878B1 (ko) 리니어 스텝핑 모터의 위치검출방법 및 그 장치
JPH0455273B2 (ru)
JP3365913B2 (ja) 位置検出装置
JPH08122465A (ja) 時間測定装置
JP2764722B2 (ja) エンコーダの読取信号の内挿方法
RU2056700C1 (ru) Преобразователь угла поворота вала в напряжение
RU2107390C1 (ru) Способ измерения угла поворота вала
RU2103698C1 (ru) Устройство для измерения сдвига фаз гармонических сигналов
Abdul-Karim et al. A digital power-factor meter design based on binary rate multiplication techniques
SU1113829A1 (ru) Преобразователь угловых перемещений
SU842894A1 (ru) Преобразователь угла поворота валаВ КОд
RU2356162C1 (ru) Преобразователь угла поворота вала в код
JPH0654331B2 (ja) 電力変換装置の電圧,電流検出方式
SU1589391A1 (ru) Устройство дл контрол преобразовател угла поворота вала в код
JP2002340614A (ja) エンコーダ
SU942098A1 (ru) Преобразователь угла поворота вала в код
RU2108663C1 (ru) Способ преобразования угла поворота вала в код
SU743003A1 (ru) Преобразователь угла поворота вала в код