[go: up one dir, main page]

RU2022281C1 - Кодоуправляемый фазовращатель - Google Patents

Кодоуправляемый фазовращатель Download PDF

Info

Publication number
RU2022281C1
RU2022281C1 SU5027569A RU2022281C1 RU 2022281 C1 RU2022281 C1 RU 2022281C1 SU 5027569 A SU5027569 A SU 5027569A RU 2022281 C1 RU2022281 C1 RU 2022281C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
code
output
input
inputs
digital
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.Д. Ли
Н.П. Груздева
Original Assignee
Государственный союзный сибирский научно-исследовательский институт авиации им.С.А.Чаплыгина
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 Государственный союзный сибирский научно-исследовательский институт авиации им.С.А.Чаплыгина filed Critical Государственный союзный сибирский научно-исследовательский институт авиации им.С.А.Чаплыгина
Priority to SU5027569 priority Critical patent/RU2022281C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2022281C1 publication Critical patent/RU2022281C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Networks Using Active Elements (AREA)

Abstract

Использование: фазоизмерительная техника, кодовое управление фазой синусоидального сигнала. Сущность изобретения: устройство содержит два сумматора, интегратор, ЦАП, конденсатор, операционный усилитель, инвертор, коммутатор, дешифратор фазового сдвига, преобразователь код - код. 1 ил.

Description

Изобретение относится к фазоизмерительной технике и предназначено для кодового управления фазой синусоидального сигнала. Устройство может быть использовано в качестве преобразователя код-фазовый сдвиг в системах автоматики.
Известен широкодиапазонный кодоуправляемый фазовращатель, содержащий фазосдвигающий элемент, два инвертора, коммутатор, блок управления, фильтр нижних частот, фазовый детектор, два преобразователя, сумматор и дешифратор квадранта, причем вход устройства соединен с первым входом коммутатора непосредственно, с вторым входом - через первый инвертор, с третьим входом - через фазосдвигающий элемент, выход которого через второй инвертор подсоединен к четвертому входу коммутатора, вход управления фазосдвигающего элемента через последовательно соединенные блок управления и фильтр нижних частот соединен с выходом фазового детектора, входы которого подсоединены к выходам коммутатора, вход управления коммутатора через дешифратор квадранта подсоединен к шине кодового управления фазовым сдвигом, выходы коммутатора, кроме того, через цифроаналоговые преобразователи соединены с входами сумматора, выход которого является выходом устройства, а входы управления цифроаналоговых преобразователей через преобразователи код-код соединены также с шиной кодового управления фазовым сдвигом. В таком фазовращателе используется принцип векторного суммирования напряжений, а управление фазовым сдвигом производится с помощью цифрового кода [1].
Недостатком этого фазовращателя является сложность аппаратурной реализации.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является устройство с цифровым управлением сдвигом фаз между входным и выходным напряжениями, содержащее два сумматора и интегратор, во времязадающую цепь которого включен цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), причем вход устройства соединен с одним из входов первого сумматора, второй вход которого соединен с выходом интегратора и с одним из входов второго сумматора, выход первого сумматора соединен с вторым входом второго сумматора и одновременно с аналоговым входом цифроаналогового преобразователя, входящего в интегратор, цифровые входы цифроаналогового преобразователя соединены с шиной кодового управления фазовым сдвигом, а выходом устройства является выход второго сумматора. В этом устройстве используется принцип суммирования квадратурных напряжений, которые определяются кодом регулируемого фазового сдвига, поступающим на цифроаналоговый преобразователь [2].
Недостатком такого фазовращателя является ограниченный диапазон регулирования фазового сдвига (180о) вследствие того, что суммируемые квадратурные напряжения, формируемые устройством, обеспечивают изменение фазового сдвига в третьем и четвертом квадрантах (180-360о)
Целью изобретения является расширение диапазона регулирования фазового сдвига между входным и выходным напряжениями.
Цель достигается тем, что в кодоуправляемый фазовращатель, содержащий два сумматора и интегратор, во времязадающую цепь которого включен цифроаналоговый преобразователь, причем вход фазовращателя соединен с одним из входов первого сумматора, выход которого соединен с аналоговым входом цифроаналогового преобразователя, входящего в интегратор, и с одним из входов второго сумматора, а выход интегратора соединен с вторыми входами обоих сумматоров, введены преобразователь код-код, инвертор, коммутатор и дешифратор фазового сдвига, цифровые входы которого подсоединены к шине кодового управления фазовым сдвигом, к которой подсоединены также входы преобразователя код-код, выходы которого подсоединены к цифровым входам цифроаналогового преобразователя, а выход коммутатора является выходом фазовращателя.
Введение в фазовращатель преобразователя код-код, инвертора, коммутатора и дешифратора фазового сдвига с соответствующими связями обеспечивает расширение диапазона регулирования фазового сдвига между входным и выходным напряжениями до 360о, так как обеспечивается формирование суммируемых квадратурных напряжений, изменяющихся во всех четырех квадрантах.
Отличительные признаки предлагаемого технического решения порознь известны в технике. Однако их взаимосвязи и связи с другим блоками придают устройству в целом новые свойства, а именно расширение диапазона регулирования фазового сдвига между входным и выходным напряжениями устройства. Поэтому предлагаемое техническое решение соответствует критерию "существенные отличия".
На чертеже представлена структурная схема кодоуправляемого фазовращателя.
Фазовращатель содержит первый сумматор 1, интегратор 2, цифроаналоговый преобразователь 3, конденсатор 4, операционный усилитель 5, второй сумматор 6, инвертор 7, коммутатор 8, дешифратор 9 фазового сдвига, преобразователь 10 код-код.
Один из входов первого сумматора 1 соединен с источником входного сигнала, второй вход первого сумматора - с выходом интегратора 2 и с одним из входов второго сумматора 6. Выход первого сумматора 1 соединен с аналоговым входом цифроаналогового преобразователя 3 и с вторым входом второго сумматора 6, выход второго сумматора 6 - с одним из входов коммутатора 8 и с входом инвертора 7. Выход инвертора 7 соединен с другим входом коммутатора 8. Вход управления коммутатора соединен с выходом дешифратора 9 фазового сдвига, цифровые входы которого соединены с шиной кодового управления фазовым сдвигом. Цифровые входы цифроаналогового преобразователя 3 соединены с выходами преобразователя 10 код-код, входы которого соединены с шиной кодового управления фазовым сдвигом. Выход коммутатора 8 является выходом всего устройства.
Для осуществления предлагаемого фазовращателя требуются известные технические средства. Так, сумматоры и инвертор могут быть выполнены на микросхемах 1430УД8А, операционный усилитель интегратора - на микросхеме 140УД14, цифроаналоговый преобразователь, входящий в состав интегратора, - на микросхеме 572ПА1, коммутатор - на микросхеме КР590КН8А, дешифратор фазового сдвига - на микросхемах К55СП1, преобразователь код-код - на микросхемах 565РТ4.
Фазовращатель работает следующим образом. Входное напряжение Uвх, фазу которого необходимо регулировать, поступает на первый вход первого сумматора 1, на второй вход которого подается напряжение U2 с выхода интегратора 2, а выходное напряжение U1 первого сумматора 1 через аналоговый вход цифроаналогового преобразователя 3 подается на интегратор 2, который изменяет амплитуду этого напряжения в зависимости от кода, поступающего на цифровые входы цифроаналогового преобразователя 3.
Выходное напряжение U2 интегратора 2 определяется выражением
U2= -
Figure 00000001
U1 (1) где ω - круговая частота входного сигнала;
U1 - выходное напряжение первого сумматора;
Figure 00000002
- эквивалентное сопротивление ЦАП 3;
С - емкость 4 интегратора 2.
Выходное напряжение U1 первого сумматора 1 равно
U1=Uвх+U2 (2)
Подставив выражение (1) в выражение (2) и произведя некоторые математические преобразования, получаем следующее выражение для U1:
U1 =
Figure 00000003
Uвх (3)
Далее выразим зависимость выходного напряжения U2 интегратора 2 через входное напряжение Uвх, для чего подставим в выражение (1) полученное выражение (3) U1:
U2= -
Figure 00000004
Uвх (4)
Напряжения U1 и U2 поступают на второй сумматор 6, выходное напряжение U3 которого определяется суммой этих напряжений:
U3= -
Figure 00000005
Uвх-
Figure 00000006
U
Figure 00000007
или
U3=
Figure 00000008
Uвх (5)
Из выражения (5) следует, что коэффициент передачи фазовращателя равен единице:
Figure 00000009
G
Figure 00000010
= 1, (6) а сдвиг фазы определяется следующим равенством:
φ = -arctg
Figure 00000011
c (7)
Из выражения (7) следует, что фазовый сдвиг зависит от эквивалентного сопротивления цифроаналогового преобразователя, которое, в свою очередь, определяется кодом, поступающим на его цифровые входы с преобразователя 10 код-код, подсоединенного к шине кодового регулирования фазового сдвига, а диапазон его 0-180о.
В зависимости от кода фазового сдвига дешифратор фазового сдвига формирует сигналы управления коммутатором 8 таким образом, что при фазовых сдвигах от 0 до 180о (первый и второй квадранты) на выход устройства поступает сигнал с выхода инвертора 7, а при фазовых сдвигах от 180 до 360о (третий и четвертый квадранты) - с выхода второго сумматора 6.
Предлагаемый фазовращатель по сравнению с прототипом позволяет расширить диапазон регулирования фазового сдвига между входным и выходным напряжениями.
Следовательно, предлагаемый фазовращатель позволяет достигнуть положительного эффекта по сравнению с прототипом, который выражается в расширении в два раза диапазона регулирования фазового сдвига, а именно от 0 до 360о.

Claims (1)

  1. КОДОУПРАВЛЯЕМЫЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ, содержащий два сумматора и интегратор, во времязадающую цепь которого включен цифроаналоговый преобразователь, причем вход фазовращателя соединен с одним из входов первого сумматора, выход которого соединен с аналоговым входом цифроаналогового преобразователя и одним из входов второго сумматора, а выход интегратора соединен с вторыми входами обоих сумматоров, отличающийся тем, что в него введены преобразователь код-код, инвертор, коммутатор и дешифратор фазового сдвига, причем выход второго сумматора соединен с одним из входов коммутатора непосредственно и через инвертор - с другим входом коммутатора, выход которого является выходом фазовращателя, а вход управления коммутатора соединен с дешифратором фазового сдвига, управляющие входы которого соединены с шиной кодового управления фазовым сдвигом, которая через преобразователь код-код соединена также с управляющими входами цифроаналогового преобразователя.
SU5027569 1991-07-08 1991-07-08 Кодоуправляемый фазовращатель RU2022281C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5027569 RU2022281C1 (ru) 1991-07-08 1991-07-08 Кодоуправляемый фазовращатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5027569 RU2022281C1 (ru) 1991-07-08 1991-07-08 Кодоуправляемый фазовращатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2022281C1 true RU2022281C1 (ru) 1994-10-30

Family

ID=21597020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5027569 RU2022281C1 (ru) 1991-07-08 1991-07-08 Кодоуправляемый фазовращатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2022281C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1051453, кл. G 01R 25/04, 1982. *
2. "END", May, 29, 1986, p.p.233-234. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4669024A (en) Multiphase frequency selective phase locked loop with multiphase sinusoidal and digital outputs
RU2022281C1 (ru) Кодоуправляемый фазовращатель
US5073747A (en) Feedback system control device and applications in amplifiers and servomechanisms
SU1511705A1 (ru) Устройство сдвига фазы на 90 @
RU2394346C1 (ru) Векторный способ управления трехфазным статическим преобразователем при несимметричной нагрузке
Arafa Two-Stages Sliding Fourier Transform for High Performance Phase Angle and Frequency Tracking
US6154021A (en) Method and arrangement for detecting phase difference
RU2029962C1 (ru) Способ определения разности фаз двух синусоидальных сигналов
SU1402962A1 (ru) Управл емый фазовращатель
RU2744475C1 (ru) Цифроаналоговый преобразователь
RU2093953C1 (ru) Способ сдвига синусоидального сигнала по фазе
RU206198U1 (ru) Управляемый фазовращатель
SU1390811A1 (ru) Модул тор сигналов двукратной фазовой телеграфии
SU963042A1 (ru) Преобразователь кода в угловое положение вала
RU9556U1 (ru) Квадратурный фазовый детектор
RU2070771C1 (ru) Способ преобразования угловых перемещений в частоту и устройство для его осуществления (варианты)
JPH04183021A (ja) アナログ・デイジタル変換装置
JPS57158567A (en) Frequency and voltage converting circuit
SU758182A1 (ru) Устройство для деления аналоговых сигналов i тт
SU1543534A1 (ru) Цифровой генератор трехфазных синусоидальных сигналов
SU612360A1 (ru) Способ преобразовани однофазного напр жени в многофазную систему напр жений
SU905941A1 (ru) Способ управлени симметрирующим устройством
RU2060549C1 (ru) Устройство для вычисления тригонометрических функций
SU1137488A1 (ru) Функциональный преобразователь
SU798890A1 (ru) Генератор квадратурных гармони-чЕСКиХ КОлЕбАНий