двухшкальный нониусный способ измерения временных интервалов
Классы МПК: | G04F10/04 с использованием счетных импульсов или полупериодов переменного тока |
Патентообладатель(и): | Роговой Василий Фомич |
Приоритеты: |
подача заявки:
1994-08-03 публикация патента:
10.08.1997 |
Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано в современной технике: радиолокации, прецизионных измерителях временных интервалов, фазометрах, цифровых вольтметрах и т.д. Цель изобретения - повышение точности измерения. В двухшкальном нониусном способе измерения временных интервалов временные отрезки tхн и tхк измеряют с помощью основной шкалы счета и двух нониусных шкал: при измерении временного отрезка tхн используются постоянная нониусная шкала с периодом следования импульсов Tн и нониусная шкала с периодом следования импульсов Tвн, а при измерении временного отрезка tхк - постоянная нониусная шкала и нониусная шкала с периодом следования импульсов Tвн. Временной отрезок tхн подсчитывается по формуле:

а временной отрезок tнк - по формуле:

В формулы 1) и 2) не входят величины периодов нониусных шкал Tвн и Tвк, имеющие большую временную и температурную нестабильность, а периоды импульсов To и Tн формируются из частоты высокостабильного генератора Fo. Точность измерения временных интервалов Tк определяется величиной
T=Tн-To или
T=To-Tн , которая может быть какой угодно малой величиной. 1 з. п. ф-лы, 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

а временной отрезок tнк - по формуле:

В формулы 1) и 2) не входят величины периодов нониусных шкал Tвн и Tвк, имеющие большую временную и температурную нестабильность, а периоды импульсов To и Tн формируются из частоты высокостабильного генератора Fo. Точность измерения временных интервалов Tк определяется величиной


Формула изобретения
1. Двухшкальный нониусный способ измерения временных интервалов, заключающийся в формировании основной шкалы счета из частоты образцового кварцованного генератора и двух временных нониусных шкал при запуске соответствующих верньерных генераторов стартовым и стоповым импульсами, в подсчете импульсов шкал и вычислении измеряемого временного интервала на основе длительностей трех разделяющих его временных отрезков с использованием полученных результатов счета, отличающийся тем, что из частоты образцового кварцованного генератора формируют постоянную нониусную шкалу, период следования импульсов которой отличается от периода следования импульсов основной шкалы счета на заданную малую величину, и одновременно производят подсчет импульсов основной шкалы счета и постоянной нониусной шкалы с момента прихода стартового или стопового импульса до момента совпадения импульсов основной шкалы счета и постоянной нониусной шкалы, при запуске верньерных генераторов начала и конца счета соответственно стартовым и стоповым импульсами одновременно подсчитывают импульсы верньерной шкалы начала счета, основной шкалы счета и постоянной нониусной шкалы с момента прихода стартового импульса до момента совпадения импульса верньерной шкалы начала счета с импульсами основной шкалы и постоянной нониусной шкалы, а также одновременно подсчитывают импульсы верньерной шкалы конца счета, основной шкалы счета и постоянной нониусной шкалы с момента прихода стопового импульса до момента совпадения импульса верньерной шкалы конца счета с импульсами основной шкалы счета и постоянно нониусной шкалы, при этом с момента прихода стопового импульса импульсы основной шкалы счета подсчитывают до момента совпадения импульса этой шкалы с импульсом постоянной нониусной шкалы, импульсы которой одновременно подсчитывают до момента совпадения импульса этой шкалы с импульсом основной шкалы счета, после чего измеряемый временной интервал вычисляют на основе полученных значений счета импульсов шкал. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что подсчет периодов N основной шкалы счета для длительности временного отрезка Txo N
Tx txн + Txo txк;

а длительность временного отрезка txк по формуле

где Tx измеряемый временной интервал;
To период следования импульсов основной шкалы счета;
Tн период следования импульсов постоянной нониусной шкалы;
Nнн число импульсов постоянной нониусной шкалы начала счета при измерении временного отрезка tхн;
Nн число импульсов постоянной нониусной шкалы начала счета;
nнн число импульсов верньерной шкалы начала счета;
nон число импульсов верньерной шкалы начала счета;
Nон число импульсов шкалы основного счета начала счета;
Nо число импульсов шкалы основного счета начала счета;
N число импульсов шкалы основного счета при измерении временного отрезка Тхо;
Nнк число импульсов постоянной нониусной шкалы конца счета при измерении временного отрезка txк;
Nк число импульсов постоянной нониусной шкалы конца счета;
nнк число верньерной шкалы конца счета;
nок число импульсов верньерной шкалы конца счета;
Nок число импульсов шкалы основного счета конца счета;
nо число импульсов шкалы основного счета конца счета.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано в современной технике: радиолокации, измерителях временных интервалов, фазометрах, частотомерах, цифровых вольтметрах и т.п. Известен верньерный способ измерения временных интервалов с помощью временной шкалы, формируемой из частоты образцового кварцевого генератора, и двух временных нониусных шкал, формируемых верньерными генераторами ударного возбуждения /1/. Запуск верньерных генераторов осуществляется с помощью входных сигналов, между которыми измеряется временной интервал Tх. Период входных импульсов генератора образцовой частоты To отличается от периодов выходных импульсов верньерных генераторов на относительно малую величину:
где: Tвн период выходных импульсов верньерного генератора начала измерения Tх;
Tвк период выходных импульсов верньерного генератора конца измерения Tх. Измеряемый временной интервал Tх разбивается на три временных отрезка: отрезок tхн от первого входного стартового сигнала до следующего за ним импульса генератора образцовой частоты длительностью



Tx=tхн+Tхо+tхк=nвн





Точность измерений верньерного способа ограничивается временной и температурной нестабильностью частот верньерных генераторов разных частот. Цель изобретения повышение точности измерений. Поставленная цель достигается тем, что в двухшкальном нониусном способе измерения временных интервалов формируют постоянную нониусную шкалу из частоты образцового кварцованного генератора, период следования импульсов которой отличается от периода следования импульсов основной шкалы счета на определенную малую величину, считают импульсы временной шкалы основного счета с момента прихода стартового импульса до момента совпадения во времени импульса этой шкалы с импульсом постоянной нониусной шкалы, одновременно считают импульсы постоянной нониусной шкалы с момента прихода стартового импульса до момента совпадения во времени импульса этой шкалы с импульсом основной шкалы счета, стартовым импульсом запускают верньерный генератор начала счета измеряемого временного интервала и считают импульсы верньерной шкалы начала счета до момента совпадения импульса этой шкалы с импульсом основной шкалы счета, одновременно считают импульсы основной шкалы счета с момента прихода стартового импульса до момента совпадения во времени импульса этой шкалы с импульсом верньерной шкалы начала счета, далее считают импульсы верньерной шкалы начала счета до момента совпадения во времени импульса этой шкалы с импульсом постоянной нониусной шкалы, одновременно считают импульсы постоянной нониусной шкалы с момента прихода стартового импульса до момента совпадения во времени импульса этой шкалы с импульсом верньерной шкалы начала счета, стоповым импульсом запускают верньерный генератор конца счета измеряемого временного интервала и считают импульсы верньерной шкалы конца счета до момента совпадения во времени импульса этой шкалы с импульсом основной шкалы счета, одновременно считают импульсы основной шкалы счета с момента прихода стопового импульса до момента совпадения импульса этой шкалы с импульсом верньерной шкалы конца счета, а также считают импульсы верньерной шкалы конца счета до момента совпадения импульса этой шкалы с импульсом постоянной нониусной шкалы, одновременно считают импульсы постоянной нониусной шкалы с момента прихода стопового импульса до момента совпадения во времени импульса этой шкалы с импульсом верньерной шкалы конца счета, считают импульсы шкалы основного счета с момента прихода стопового импульса до момента совпадения во времени импульса этой шкалы с импульсом постоянной нониусной шкалы, одновременно считают импульсы постоянной нониусной шкалы с момента прихода стопового импульса до момента совпадения во времени импульса этой шкалы с импульсом основной шкалы счета, после чего рассчитывают длительность Tх временного интервала Tx(tхн + Tхо -tхн), причем длительность временного отрезка tхн определяют по формуле:

а длительность временного отрезка tхк по формуле:

где: To период следования импульсов основной шкалы счета;
Tн период следования импульсов постоянной нониусной шкалы;
Nнн число импульсов постоянной нониусной шкалы начала счета при измерении временного отрезка tхн;
Nн число импульсов постоянной нониусной шкалы начала счета;
nнн число импульсов верньерной шкалы начала счета;
nон число импульсов верньерной шкалы начала счета;
Nон число импульсов шкалы основного счета начала счета;
N число импульсов шкалы основного счета при измерении временного отрезка Tхо;
Nнк число импульсов постоянной нониусной шкалы конца счета при измерении временного отрезка tхк;
nнк число импульсов верньерной шкалы конца счета;
nок число импульсов верньерной шкалы конца счета;
Nок число импульсов шкалы основного счета конца счета;
no число импульсов шкалы основного счета конца счета. Двушкальный нониусный способ измерения временных интервалов отличается от прототипа тем, что формируют постоянную нониусную шкалу из частоты образцового кварцевого генератора, период Tн следования импульсов которого отличается от периода Tо следования импульсов основной шкалы счета на определенную как угодно малую величину























где: tхн временной отрезок между стартовым импульсом


tвн временной отрезок между первым импульсом



tнн временной отрезок между импульсами



Tо период следования импульсов

Nо число импульсов





Tн период следования импульсов постоянной нониусной шкалы,
Nн число импульсов





Tвн период следования импульсов верньерной шкалы начала счета,
nон число импульсов




Nон число импульсов





nнн число импульсов




Nнн число импульсов






Работа схемы измерения tхн устройства (фиг. 1) происходит следующим образом. На вход схемы постоянно поступают импульсы
















Tхо Tо

где N число импульсов основной шкалы счета

Работа схемы измерения Tхо устройства (фиг. 1) происходит следующим образом. На вход схемы постоянно поступают импульсы












где: tхк временной отрезок между стоповым импульсом



tвк временной отрезок между импульсами



tнк временной отрезок между импульсами



Tо период следования импульсов

nо число импульсов





Tн период следования импульсов

Nн число импульсов





Tвк период следования импульсов верньерной шкалы конца счета

nок число импульсов




Nок число импульсов





nнк число импульсов




Nнк число импульсов






Работа схемы измерения tхк устройства (фиг. 1) происходит следующим образом. На вход схемы постоянно поступают импульсы


















В формулу (11) не входят величины периодов верньерных генераторов Tвн и Tвк, что повышает точность измерения временного интервала Tx. При соотношении периодов Tо > Tн > Tв (фиг. 3) измеряемый временной интервал Tx рассчитывается также по формуле (11). Использование двушкального нониусного способа измерения временных интервалов обеспечивает по сравнению с известными способами следующие преимущества:
формирование постоянной нониусной шкалы из частоты образцового кварцевого генератора позволяет уменьшить дискретность счета


в формулу (11) входят величины периодов постоянной нониусной шкалы Tн и шкалы основного счета Tо, сформированные из частоты Fо, что приводит к уменьшению погрешности измерения за счет температурной нестабильности частоты.
Класс G04F10/04 с использованием счетных импульсов или полупериодов переменного тока