SU842693A1 - Time interval meter - Google Patents

Time interval meter Download PDF

Info

Publication number
SU842693A1
SU842693A1 SU792741359A SU2741359A SU842693A1 SU 842693 A1 SU842693 A1 SU 842693A1 SU 792741359 A SU792741359 A SU 792741359A SU 2741359 A SU2741359 A SU 2741359A SU 842693 A1 SU842693 A1 SU 842693A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
time interval
decoder
counting
meter
interval meter
Prior art date
Application number
SU792741359A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Василий Александрович Гойжевский
Леонид Дмитриевич Огороднийчук
Василий Герасимович Трилис
Original Assignee
Киевский Ордена Ленина Политехническийинститут Имени 50-Летия Великой Октябрь-Ской Социалистической Революции
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 Киевский Ордена Ленина Политехническийинститут Имени 50-Летия Великой Октябрь-Ской Социалистической Революции filed Critical Киевский Ордена Ленина Политехническийинститут Имени 50-Летия Великой Октябрь-Ской Социалистической Революции
Priority to SU792741359A priority Critical patent/SU842693A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU842693A1 publication Critical patent/SU842693A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Unknown Time Intervals (AREA)

Description

На фиг. 1 представлена функционал на  схема устройства;.ца фиг, 2 временные диаграммы, по сн ющие рабо ту .. устройства . Измеритель временных интервалов содержит генератор 1 измер емых интервалов , элемент И 2, генератор 3 счетных импульсов, счетчик 4, дешифратор 5, индикатор 6, дополнительный элемент И 7. Измеритель работает следующим образом . Генератор 1, элемент И 2, генератор 3, счетчик 4, дешифратор 5 и индикатор 6 функционируют точно так же как и в известных устройствах, т,е. измер емый интервал, поступающий с генератора 1 на элемент И .2, заполн  етс  счетными импульсами генератора число этих импульсов подсчитьшаетс  счетчиком 4, преобразуетс  в удобную дл  отсчета форму дешифратором 5 и, если на дополнительный вход дешифратора не поступают никакие сигналы, подаетс  на индикатор 6, Дл  у снени  роли элемента И 7 следует рассмотреть сначала режим работы с -прив зкой . Прив зка осуществлена так же, как и в известном устройстве, с той разницей , что здесь середина первого счетного импульса, проход щего на счетчик, отстоит от сигнала Старт ровно на 1,0 период счетных импульсов (фиг, 2), Будем считать все скач ки напр жений пр моугольными, а форму счетныхимпульсов -меандром (результат тот же при любой другой фор 3 ме счетных импульсов, например синусоидальной , при условии, что их реальна  скважность равна 2, т,е, врем  их воздействи  на пороговые схемы составл ет полпериода, В примерной ситуации (фиг, 2) в течение измер емого интервала на счетчик проходит шесть импульсов, это число и передаетс  в дешифратор. Элемент И 7 работает таким образом, что при попадании импульса Стоп в промежуток между счетными импульсами (отрицательный полупериод), на его выходе по вл етс  импульс, который поступает на дополнительный (суммирующий) вход дешифратора и в)1зывает поправку ,5 младшего разр да результата счета. Если же импульс Стоп совпадает со счетным импульсом (положительным полупериодом, то элемент И не срабатывает и никака  поправка не вводитс . На импульс Старт в режиме прив зки элемент И также не реагирует . Таким образом, в данной ситуации индикатор покажет .6,5, что соответствует истинному значению Т в единицах счетных периодов, этот результат не изменитс , если измер ема  величина будет измен тьс  в пределах -0,25 периода счетных импульсов , чем обусловливаетс  погрешность . Дл  оценки методической погрешности измерений проще всего проверить показани  измерител , задава  все возможные значени  Т в пределах одного периода (по фиг, 2 - от 6 до 7 периода)FIG. Figure 1 shows the functionality of the device diagram; Fig. 2, timing diagrams explaining the operation of the device. The time interval meter contains the generator 1 of the measured intervals, the element I 2, the generator 3 of the counting pulses, the counter 4, the decoder 5, the indicator 6, the additional element And 7. The meter works as follows. The generator 1, the element And 2, the generator 3, the counter 4, the decoder 5 and the indicator 6 function in exactly the same way as in the known devices, i. E. The measured interval, coming from generator 1 to element AND. 2, is filled by counting pulses of the generator; the number of these pulses is counted by counter 4, converted into a convenient form for reading by decoder 5, and if no signals arrive at the auxiliary input of the decoder, indicator 6 , In order to clarify the role of element And 7, it is necessary to consider first the mode of manipulation. The binding is carried out in the same way as in the known device, with the difference that here the middle of the first counting pulse passing to the counter is separated from the Start signal by exactly 1.0 the period of counting pulses (Fig 2). The voltage is rectangular, and the shape of the counting pulses is the square wave (the result is the same for any other form of 3 meter counting pulses, for example, sinusoidal, provided that their real duty cycle is 2, t, e, the time of their effect on threshold circuits is half a period In an exemplary situation (FIG. 2) for The measured interval for the counter passes six pulses, this number is transmitted to the decoder. Element I 7 operates in such a way that when a stop pulse hits the interval between the counting pulses (negative half-period), an output appears at its output (summing) the input of the decoder and c) 1 is the amendment, 5 youngest bit of the result of the account. If the impulse Stop coincides with the counting impulse (positive half-period, then the AND element does not work and no correction is entered. On the Start pulse in the tethering mode, the And element also does not respond. Thus, in this situation, the indicator will show .6.5, corresponds to the true value of T in units of counting periods, this result does not change if the measured value changes within the -0.25 period of the counting pulses, which is responsible for the error. read the meter, setting all possible values of T within one period (according to FIG. 2 - from 6 to 7 periods)

Эти же соотношени  повтор ютс  периодически и при всех других значени х Т, Таким образом, методическа  погрешность, определ ема  как разность между измер емой величиной и показани ми индикатора, всегда зак лючена в пределах -0,25 счетного периода , т,е, в два раза меньше соотве ствующей погрешности известного устройства . При измерени х без прив зки счетных импульсов к началу временного ин тервала элемент И 7 реагирует на импульс Старт так же и при тех же услови х , что и на импульс что в зависимости от расположени  счетных импульсов относительно моментов Старт и Стоп на дешифратор могут поступать две поправки по +0,5 либо только одна (от сигнала Старт или Стоп), либо ни одной. Путем анализа возможных вариантов взаимного расположени  всех сигналов нетрудно убедитьс , ЧТО методическа  погрешность измерений в этом режиме заключена в пределах +0,5 единицы счета, т.е. также вдвое меньше, чем у известных измерителей без прив зки.The same relations are repeated periodically and for all other values of T. Thus, the methodological error, defined as the difference between the measured value and the indicator readings, is always within -0.25 of the counting period, t, e, two times less than the corresponding error of the known device. When measuring without binding counting pulses to the beginning of the time interval, the element And 7 responds to the Start pulse as well under the same conditions as the pulse, depending on the location of the counting pulses relative to the Start and Stop moments on the decoder two corrections for +0.5 or only one (from the Start or Stop signal), or none. By analyzing the possible options for the mutual arrangement of all signals, it is easy to see that the methodological error of measurements in this mode lies within +0.5 units of count, i.e. also half as much as with known unused meters.

Предлагаемый измеритель сохран ет свои преимущества и при измерении не по одному, а по пачке интервалов Т, при этом дешифратор учитьшает поправки от каждого интервала, а результат счета вводитс  в него от счетчика только по окончании пачки. Достоинства предлагаемого измерител  особенно существенны тогда, когда известные пути повьшени  точности и разрешающей способности исчерпаны, повышение частоты счетных импульсов ограничено возможност ми элементной базы. а применение косинусных методов неприемлемо либо по причине громоздкости и сложности, либо потому, что оно исключает работу в реальном масштабе времени. В этих предельных услови х выигрьш по точности  вл етс  серьезным преимуществом.The proposed meter retains its advantages when measuring not one by one but by a pack of intervals T, and the decoder learns corrections from each interval, and the result of the count is entered into it from the counter only at the end of the pack. The advantages of the proposed meter are especially significant when the known ways of increasing accuracy and resolution are exhausted, increasing the frequency of the counting pulses is limited by the capabilities of the element base. and the use of cosine methods is unacceptable either because of the bulkiness and complexity, or because it eliminates the work in real time. In these limiting conditions, gain in accuracy is a significant advantage.

Полезным эффектом предлагаемого изобретени   вл етс , таким образом, уменьшение вдвое методической погрешности измерений при сохранении быстродействи  и незначительном усложнении аппаратуры. . . . .The beneficial effect of the present invention is thus to halve the methodological measurement error while maintaining speed and slight complication of the apparatus. . . . .

Claims (1)

1. Таранов Г.В. и др. Измерение частоты с погрешностью от. дискретности -0,5 единицы счета Сб, Отбор и передача информации. Киев, Наукова думка, вып. 25, 1970, с.107-109 (прототип .1. Taranov G.V. et al. Frequency measurement with an error of. discreteness -0,5 units of the account of S, Selection and transfer of information. Kiev, Naukova Dumka, vol. 25, 1970, pp. 107-109 (prototype. Фиг.}Fig.}
SU792741359A 1979-03-22 1979-03-22 Time interval meter SU842693A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792741359A SU842693A1 (en) 1979-03-22 1979-03-22 Time interval meter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792741359A SU842693A1 (en) 1979-03-22 1979-03-22 Time interval meter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU842693A1 true SU842693A1 (en) 1981-06-30

Family

ID=20817220

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792741359A SU842693A1 (en) 1979-03-22 1979-03-22 Time interval meter

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU842693A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU842693A1 (en) Time interval meter
SU700790A1 (en) Digital meter torque
SU976396A1 (en) Digital frequency meter
SU1525606A1 (en) Device for measuring divergence of periods of two generators with close frequencies
SU901905A1 (en) Speed ratio meter
SU808953A1 (en) Digital meter of relative square pulse duration
SU853436A1 (en) Device for measuring shaft torque
SU582580A1 (en) Device for measuring error coefficient
SU834408A1 (en) Device for measuring non-staionary temperatures
SU676972A1 (en) Digital harmonic signal period meter
SU1015305A1 (en) Low rotation frequency digital meter
SU652601A1 (en) Arrangement for measuring angle-to-code converter error
SU400863A1 (en) DEVICE FOR MEASURING COERCITIVE FORCE
SU781708A1 (en) Phase shift-to-digital code converter
SU1158870A1 (en) Elastic wave propagation velocity meter
SU1182427A1 (en) Apparatus for measuring relative frequency difference,relationship of frequences and frequency
SU454502A1 (en) Phase meter
SU684464A1 (en) Meter of phase difference instantaneous values
SU947781A1 (en) Phase meter
SU726483A1 (en) Device for measuring the area of electric pulses
SU399820A1 (en) DIGITAL MEASURER TIME DELAY TRANSMISSION LINES
SU676971A1 (en) Digital meter of mean duration of time interval series
SU538335A1 (en) The device of the Vernier time interval measurement
SU555342A1 (en) Device for measuring rotational speed
SU630748A1 (en) Digital integrating voltmeter