Панорамный измеритель коэффициента преобразования амплитудной модуляции в фазовую

 

ПАНОРАМНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ В ФАЗОВУЮ, содержащий исследуемый четырехполюсник, последовательно соединенные первый смеситель , первый усилитель-ограничитель, первый полосовой фильтр, фазовьй детектор, последовательно соединенные второй смеситель, второй усилитель-ограничитель , второй полосовой фильтр, фазовращатель, последовательно соединенные третий смеситель, усилитель, двухканальный перестраиваемый генератор, второй вход которого соединен с выходом синхронизации осциллографического индикато ра, причем первый выход дв5 канального перестраиваемого генератора соединен с гетеродинными входами первого и второго смесителей, входы которых соединены с входом и выходом исследуемого четырехполюсника, входы третьего смесителя соединены соответственно с выходами полосовых фильтров, а выход фазовращателя соединен с вторым входом фазового детектора , отличающийся тем, что, с целью снижения трудоемкости измерения,-в него введены последовательно соединенные амплитудный модулятор, модулометр и де (Л литель напряжения, второй вход которого соединен с выходом фазового деС тектора, выход - с входом осциллографического индикатора, второй S S выход двухканального перестраиваемого генератора через амплитудный модулятор соединен с входом исследуемого четырехполюсника, с вторым входом модулометра и с сигнальным входом второго смесителя. |

1 4 А

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ.

РЕСПУБЛИК (! 9) ((3) (Я)4 G 01 29 06

ГОСУЯАРСТВЕНКЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЬЗТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

Н ASTOPCH0lVlY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3692478/24-21 (22) 12.01.84 (46) 23.10.85. Бюл. В 39 (72) А.В.Бальчюнайтис и А.-А.А. Гилис (53) 621.317(088.8) (56) Манасевич В. Синтезаторы частоты. М.: Связь, 1979, с. 64.

Контрольно-измерительная техника.

Экспресс-информация, 1977, Ф 45, . с. 47. (54) (57) ПАНОРАМНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АМПЛИТУДНОЙ

МОДУЛЯЦИИ В ФАЗОВУЮ, содержащий исследуемый четырехполюсник, последовательно соединенные первый смеситель, первый усилитель-ограничитель, первый паласовой фильтр, фазовый детектор, последовательно соединенные второй смеситель, второй усилитель-ограничитель, второй паласовой фильтр, фазовращатель, последовательно соединенные третий смеситель, усилитель, двухканальный перестраиваемый генератор, второй вход которого соединен с выходом синхронизации осциллографического индикато» ра, причем первыч выход двухканального перестраиваемого генератора соединен с гетеродинными входами первого и второго смесителей, входы которых соединены с входом и выхо-. дом исследуемого четырехполюсника, входы третьего смесителя соединены соответственно с выходами паласовых фильтров, а выход фаэовращателя соединен с вторым входом фазового детектора, отличающийся тем, что, с целью снижения трудоемкости измерения,. в него введены последовательно соединенные амплитудный модулятор, модулометр и делитель напряжения, второй вход которого соединен с выходом фазового детектора, выход — с входом осциллографического индикатора, второй выход двухканального перестраиваемого генератора через амплитудный модулятор соединен с входом исследуемого четырехполюсника, с вторым входом модулометра и с сигнальным входам второго смесителя.

11871

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и предназначено для иссле. ования различных радиотехнических устройств.

Целью изобретения является сниже- 5 ние трудоемкости измерения.

На чертеже приведена, структурная схема измерителя коэффициентов преобразования AN в ФМ.

Панорамный измеритель коэффициента;преобразования AN в ФМ содержит смесйтели 1, 2 и 3, усилители 4,и 5 ограничителя, первый полосовой фильтр 6, фаэовращатель 7, фазовый детектор 8, исследуемый четырехполюсник 9, двухканальный перестраиваемый венератор 10, усилитель 11, осциллографический индикатор 12, амплитудный модулятор 13, модулятор 14, амплитудные детекторы 15 и 16, делители 17 и 18 напряжения, второй,. полосовой фильтр 19.

При этом измерительный вход первого смесителя 1 соединен с выходом исследуемого четырехполюсника 9, 25 гетеродинный вход объединен с гетеродинным входом второго смесителя

2 и подключен к первому выходу двух-, канального перестраиваемого генератора 10, а выход через последователь-ЗО но соединенные первый усилитель-ограничитель 4 и-первый полосовой фильтр 6 подключен к измерительным входам фазового детектора 8 и третьего смесителя 3, выход которогс через 35 усилитель 11 подключен к управляющему входу двухканального перестраиваемого генератора 10, вход исследуеМого четырехполюсника 9 соединен с выходом амплитудного модулятора 13, 40 измерительным входом второго смесителя 2 и входом амплитудного детектора 15, выход второго смесителя 2 через второй усилитель-ограничитель

5 соединен с входом второго полосового фильтра 19, выход которого. соединен с входами фазового детектора 8 и третьего смесителя 3, второй вход амплитудного модулятора объединен с входом амплитудного детектора 16 и 50 подключен к второму выходу двухканального.перестраиваемого генератора 10.

Выходы амплитудных детекторов 15 и

16 соединены с соответствующими входами делителя 17 напряжений, вы- 55 ход которого соединен с первым входом делителя 18 напряжений, второй, вхо которого соединен с выходом тп — глубина амплитудной модуляции;

g,(>,) — фазовый сдвиг сигнала на частоте Я,, вносимый генератором 10; щ (Я,1 — фазовый сдвиг, вносимый на частоте несущей Qq амплитудным модулятором

13, Этот сигнал, проходящий через исследуемый четырехполюсник,- в котором происходит преобразование АМ в

ФМ, приобретает дополнительные фазовые сдвиги как на частоте огибающей (сдвиг@„ и ), так и на частоте несущей (сдвиг Q„(m, Я,)) .

Таким образом, измерительный сигнал на выходе исследуемого четырехполюсника 9 принимает вид где (m — - глубина модуляции измерительного сигнала, прошедшего через исследуемый четырехполюсник; где

04 г фазового детектора 8, а выход подключен к измерительному входу осциллографического индикатора 12, синхронизирующий выход которого соединен с вторым входом двухканального перестраиваемого генератора 10.

Измеритель коэффициента преобразования AN в

Для формирования измерительного сигнала используется двухканальный перестраиваемый генератор 10, выдающий два сигнала с частотами Я, и И, причем при перестройке частот Я, иди их разница остается постоянной. Сигнал частоты Я с второго выхода двухканального перестраиваемого генератора 10 подводится к входу амплитудного модулятора 13, где модулируется частоточ Я .

Сформированный амплитудным модулятором 13 измерительный сигнал выражается

1187

К „(ц,) — коэффициент передачи исследуемого четырехполюсника на частоте

4)! ° (g»(m, Q1)- фазовый сдвиг, возникающий на несущей частоте И1 иэмерительного сигнала вследствие проявления эффекта преобразования AN в ФМ О в исследуемом четырех- полюснике. .Далее сигнал U1 поступает на измерительный вход смесителя 1, íà гетеродинный вход которого поступает 15 сигнал U с первого выхода перестраиваемого двухканального генератора

10, не содержащий измеряемого паразитного фазового сдвига p»(m, Q) )

sintQ t +Ч, (re)).

Этот же сигнал поступает и на гетеродинный вход смесителя 2, причем на его измерительный вход поступает сигнал с выхода амплитудного модулятора 13. На выходах смесителей 25

1 и 2 включены полосовые фильтры, выделяющие только сигналы разностной частоты г Ж= +n °

С помощью полосовых фильтров 6 и зо

21 выделяется сигнал первой гармоники промежуточной частоты.

Сигнал (10) непосредственно, а сигнал (11) через Ьазовращатель 7, обеспечивающий нормальную работу фа- 35 зового детектора 8, поступает соответственно на измерительный и опорный входы фазового детектора 8.

При идентичных параметрах смесителей 1 и 2, усилителей-ограничите- 40 лей 4 и 5 и полосовых фильтров 6 и

19 выполняются условия

Чсм1(4 см,(uy) Ч(„1 Ч,1(a О, cf„, (4)„)-Чри(u„)

Откуда следует, что при этом напряжение на выходе фазового детектоФ ра 8 будет прямо пропорционально ве- . личине паразитного фазового сдвига

P»(m,Я,), возникающего в исследуемом четырехполюснике при прохождении через него измерительного АМ сигнала.

КоэЬЬициент преобразования AN в

ФМ принято оценить выражением

104 4 ьц„(я у, ), К . = "- — - - — — (рад/дБ)

Ам! Бм ?Q я

)% где ЬЯ» (m, g1 ) — изменение Фазового сдвига сигнала несущей Сд,, возникающей при глубине модуляции m.

На практике принято коэффициент преобразования AN в ФМ выразить в рад/дБ.

На вход амплитудного детектооа

16 подается сигнал с второго выхода двухканального перестраиваемого генератора 10. На выходе амплитудного детектора 16 получаем напряжение, пропорциональное амплитуде выходного сигнала генератора 10.

На вход амплитудного детектора (двухкратного действия) 15 поступает выходной сигнал амплитудного модулятора 13. После двухкратного детектирования постоянная составляющая на выходе втброго амплитудного детектора 15 пропорциональна глубине амплитудной модуляции m. Сигнал на выходе логарифмического делителя 17 напряжений пропорционален m.

На входы делителя напряжений 18 поступают сигнал.с выхода фазового детектора 8 и сигнал с выхода делителя

17 напряжений. На выходе делителя 18 напряжений получаем значение коэффициента преобразования АМ в ФМ.

Цепь, состоящая из третьего смесителя 3 усилителя 11, осуществляет автоматическую подстройку среднего значения частоты двухканального перестраиваемого генератора 10.

На.измерительный вход осциллографического индикатора 12 поступает напряжение, пропорциональное измеряемому значению коэффициента преобразования AN в ФМ, а с синхронизирующего его выхода пилообразное напряжение поступает на синхронизирующий вход двухканального перестраиваемого генератора 10

На экране ЭЛТ индикатора 12 можно наблюдать зависимость К / „, от частоты при заданной глубине коэффициента модуля m.

В измерителе снижается трудоемкость измерения, так как на экране индикатора можно получить изображе.. ние зависимости коэффициенты АИ/ФМ преобразования от частоты при различных значениях глубины модуляции m.

1187104

Составитель В.Новоселов

Техред A.Áàáèíåö Корректор А.Тяско

Редактор Г.Волкова

Подписное

Филиал ППП "Патент", r.Óæãîðîä, ул.Проектная, 4

Заказ 6545/51 Тираж 747

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113935, Москва, Ж-.35, Раушская наб., д. 4/5

Панорамный измеритель коэффициента преобразования амплитудной модуляции в фазовую Панорамный измеритель коэффициента преобразования амплитудной модуляции в фазовую Панорамный измеритель коэффициента преобразования амплитудной модуляции в фазовую Панорамный измеритель коэффициента преобразования амплитудной модуляции в фазовую 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехнических измерений и может быть использовано при аттестации образцовых средств измерений

Изобретение относится к технике противодействия коммерческому и промышленному шпионажу, осуществляемому вследствие проявления эффекта параметрической микромодуляции в радиоэлектронной аппаратуре и появления акустоэлектронных каналов утечки информации по коммуникационным линиям

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерения параметров модуляции

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерения параметров модуляции сигналов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в научных исследованиях, при измерениях характеристик сигналов с амплитудной модуляцией и при измерениях глубины модуляции в зашумленных каналах связи

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемной и измерительной аппаратуре

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах контроля качества электроэнергии, в частности при испытаниях средств передвижной электроэнергетики.Цель изобретения - повьшение разрешающей способности и точности кодирования амплитуды огибающей амплитудно-модулированных сигналов за счет обеспечения кодирования всех истинных точек огибающей «контролируемо го сигнала

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в системах автоматичес кого регулирования с амплитудно-модулированным воздействием
Наверх