Автоматический измеритель напряженности электромагнитного поля

 

Изобретение относится к радиоизмерительной технике. Цель изобретения - повьшение быстродействия. Из меритель содержит антенну 1, коммутаторы 2 и 5, радиоприемный блок 3, амплитудньш детектор 4, интегррфующие цепи (ИЦ) 6 и 7, компаратор 8, г-р 9, управляемый аттенюатор (УА) 10 и блок управления (БУ) 11. Принимаемый антенной 1 радиосигнал и напряжение с УА 10 поочередно коммутируются. усиливаются и детектируются. Затем, продетектированные напряжения синхронно коммутируются коммутатором 5 : ко входам компаратора 8, на первом входе которого напряжение прямо пропорционально напряже нности электромагнитного поля, принимаемой антенной 1, а на втором входе - напряжению на выходе УА 10. В компараторе 8 входные напряжения сравниваются по амплитуде, причем опорным является напряжение г-ра 9. По результатам сравнения осуществляется регулировка УА 10, по значениям которого измеряется напряженность электромагнитного поля путем учета эффективности антенны 1 на рабочей частоте. Цель достигается введением коммутатора 5 и ИЦ 6 и 7, которые преобразуют импульсную форму напряжений с выходов коммутатора 5 в аналоговую для возможности использования обычного аналогового компаратора 8. Даны примеры выполнения г-ра 9, УА 10 и БУ 11. 1 ил. с (Л 00 4 СП

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„,1. 45141

А1 (51) 4 G 01 R 29/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3973762/24-09 (22) 06,08.86 (46) 15 ° 1087. Бюл. 11 38 (7 1) Киевский институт инженеров гражданской авиации им. 60-летия СССР (72) Л.Я.Ильницкий и С.В.Даниленко (53) 621.317.328(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 370555, кл. С 01 R 29/10, 1971.

Авторское свидетельство СССР

Р 924626, кл. G 01 R 29/08, 1980. (54) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ (57) Изобретение относится к радиоизмерительной технике. Цель изобретения — повышение быстродействия . Из меритель содержит антенну 1, коммутаторы 2 и 5, радиоприемный блок 3, амплитудный детектор 4, интегрирующие цепи (ИЦ) 6 и 7, компаратор 8, r-p

9, управляемый аттенюатор (УА) 10 и блок управления (БУ) 11. Принимаемый антенной 1 радиосигнал и напряжение с УА 10 поочередно коммутируются, усиливаются и детектируются. Затем продетектированные напряжения синхронно коммутируются коммутатором 5 ко входам компаратора 8, на первом входе которого напряжение прямо пропорционально напряженности электрОмагнитного поля, принимаемой антенной 1, а на втором входе — напряжению на выходе УА 10. В компараторе 8 входные напряжения сравниваются по амплитуде, причем опорным является напряжение г — ра 9. По результатам сравнения осуществляется регулировка

УА 10, по значениям которого измеряется напряженность электромагнитного поля путем учета эффективности антек- с

Ж ны 1 на рабочей частоте. йене достнгается введением коммутатора 5 и ИЦ

6 и 7, которые преобразуют импульсную форму напряжений с ныхонон коммутатора 5 в аналоговую для возможности использования обычного аналогового компаратора 8. Даны примеры выполнения г-ра 9, УА 10 и БУ 11. 1 ил.

1345141

Изобретение относится к радиоиз— мерительной технике и может быть использовано для измерения напряженности электромагнитного поля, диаграмм направленности различных антенн и

Т Д °

Цель изобретения — повышение быстродействия.

На чертеже приведена структурная электрическая схема автоматического измерителя напряженности электромагнитного поля.

Автоматический измеритель электромагнитного поля содержит антенну

1, первый коммутатор 2, радиоприемный блок 3, амплитудный детектор 4, второй коммутатор 5, первую 6 и вторую 7 интегрирующие цепи, компара.тор 8, генератор 9, управляемый аттенюатор 10, блок 11 управления. Генератор 9 состоит из генератора 12 промежуточной частоты и смесителя 13, управляемый аттенюатор 10 состоит из управляемого ограничителя 14, блока 15 постоянных аттенюаторов. Блок 11 управления состоит из генератора 16 тактовых импульсов, делителя 17 частоты, блока

И 18, первого счетчика 19 импульсов, цифроаналогового преобразователя 20, одновибратора 21, второго счетчика

22 импульсов, дешифратора 23.

Автоматический измеритель напряженности электромагнитного поля работает следующим образом.

Генератор 16 тактовых импульсов вырабатывает импульсы, .которые по первому выходу блока 11 управления поступают на управляющие входы первого..2 и второго 5 коммутаторов и на делитель 17 частоты, в котором им— пульсы делятся по частоте и-поступают на первый вход блока И 18. Так как в исходном состоянии на выходе компаратора 8 единичный уровень напряжения, то импульсы с выхода делителя

17 частоты проходят на первый вход первого счетчика 19, который подсчи— тывает их. На выходе первого счетчика 19 формируется двоичный код, который цифроаналоговым преобразователем

20 преобразуется в соответствующее напряжение, т.е. каждому двоичному коду на выходе первого счетчика 19 соответствует определенное напряжение на выходе цифроаналогового преобразователя 20, которое по второму выхо,1у блока 11 управления поступает на первый вход генератора 9.

Напряжение с частотой гетеролика со второго выхода рациоприемкого блока 3 поступает ка вход генератора 9, на второй вход смесителя 13, где оно смешивается с напряжением, вырабатываемым генератором 12 промежуточной частоты, частота которого стабилизирована и равна промежуточной частоте радиоприемного блока 3, и на выходе смесителя 13 получается напряжение с частотой, на которую настроек радиоприемный блок 3. Это напряжение ограничивается по амплитуде управляемым ограничителем 14, на управляющий вход которого по первому входу генератора 9 поступает управляющее напряжение с выхода цифроаналогового преобразователя 20 блока 11 управле:ния, и на его выходе получается напряжение с частотой, на которую настроен радиоприемный блок 3 с фиксированными и точно известными значениI ями амплитуды, задаваемыми блоком 11 управления. Выходное напряжение управляемого ограничителя 14 поступает на выход управляемого аттенюатора 10.

Принимаемый антенной 1 радиосигнал и напряжение с выхода управляемого аттенюатора 10 поочередно коммутируются по входу радиоприемного блока 3 первым коммутатором 2. Гадиоприемный блок 3 усиливает поочередно коммутируемые входные напряжения, которые далее поступают на детектор

4, где детектируются. С выхода детектора 4 продетектированные напряжения коммутируются к входам компа- ратора 8 вторым коммутатором 5 синхронно с первыми импульсами, поступающими на их управляющие входы с первого выхода блока 11 управления.

При этом на первом входе компаратора

8 напряжение прямо пропорционально. напряженности электромагнитного поля, принимаемого антенной 1, а на втором входе — напряжению на выходе управляемого аттенюа.тора 10. В компараторе 8 входные напряжения сравниваются по амплитуде, причем опорным является напряжение с выхода генератора 9.

Первая и вторая 6 и 7 интегрирующие цепи преобразуют импульсную форму напряжений с выходов второго коммутатора 5 в аналоговую для возможности использования в качестве компаратора 8 обычного аналогового компаратора. з 134

По мере увеличения напряжения на выходе цифроаналогового преобразователя 20 и, соответственно, на выходе управляемого аттенюатора 10 в компараторе 8 происходит сравнение входных напряжений и, если равенство не наступает до полного заполнения первого счетчика 19, то импульсом с его второго выхода переключается второй счетчик 22, изменившийся двоичный код на выходе которого дешифруется дешифратором 23, и по третьему выходу блока 11 управления происходит переключение аттенюаторов в блоке 15 постоянных аттенюаторов на аттенюатор с меньшим коэффициентом ослабления, а также — переключение входных аттенюаторов радиоприемного блока 3 на больший коэффициент ослабления во избежание его перегрузки входными напряжениями. При этом первый счетчик

l9 начинает считать входные импульсы

I с нулевого двоичного кодового состояния на его выходе. Процесс переключения постоянных аттенюаторов в блоке

15 постоянных аттенюаторов и в радио— приемном блоке 3 и перестройка управляемого аттенюатора 10 происходят до тех пор, пока на входах компаратора

8 не сравняются по амплитуде напряжения, прямо пропорциональные прини— маемой антенной 1 напряженности электромагнитного поля и выходному напряжению генератора 9. При этом компаратор 8 изменяет свое состояние на выходе, которое, поступая на вход блока 11 управления, блокирует прохождение через блок И 18 импульсов с выхода делителя 17 частоты на первый вход первого счетчика 19 и запускает одновибратор 21.

Выходное напряжение управляемого аттенюатора 10, выраженное и записанное в двоичном коде в первом счетчике 19, поступает с его выхода по пятому выходу блока 11 управления на третий вход блока 24 индикации и согласования, значение диапазона измерения, выраженное и записанное в двоичном коде во втором счетчике 22, поступает с его выхода по четвертому выходу блока 11 управления на второй вход блока 24 индикации и согласования. Импульс разрешения, являющийся выходным импульсом одновибратора 21, поступает по шестому выходу блока 11 управления на четвертый выход устройства. Напряжение с частотой гетеро5141

55 дина радиоприемHого блока 3 поступает с его второго выхода на первый выход устройства.

Для обработки информации может ис— пользоваться ЭВМ, входы которой на четвертый подключены к выходам уст— ройства. При этом производится обра— ботка поступающих на его первый и четвертый входы значений выходного напряжения управляемого аттенюатора

10 и диапазона измерений для приве— дения их к значению измеряемой напряженности электромагнитного поля путем учета эффективности антенны на рабочей частоте (частота гетеродина измеряется в блоке 24 управления и согласования). Измеренная напряженность электромагнитного поля записывается в память 3BI и одновременно может быть выведена на его индикацию. Кроме того, если к пятому (дополнительному) входу 3ВМ подключены датчики (аппаратура) определения местоположения, например аппаратура радиотех— нической системы ближней навигации, определяющая с борта летательного аппарата дальность и азимут до маяка системы, координаты которой известны, то одновременно со значением измеренной напряженности поля записываются в память значения координат, где проводились измерения. Таким образом может быть произведено накопление результатов измерения и при подключении к выходу 3ВМ устройства печати или графопостроителя результаты могут быть распечатаны или вычерчены (например, в виде диаграмм направленности).

По окончании импульса одновибратора 21 его задним фронтом производится сброс первого 19 и второго 22 счетчиков в нуль, при этом напряжение с выхода цифроаналогового преобразователя

20 становится таким, что на выходе управляемого ограничителя 14 напряжение становится максимальным, в блок

15 постоянных аттенюаторов подключается аттенюатор с максимальным ослаблением, и в радиоприемном блоке 3 входные аттенюаторы отключаются для обеспечения максимального усиления.

Компаратор 8 возвращается в исходное (единичное) состояние, тем самым разрешая прохождение импульсов с выхода делителя 17 частоты на первый вход первого счетчика 19, тем самым начинается новый цикл измерения.

1345141

Составитель П. Савельев

Техред M. Хода нич

Редактор Л.Повхан

Корректор А.Ворович

Заказ 4916/45 Тираж 729 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035., Москва, Ж-35, Раушская наб ., д . 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Формула изобретения

Автоматический измеритель напря,женности электромагнитного поля, содержащий антенну, соединенную с первым

5 входом первого коммутатора, выход которого подсоединен к первому входу радиоприемного блока, второй вход радиоприемного блока соединен с первым выходом блока управления и первым уп- 1р равляемым входом управляемого аттенюатора, второй выход блока управления соединен с входом управления первого .коммутатора, первый вход блока управления соединен с выходами компа- r ратора, первый выход радиоприемного блока подсоединен к входу амплитудного детектора, а второй выход радиоприемного блока соединен с входом генератора, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия, введены второй коммутатор, вход которого соединен с выходом амплитудного детектора, первая и вторая интегрирующие цепи, включенные соот- 2S ветственно между первым и вторым выходами второго коммутатора и первым и вторым входами компаратора, вход управления второго коммутатора подсоединен к второму выходу блока уп- Зц равления, управляемый аттенюатор выполнен в виде последовательно соединенных управляемого ограничителя и блока постоянных аттенюаторов, управляющий вход которого является первым

35 управляющим входом управляемого аттенюатора, а выход — выходом управляемого аттенюатора, вход и управляющий вход управляемого ограничителя являются соответственно входом и вторым управляющим входом управляемого аттенюатора, блок управления выполнен в виде последовательно соединенных генератора тактовых импульсов, делителя частоты, блока И, первого счетчика импульсов, второго счетчика им- пульсов и дешифратор а, одновибратора и цифроаналогового преобразователя, вход которого соединен с выходом первого счетчика импульсов, а выход одновибратора соединен с входами сброса первого и второго счетчиков импульсов, при этом выходы дешифратора, генератора импульсов и цифроаналогового преобразователя является соответственно первым, вторым и третьим выходами блока управления, входы блока И и одновибратора объединены и являются входом блока управления, третий выход блока управления соединен с вторым управляющим входом управляемого аттенюатора, вход которого подсоединен к выходу генератора, который выполнен в виде последовательно соединенных генератора промежуточной частоты, равной промежуточной частоте радиоприемного блока, и смесителя, второй вход которого является входом генератора, а выход — выходом генератора, второй выход радиоприемного блока, выходы первого и второго счетчиков импульсов и выход одновибратора являются соответственно пер вым, вторым, третьим и четвертым выходами устройства.

Автоматический измеритель напряженности электромагнитного поля Автоматический измеритель напряженности электромагнитного поля Автоматический измеритель напряженности электромагнитного поля Автоматический измеритель напряженности электромагнитного поля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и обеспечивает увеличение полосы рабочих частот и чувствительности

Изобретение относится к конструкциям газоразрядных приборов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области оптоэлектроники и электроизмерительной техники

Тем-камера // 2103771
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1) A

Изобретение относится к измерениям электромагнитных, оптических, тепловых, радиационных и других физических полей, образующихся в различных технологических процессах и природных явлениях, и может быть использовано в различных областях, например, сельское хозяйство, медицина, экология и т.п.

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электрофизическим измерениям, в частности для измерений плотности тока проводимости либо напряженности электрического поля, и может быть использовано в океанологии, геофизических исследованиях, электроразведке

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в измерительных комплексах, а именно для исследования структуры объектов и измерения электромагнитных излучений от исследуемых объектов

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при экспериментальной отработке антенн, контроле характеристик на стадиях создания и эксплуатации
Наверх