Способ измерения коэффициента гармоник огибающей амплитудно- модулированных сигналов

 

Изобретение может быть использовано при измерении малых нелинейных искажений, вносимых в огибающую трактами передачи АН-сигналов. Цель изобретения - повышение точности измерения . Способ состоит в пропускании модулирующего сигнала через регулируемый нелинейный функциональный преобразователь (НФП) перед подачей на амплитудно-модулированный генератор. Регулировкой амплитудной и фазовой характеристик НФП компенсируют гармоники нелинейных искажений в спектре высокочастотного амплитудно-модулированного сигнала. Коэффициент гармоник огибакяцей определяют анализом спектра модулирующего сигнала на выходе НФП. Использование способа уменьшает влияние сопутствующей частоты или фазовой модуляции на результат измерений, шумы, нестабильность несущих частот источника амплитудномодулированного сигнала и гетеродинов анализатора спектра. 3 ил. с (Л со со 00 о:

СООЗ СОВЕТСНИХ .

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (50 4 С 01 R 23/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4067050/24-21 (22) 08.04.86 (46) 30.12.87. Бюл. У 48 (72) Ю.Д.Болмусов (53) 621.317.757(088 ° 8) (56) ГОСТ 8322-78, п. 4.7.1б.

Зенькович А.В. Измерение малых искажений, вносимых деплектором амплитудно-модулированных колебаний..—

Измерительная техника,1973, Ф 2, с. 86-87. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА

ГАРМОНИК ОГИБАЮЩЕЙ АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ (57) Изобретение может быть использовано при измерении малых нелинейных искажений, вносимых в огибающую трактами передачи АН-сигналов. Цель изобретения — повышение точности измере„„SU 1363083 А 1 ния. Способ состоит в пропускании модулирующего сигнала через регулируемый нелинейный функциональный преобразователь (НФП) перед подачей на амплитудно-модулированный генератор.

Регулировкой амплитудной и фазовой характеристик НФП компенсируют гармоники нелинейных искажений в спектре высокочастотного амплитудно-модулированного сигнала. Коэффициент гармоник огибающей определяют анализом спектра модулирующего сигнала на выходе НФП. Использование способа уменьшает влияние сопутствующей частоты или фазовой модуляции на результат измерений, шумы, нестабильность д . несущих частот источника амплитудно, модулированного сигнала и гетеродинов анализатора спектра. 3 ил.

1363083

35

45

55 ла.

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, в частности к способам измерения нелинейных искажений огибающей амплитудно-модулированных (AM) сигналов, и может быть использовано при измерении малых нелинейных искажений, вносимых в огибающую трактами передачи АМ-сигналов.

Целью изобретения является повьппение точности измерения коэффициента гармоник огибающей АМ-сигналов, На фиг.1 и 2 представлены схемы устройств, реализующих способ; на фиг.3 — схема регулируемого нелинейного функционального преобразователя (НФП), Способ заключается в пропускании модулирующего сигнала через НФП перед подачей на AM-генератор. Регулировкой амплитудной и фазовой характеристик НФП компенсируют гармоники нелинейных искажений в спектре высоко.частотного АМ-сигнала, а коэффициент гармоник огибающей определяют анализом спектра модулирующего сигнала на выходе НФП.

Устройство (фиг ° 1) для измерения коэффициента гармоник огибающей в

AN-генераторах, реализующее данный способ, содержит генератор 1 модулирующего,синусоидального напряжения, регулируемый НФП 2, измеритель 3 нелинейных искажений, проверяемый AMгенератор 4 и анализатор 5 спектра, о

Устройство для измерения гармоник огибающей в АМ-генераторах (фиг.1) работает следующим образом.

Синусоидальный сигнал от генератора 1 синусоидального модулирующего напряжения через регулируемый НФП 2 поступает на модулирующий вход проверяемого AM-генератора 4. Сигнал на выходе регулируемого НФП 2 искажается и содержит гармоники частоты модуляции. На выходе проверяемого АМ-генератора 4 в общем случае формируется высокочастотный AM-сигнал на несущей частоте с искаженным законом модуляции.

Регулировкой амплитудной и фазовой -характеристик НФП 2 в спектре

AN-сигнала, наблюдаемом на экране анализатора 5 спектра, добиваются компенсации (минимума и равенства) вторых и более высокого порядка боковых составляющих спектра АМ-сигна1Г

ЭО

После этого с помощью измерителя

3 нелинейных искажений измеряют коэффициент гармоник модулирующего сигнала на выходе НФП 2, который численно равен коэффициенту гармоник огибающей проверяемого AM-генератора 4.

Устройство (фиг.2) для измерения коэффициента гармоник, вносимых в огибающую AM-сигнала трактами передачи, реализующее данный способ, содержит генератор 6 модулирующего синусоидального напряжения, первый регулируемый НФП 7, измеритель 8 нелинейных .искажений, второй регулируемый

НФП 9, AN-генератор 10, проверяемый тракт 11 (четырехполюсник), переключатель 12 и анализатор 13 спектра.

Устроиство для измерения коэффициентов гармоник, вносимых в огибающую AM-сигнала трактами передачи (фиг.2), работает следующим образом.

Синусоидальный сигнал от генератора 6 модулирующего напряжения через регулируемые НФП 7 и 9 поступает на модулирующий вход AM-генератора 10.

НФП 7 первоначально выключен (не вносит искажений). Сигнал на выходе регулируемого НФП 9 искажается и содержит гармоники частоты модуляции.

На выходе AM-генератора 10 формируется высокочастотный АМ-сигнал на несущей частоте сд, с искаженным законом модуляции. Анализатор 13 спектра с помощью переключателя !2 сначала подключают к выходу AM-генератора 10.

Регулировкой амплитудной и фазовой характеристик НФП 9 в спектре AN-сигнала, наблюдаемом на экране анализатора 13 спектра, добиваются компенсации (минимума и равенства) вторых и более высокого порядка боковых составляющих спектра АМ-сигнала. При этом собственные нелинейные искажения АМ-генератора 10 скомпенсированы.

После этого анализатор 13 спектра с помощью переключателя !2 подключают к выходу проверяемого тракта 11.

Включают НФП 7 (НФП 9 далее оставляют в положении, соответствующем режиму компенсации собственных искажений АМ-генератора 10), регулировкой

его амплитудных и фазовых характеристик добиваются компенсации (минимума и равенства) вторых и более высокого порядка боковых составляющих спектра

AN-сигнала. Затем с помощью измерителя 8 нелинейных искажений измеряют коэффициент гармоник модулирующего з 13630 сигнала на выходе НФП 7, который чис ленно равен коэффициенту гармоник огибающей в проверяемом тракте 11.

Регулируемый НФП (фиг.3) содержит

5 полупроводниковые диоды 14 и 15 и переменные резисторы 16 и 17.

Такой НФП можно применять при синфазной сопутствующей ЧМ. Регулировка амплитудной характеристики такого

НФП осуществляется двумя резисторами.

С помощью данного НФП можно компенсировать вторую и третью гармоники огибающей в спектре АМ-сигнала. В большинстве практических случае этого )g бывает достаточно. При необходимости измерения (компенсации) большего числа гармоники в случае произвольного значения из фаз НФЛ может быть выполнен по более сложной схеме, например по принципу N параллельно включенных умножителей частоты (N-число учитываемых гармоник с регулируемой амплитодой и фазой сигнала в каждом канале). Так, для измерения коэффициента 25 гармоник с учетом пяти гармоник огибающей необходимо иметь четыре канала умножения (на вторую, третью, чет. вертую и .пятую гармоники) и восемь органов управления (ручек): четыре gp по амплитуде и четыре по фазе.

Повышение точности измерений коэффициента гармоник огибающей AN-сигналов при использовании предлагаемого способа достигается благодаря умень35 шению влияния сопутствующей частотной или фазовой модуляции на резуль83 4 тат измерения. Кроме того, повышение точности достигается благодаря умень,шению влияния шумов, нестабильности несущих частот источника АИ-сигнала и гетеродинов анализатора спеКтра, благодаря и переходу, и измерению коэффициента гармоник на низкой (модулирующей) частоте.

Формула и з обретения

Способ измерения коэффициента гармоник огибающей амплитудно-модулированных сигналов, заключающийся в том, что источник амплитудно-модулированного сигнала модулируют низкочастотным гармоническим сигналом, проводят анализ амплитудного спектра амплитудно-модулированного сигнала на высокой частоте, низкочастотный модулирующий сигнал перед подачей на генератор амплитудно-модулированного сигнала пропускают через регулируемый нелинейный функциональный преобразователь, регулировкой амплитудной и фазовой характеристик которого компенсируют гармоники нелинейных искажений в спектре высокочастотного амплитудно-модулированного сигнала и вычисляют коэффициент гармоник, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, коэффициент гармоник огибающей определяют измерением коэффициента гармоник сигнала на выходе нелинейного функционального преобразователя, !

1363083

Составитель В.Смолин

Техред Л.Сердюкова Корректор А.Обручар

Редактор Н.Швыдкая

Тираж 730 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 6399/34 !

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

Способ измерения коэффициента гармоник огибающей амплитудно- модулированных сигналов Способ измерения коэффициента гармоник огибающей амплитудно- модулированных сигналов Способ измерения коэффициента гармоник огибающей амплитудно- модулированных сигналов Способ измерения коэффициента гармоник огибающей амплитудно- модулированных сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерения Kjээффициeнтa гармоник низкочастотных сигналов

Изобретение относится к электрорадиоизмерениям

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для выявления и оценки различных видов нелинейных искажений в звукотехнической аппаратуре

Изобретение относится к микроминиатюризации и технологии радиоэлектронной аппаратуры и может быть использовано для контроля изготавливаемых радиоэлементов с учетом их нелинейных искажений

Изобретение относится к микроминиатюризации и технологии радиоэлектронной аппаратуры и может быть использовано для контроля изготавливаемых радиоэлементов с учетом их нелинейных искажений

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для исследования нестабильности периода (частоты) электрических колебаний от различных источников

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения фактического вклада поставщиков и потребителей электроэнергии в значения показателей качества электроэнергии

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при учете электрической энергии и анализе процессов, происходящих в электрических сетях переменного тока

Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и позволяет оценивать наличие и степень нелинейных искажений в четырехполюсниках при прохождении через них случайных сигналов

Изобретение относится к области радиоизмерений и предназначено для оценки нелинейных искажений, вносимых трактами обработки или усиления низкочастотных сигналов, например, звуковых
Наверх