Устройство для автоматического измерения параметров амплитудно-частотных характеристик четырехполюсника

 

Изобретение относится к технике измерений. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей за счет обеспечения измерения полосы пропускания амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) четырехполюсника на заданном уровне. Устройство для автоматического измерения параметров АЧХ четырехполюсника содержит генератор 1 качающейся частоты, блок (Б) 2 запуска, распределитель 3 команд, исследуемый Четырехполюсник 4, детектор 5 входного сигнала, формирователь 6 импульсов электронного частотного масштаба, детектор 7 выходного сигнала, видеодетектор 8, элементы И 9, 10, Б 11.пересчета, индикатор 12, компаратор 13, Б 14 ввода, элементы ИЛИ 15, 20, элементы 16, 19 сравнения , yпpaвляe Iй аттенюатор 18 и Б 17 его управления, кнопку 21 запуска , клеммы 22-24. 3 ил. с (Л

СОЮЗ СОЯЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

G 01 R 27/28

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОЬЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4129715/24-21 (22) 30.06. 86 (46) 30.01.88. Бил. 11 4 (72) Е.М.Величенко, 10.Г.Вупьчин, Ю.Е.Скицкий, О,П.Власенко и М.И.Николышин (53) 621.317.757 (088.8) (56) ф,вторское свидетельство СССР

I 525898, кл. G 01 R 27/28, 1975. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО

ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕТЪ1РЕХПОЛОСНИКА (57) Изобретение относится к технике измерений. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей эа счет обеспечения измерения полосы

SU 1 70 14 А1 пропускания амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) четырехполюсника на заданном уровне. Устройство для автоматического измерения параметров

АЧХ четырехполюсника содержит генератор 1 качающейся частоты, блок (Б) 2 запуска, распределитель 3 команд, исследуемый четырехполюсник 4, детектор 5 входного сигнала, формирователь 6 импульсов электронного частотного масштаба, детектор 7 выходного сигнала, видеодетектор 8, элементы И

9, 10, Б 11,пересчета, индикатор 12, компаратор 13, Б 14 ввода, элементы ИЛИ 15, 20, элементы 16, 19 сравнения, управляеиай аттенюатор 18 и

Б 17 его управления, кнопку 21 запуска, клеммы 22-24. 3 ил.

1370614

11 обретение относится к технике измерений и может быть использовано для измерения ширины полосы прогусканин амплитудно-частотных характе5 ристик, максимального коэффициента передачи и коэффициентов передачи на заданных частотах четырехполюсника.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения измерения

10 полосы пропускания амплитудно-частотной характеристики четырехполюсниства.

Выход генератора 1 качающейся час- 40 тоты соединен с входами детектора 5 входного сигнала, формирователя 6 импульсов электронного частотного масштаба и с первой клеммой 22 устройства для подключения исследуемого четырех-45 полюсника 4, вторая клемма 23 которого через послецоватеп,но соединенные детектор 7 выходного сигнала, видеодетектор 8, управляемый аттен|атор 18, первый элемент 16 сравнения, первый элемент И 9, второй элемент ИЛИ 20 и блок 17 управления аттенюатора соединена с управляющим входом управляемого аттенюатора 18 и с вторым входом индикатора 12. Выход детектора 5 входного сигнала соединен с вторым входом первого элемента 16 сравнения.

Первый выход распределителя 3 команд подключен к управляющему входу видеока на заданном уровне.

llа фиг.l приведена структурная 15 схема устройства; на фиг.2 — схема распределителя команд устройства; на фиг . 3 — времешп е диаграммы, пои снявшие раГ>о ту устройства.

Устройство (фиг. 1) содержит генератор ) качающейся частоты (ГКЧ), блок 2 запуска, распределитель 3 команд, исследуемый четырехполюсник 4, детектор 5 входного сигнала, формирователь 6 импульсов электронного 25 частотного масштаба, детектор 7 выходного сигнала, видеодетектор 8, первый 9 и второй 10 элементы И, блок

11 пересчета, индикатор )2, компаратор )3, блок 14 ввода, первый эле- 30 мент ИЛИ 15, первый элемент 16 сравнения, блок 17 управления аттенюатором, управляемый аттенюатор 18, второй элемент 19 сравнения, второй элемент ИЛИ 20, кнопку 21 запуска> первую 22 и вторую 23 клеммы устройства для подключения исследуемого четырехнолюсника и третью клемму 24 устройдетектора 8. Второй выход распределителя 3 команд соединен с первым входом первого элемента ИЛИ 15, выход которого подключен к второму входу первого элемента И 9. Третий выход распределителя команд соединен с вторым входом второго элемента И 10,первый вход которого подключен к управляющему входу блока 1) пересчета и выходу второго элемента 19 сравнения.

Пятый выход распределителя 3 команд соединен с управляющим входом блока

2 запуска, первый запускающий вход которого соединен с третьей клеммой

24 устройства. Второй запускающий вход блока 2 запуска через кнопку 21 запуска соединен с общей шиной устройства. Выход блока 2 запуска соединен с входом распределителя 3 команд и управляющим входом генератора 1 качающейся частоты. Четвертый выход распределителя 3 команд соединен с третьим входом индикатора 12 и управляющим входом блока 14 ввода. Выход формирователя 6 импульсов электронного частотного масштаба через блок

11 пересчета соединен с первыми входами индикатора 12 и компаратора 13, второй вход которого через блок 14 ввода соединен с первым входом блока

17 управления аттенюатором. Выход компаратора 13 соединен с вторым входом первого элемента ИЛИ 15. Выход второго элемента И 10 соединен с вторым входом элемента ИЛИ 20. Выход детектора 7 выходного сигнала соединен с первым входом второго элемента 19 сравнения, второй вход которого подключен к выходу управляемого аттенюатора 18.

Распределитель 3 команд (фиг. 2) содержит последовательно соединенные двоично-десятичный счетчик 25,дешифратор

26 и логический распределитель 27 (27. l—

27 ° 5). Вход распределителя 3 команд подключен к счетному входу двоичнодесятичного счетчика 25. Выходы счетчика 25 соединены с входами дешифратора 26,выходы которого соединены с входами логического распределителя

27. На выходах логического распределителя 27 в зависимости от состояния двоично-десятичного счетчика 25 появляются логические уровни, соответствующие режимам измерения.

Устройство работает следующим образом, 1370614

При нажатии кнопки 21 запуска с выхода блока 2, который представляет собой генерлтор коротких импульсов с периодом повторения Т (фиг.3), перBhIH импульс запускает ГКЧ и поступает на вход дноично-десятичного счетчика 25 распределителя 3, записывая в и .го код еди .пцы (фиг.3а). Ня первом выходе дешифр,тора 26 рлспредели-!0 теля 3 появляется логическая единица.

HB гыходлх распределителя 3 устанавливаются нуленые напряжения. Сигнал с выхода дноично-десятичного счетчика 25 поступает также нд блок 14 ввода, устанявливля необходимую ч; стоту для и мерения коэффициента передачи. С первого выходя распределителя 3 нулевое напряжение поступает на управляющий вход ниде детектора 8, который устанавливается н режим слежения. В данном режиме работы выходное напряжение видеодетектора 8 полностью повторяет напряжение сигнала на его входе. Входное напряжение видеодетектора 8 поступает на вход управляемого аттенюлтора 18. Код частоты с блока 14 ввода поступает на второй вход компарлторя 13 кодов. На первый вход компаратора 1 3 кодов подается цифровой код с выхода блока

l! пересчета. В момент равенства кодов компяратор 13 вырабатывает импульс, который через последовательно соединенные элементы )5, 9 и 20 поступает на второй вход блока 17. Ат тенюатор 18, элементы 15 9 и 20 и блок 17 образуют замкнутый контур, обеспечивающий измерение отношения двух напряжений. В момент, когда чяс40 тата генератора 1 качающейся частоты равна заданной в блоке 14 вводя, производится процесс уравновешивания напряжений на входах элемента 16 сравнения. После завершения процесса уравновешивания выходной код блока 17 управления лттенюатором, поступающий на индикатор 12, соответствует коэффициенту передачи четырехполюсника 4 на заданной частоте.

Второй импульс, который формируечся блоком 2 запуска, запускает ГКЧ, поступает на вход двоично-десятичного счетчика 25 распределителя 3, записывая в него код, соответствующий числу 2 (фиг.Зб). На втором выходе

55 дешифрлтора 26 появляется логическая единица (фиг. 2), На первом и втором выходах (фиг. 1 и 2) распределителя 3 появляется логическая единица, а на третьем выходе — логический нуль.

Этот режим соответствует измерению максимального коэффициента передачи.

Сигнал с выходов двоично-десятичного счетчика 25 распределителя 3 команд поступает на блок 14 вводя, и в нем устлнянливается необходимый код (фиг.2), соответствующий требуемому уровню К„„„.. С перво -о выходя распределителя 3 игнал логической единицы устанавливает виде;.детектор 8 н режим пикового детектирования и хрлнения максимального значения входно".n can нала. Ь данн м режиме напряжение ня выходе видеодетектора 8 после достижения частоты, соответствую щей макс мяльнсму коэффициенту передлчи - етырехгппюсника 4, равно напряжению, соответствующему максимальному коэффициенту передачи, которое поступлет на вход управляемого аттенюа-тора 18.

Напряжение .погической единицы с второго выхода распределителя 3 команд через элемент ИЛИ 15 поступает на второй вход элемента И 9, что приводит к образованию замкну1ого контура, включающего в себя блок 17 управления аттенюатором, управляемый аттенюатор 18 и элемент 16 сравнения.

Цифровой код, соответствующий максимальному коэффициенту передачи четырехполюсника 4, поступает с выходя блока 17 управления аттенюатором на второй вход индикатора 12. С приходом последующего импульса запуска, соответствующего началу развертки генератора 1, на втором выходе (фиг.Зб) распределителя 3 комаид устанавливается напряжение, соответствующее логическому нулю, а на его третьем выходе (фиг.Зн) устанавливается напряжение логической единицы. В блоке )7 управления аттенюатором с выхода блока 14 ввода вводится цифровой код, соответствующий требуемому уровню К.

Третий импульс, который формируется блоком 2 запуска, запускает ГКЧ и поступает на вход двоично-десятичного счетчика 25 распределителя 3, записывая в него код, соответствующий числу 3 (фиг.Зв). На третьем вьгходе дешифратора появляется логическая единица. На первом и третьем вьгходах распределителя 3 команд появляется логическая единица, на втором выходе - логический нуль. Этот режим соответствует измерению полосы пропускания четырехполюсника. Сигнал с двоично-десятичного счетчика 25 поступает на блок 14 ввода устанавлиВ

5 вая коды, определяющиеся коэффициентами передачи управляемого аттенюатора 18.

На выходе элемента 16 сравнения устанавливается напряжение логической единицы, когда частота генератора 1 качающейся частоты размещена в пределах полосы пропускания измеряемого четырехполюсника 4. Выходное напряжение элемента 16 сравнения зада-,15 ет временный интервал подсчета импульсов частотных меток блоком 11 пересчета, поступающих с выхода формирователя 6 импульсов электронного частотного масштаба. 20

Цифровой код, соответствующий значению ширины полосы пропускания четырехполюсника 4, поступает с выхода блока ll пересчета на индикатор 12 °

При поступлении четвертого им- 25 пульса, сформированного блоком 2 запуска, двоично-десятичный счетчик 25 распределителя 3 записывается информация, соответствующая числу 4 ° На четвертом выходе дешифратора 26 рас- 30 пределителя 3 появляется логическая единица, которая сбрасывает счетчик

25 в исходное состояние и поступает на блок 2 запуска, останавливая генератор импульсов, что обеспечивает установку устройства в исходное состояние, изобретения

Формула

Устройство для автоматического измерения параметров амплитудно-частотных характеристик четырехполюсника, содержащее генератор качающейся частоты, выход которого соединен с первой клеммой устройства для подключения исследуемого четырехполюсника, вторая клемма которого соединена с входом детектора выходного сигнала, формирователь импульсов. электронного частотного масштаба, вход которого соединен с выходом генератора качающейся частоты и входом детектора входного сигнала, а выход формирователя импульсов электронного частотного масштаба через Ы блок пересчета соединен с первым входом индикатора и первым входом компаратора, второй вход которого через

1370614

6 блок ввода соединен с первым входом блока управления аттенюатором, второй вход индикатора соединен с выходом блока управления аттенюатором и управляющим входом управляемого аттенюатора, выход которого через первый элемент сравнения соединен с первым входом элемента И, второй вход первого элемента сравнения подключен к выходу детектора входного сигнала, отличающее с я тем, что, с целью расширения функциональных воэможностеи устройства за счет обеспечения измерения полосы пропускания амплитудно-частотной характеристики четырехполюсника на заданном уровне, в него введены второй элемент сравнения, два элемента ИЛИ, второй элемент И, распределитель команд, блок запуска, кнопка запуска и видеодетектор, при этом выход детектора выходного сигнала соединен с входом видеодетектора и первым входом второго элемента сравнения, второй вход которого соединен с выходом управляемого аттенюатора, а выход второго элемента сравнения подключен к первому входу второго элемента И и управляющему входу блока пересчета, выход видеодетектора соединен с входом управляемого аттенюйтора, а управляющий вход видеодетектора подключен к первому выходу распределителя команд, второй выход которого соединен с.первым входом первого элемента ИЛИ, третий выход распределителя команд соединен с вторым входом второго элемента И, выход которого подключен к первому входу второто элемента ИЛИ, четвертый выход распределителя команд соединен с третьим входом индикатора и управляющим входом блока ввода, пятый вы" ход распределителя команд подключен к управляющему входу блока запуска, выход которого соединен с входом распределителя команд и управляющим входом генератора качающейся частоты, первый запускающий вход блока запуска соединен с третьей клеммой устройства, в второй запускающий вход блока запуска через кнопку запуска подключен к общей шине устройства, второй вход первого элемента ИЛИ соединен с выходом компаратора,а выход подключен к второму входу первого элемента И, выход которого через второй элемент ИЛИ соединен с вторым входом блока управления аттенюатором.

1370614 мнл Х

Диг. Г

408. 8

Со с тавитель Л. Муранов

Техред М.Дидык

Корректор В.Бутяга

Редактор A. Огар

Заказ 417/47 Тираж 772 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

ОтФло

И1

8 7ЫЧ hö gh Ьипясю)гц3пыц

7 лж8 г ко 710

Устройство для автоматического измерения параметров амплитудно-частотных характеристик четырехполюсника Устройство для автоматического измерения параметров амплитудно-частотных характеристик четырехполюсника Устройство для автоматического измерения параметров амплитудно-частотных характеристик четырехполюсника Устройство для автоматического измерения параметров амплитудно-частотных характеристик четырехполюсника Устройство для автоматического измерения параметров амплитудно-частотных характеристик четырехполюсника 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерений и позволяет определять амплитудно-частотные характеристики электроэнергетических объектов без нарушения режима их нормального функционирования

Изобретение относится к специализированным средствам измеритель--/ ной техники, предназначенным для анализа устойчивости динамических систем с обратной связью, и может быть использовано в машиностроении и приборостроении для определения устойчивости процессов механообработки

Изобретение относится к технике измерений и служит для повьппения точности получения амплитудно-частотной характеристики в условиях действия аддитивной помехи в виде изменяющейся во времени постоянной составляющей

Изобретение относится к радиоизмерительной технике И позволяет расширить функциональные возможности устройства

Изобретение относится к радиофизическим измерениям и служит для повышения разрешающей способности и упрощения процесса измерения

Изобретение относится к области радиоизмерительной техники и обеспечивает повьшение производительности и увеличение точности калибровки.

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерений в электронике СВЧ

Изобретение относится к области измерений в электронике СВЧ

Изобретение относится к измерительной технике и метрологии и может быть использовано для градуировки и калибровки измерительных систем, в частности гидроакустических и гидрофизических преобразователей

Изобретение относится к СВЧ-измерительной технике и может быть использовано в электронной технике при создании пучково- плазменных СВЧ-приборов и исследовании гибридных замедляющих структур

Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и может быть использовано в задачах измерения параметров усилителей низких частот, например усилителей аудиосигналов

Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и может быть использовано для измерения параметров усилителей низких и инфранизких частот, а также для автоматизированного контроля трактов прохождения аудиосигналов
Наверх