Устройство для автоматического измерения амплитудно- частотных характеристик

 

Устройство для автоматического измерения амплитудно-частотных характеристик , например, активных четьфехполюсНИКОВ содержит перестраиваемый генератор (Г) Г модулирующего напряжения, высокочастотный переключатель , формирователи реперной и частотной меток, амплитудный детектор , компаратор, преобразователь код - напряжение, триггер, блок (Б) совпадений, счетчик, Б цифрового логарифмирования , регистры входного и выходного сигналов, Б вычитания, п каналов индикации амплитуды, Б пересчета и управления, Г импульсов (И), распределитель И, выключатель, Б управления вводом-вьшодом, элемент ИЛИ, компаратор, Б кодирования уровня , знакогенератор, клеммы. Повышается точность измерений. 1 з.п.ф-лы, 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51)4 С 01 R 27/28

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ASTOPGHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4116035/24-21 (22) 30.06 ° 86 (46) 07.03.88. Бюл. Ф 9 (72) С.П.Шалабин и Л.И.Шапиро (53) 62 1.317.753(088 ° 8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 785791, кл. С О 1 R 27/28, 1978. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО

ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (57) Устройство для автоматического измерения амплитудно-частотных характеристик, например, активных четырехполюсников содержит перестраиваемый генератор (Г) Г модулирую„.SU,„,1 79 49 А1 щего напряжения, высокочастотный переключатель> формирователи реперной и частотной меток, амплитудный детектор, компаратор, преобразователь код — напряжение, триггер, блок (Б) совпадений, счетчик, Б цифрового логарифмирования, регистры входного и выходного сигналов, Б вычитания, и каналов индикации амплитуды, Б пересчета и управления, Г импульсов (И), распределитель И, выключатель, Б управления вводом-выводом, элемент

ИЛИ, компаратор, Б кодирования уровня, знакогенератор, клеммы. Повьппается. точность измерений. 1 з ° п.ф-лы, 4 ил.

1379749

Изобретение относится к технике измерений и может быть использовано для наблюдения и измерения параметров амплитудно-частотной характеристики

5 активных четырехполюсников.

Целью изобретения является повышение точности измерений.

На фиг. 1 приведена структурная схема устройства на фиг. 2 — временные диаграммы; поясняющие работу устройства; на фиг. 3 и 4 — примеры конкретной реализации знакогенерато— ра и блока управления устройства соответственно. 15

Устройство (фиг ° 1) содержит перестраиваемый генератор 1, генератор

2 модулирующего напряжения, исследуемый четырехполюсник 3, высокочастотный переключатель 4, формирователь 20

5 реперной метки, формирователь 6 частотной метки, амплитудный детектор 7, компаратор 8, преобразователь

9 код — напряжение, триггер 10,блок

11 совпадений, счетчик 12, блок 13 25 цифрового логарифмирования, регистр

14 входного сигнала, регистр 15 выходного сигнала, блок 16 вычитания, и-каналов 17-1 — 17-п индикации амплитуды, блок 18 пересчета, блок 19 30 управлен»»я, генератор 20 импульсов

Ф Э распределитель 21 импульсов, выклю чатель 22, блок 23 управления вводомвыводом, элемент ИЧИ 24,компаратор 25 кодов, блок 26 кодирования уровня, знакогенератор 27, первую 28 и вторую 29 клеммы устройства для подключения исследуемого устройства..

Перестраиваемый генератор 1 является источником высокочастотной мощ- 40 ности для исследуемого четырехполюсника 3 и представляет собой генератор дециметрового диапазона на металлокерамической лампе с перестраиваемой по частоте узкополосной нагруз- 45 кой в виде объемного резонатора, позволяющего получить сигнал мощностью

200 — 250 Вт при высокой экономичности схемы и конструктивной простоте исполнения. Перестройка резонато50 ра, а следовательно, и частоты выходного сигнала генератора 1 осуществляется сигналом с выхода генератора 2 модулирующего напряжения. Генератор

2 модулирующего напряжения содержит

55 управляемый генератор пилообразного напряжения, величина которого измеряется во время присутствия на входе генератора 2 разрешающей команды, поступающей с второго выхода блока

19 управления. В течение паузы между двумя командами на выходе генератора

2 сохраняется постоянное напряжение, равное значению, достигнутому на мо" мент окончания разрешающей команды на входе. Выход генератора 1 подключен к входу исследуемого четырехполюсника 3> к второму входу высокочастотного переключателя 4 и к входам формирователя 5 реперной метки и формирователя 6 частотных меток. Формирователь 5 реперной метки состоит из аттенюатора, узкополосного Фильтра настроенного на известную частоту, и усилителя-формирователя.

Формирователь 6 частотных меток состоит иэ аттенюатора, стробоскопического смесителя, фильтра нижних частот, усилителя-формирователя и генератора импульсов. Высокочастотный переключатель 4 выполнен на р-i-и диодах, нв выходах переключателя 4 включены направленные ответвители, обеспечивающие работу диодов при допустимых значениях мощности коммутируемого сигнала.

Первый вход высокочастотного переключателя 4 соединен с выходом исследуемого четырехполюсника 3. Выход переключателя 4 соединен с входом амплитудного детектора 7, выход которого соединен с первым входом компаратора 8. Второй вход компаратора

8 подключен к выходу преобразователя код — напряжение 9 ° Выход компаратора 8 через последовательно соединенные триггер 10, блок 11 совпадений и счетчик соединен с входом блока 13 цифрового логарифмирования и входом преобразователя 9 код — напряжение. Выход блока 13 цифрового логарифмирования соединен с входами регистров 14 и 15 входного и выходного сигналов, выходы которых подключены к соответствующим входам блока

16 вычитания. Первый выход блока 19 управления соединен с вторым входом триггера 10 и с установочным входом счетчика 12, второй выход блока 19 управления — с управляющим входом генератора 2 модулирующего напряжения, третий выход — с первым входом распределителя 21 импульсов, четвертый выход — с управляющим входом высокочастотного переключателя 4, пятый выход — с управляющим входом регистра 14 входного сигнала, шестой

1379749 выход — с управляющнм входом триггера

15 выходного сигнала.

Первьп вход блока 19 управления соединен с выходом генератора 20 им5 пульсов, с вторым входом блока 11 совпадений, с первым входом блока 18 пересчета, с входом выключателя 22 и с управляющим входом блока 23 управления вводом-выводом. Второй вход 10 блока 19 управления соединен с выходом формирователя 6 частотных меток.

Выход формирователя 5 реперных меток соединен с вторв|м входом распределителя 21 импульсов, выходы которого15 подключены к соответствующим первым входам и-каналов 17-1 — 17-и индикации амплитуды. Выход блока 16 вычитаний соединен с вторыми входами и-каналов 17- 1 — 17-и индикации амплитуды. Каждый m-й выход блока 23 управления вводом-выводом соединен с (m+2)-м выходом каждого канала 17-и индикации амплитуды, каждый m-й выход блока 23 управления вводом-выводом — с (ц|+и| +2)-м входом каждого канала 17-п индикации амплитуды, d -й выход блока 23 управления вводом-выводом — с соответствующим входом n-ro канала 17-п индикации амплитуды, а выход d блока 23 управления вводом-выводом подключен к второму входу блока 18 пересчета (m,m, и n — натуральные числа).

Первый вход знакогенератора 27 соединен с выходом блока 18 пересче35 та,второй вход — с выходом блока 26 кодирования уровня, с первым входом компаратора 25 кодов и с информационным входом каждого канала 17-п инди40 кации амплитуды. Выход выключателя

22 соединен с входом блока 26 кодирования уровня, выход компаратора 25 кодов — с третьим входом знакогенератора 27 п выходов каждого соедиВ

45 иены с соответствующим индикаторным входом и каналов 17-1 — 17-и индикации амплитуды, выход каждого из которых соединен с соответствующим входом элемента ИЛИ 24, выход которого подключен к второму входу компаратора 25 кодов.

Каждый канал 17-п индикации амплитуды выполнен в виде m-коммутаторов

30-1 — 30-ш вывода, m-коммутаторов

31- 1 — 31-и| ввода, сумматора 32, пер-55 вого и второго преобразователей 33 и

34 кода, блоков 35-1 — 35-m памяти и индикатора 36. Выход каждого коммутатора 31-m ввода через соответствующий блок 35-m памяти соединен с первым входом соответствующего коммутатора 30-m вывода, выход каждого из которых соединен с входом первого преобразователя 33 кодов, выход которого подключен к первому входу сумматора 32, второй вход которого соединен с выходом второго преобразователя 34 кодов. Выход сумматора 32 соединен с входом индикатора 36.

Управляющие входы каждого блока

35-m памяти соединены с первым входом канала 17-п индикации амплитуды, первый и второй входы m-коммутаторов 31-1 — 31-m ввода соединены с вторым и с (m+2)-м входами канала 17-п индикации амплитуды соответственно, вторые входы m-коммутаторов 30- 1

30-п вывода соединены с соответствующими (m +m + 2)-ми входами канала

17-и индикации амплитуды, управляющий вход m-коммутаторов 30- 1 — 30-m вывода соединен с соответствукяцим d -м входом канала 17-и индикации амплитуды, вход второго преобразователя

34 кодов соединен с информационным входом, а управляющий вход индикатора — с индикаторным входом канала индикации амплитуды, выход m êîììóтаторов 30-1 — 30-п вывода соединен с выходом канала 17-п индикации амплитуды.

Устройство работает следующим образом.

С выхода генератора 20 на первый вход блока 19 управления поступают импульсы (фиг. 2 a) которые формируют на втором выходе блока 19 управления периодичеСки появляющуюся команду (фиг. 2 6), поступающую на управляющий вход генератора 2 модулирующего напряжения. По этой команде происходит запуск генератора 2 и осуществляется перестройка частоты выходного сигнала генератора 1 (фиг.2 t), Время между двумя последовательно появлякицимися сигналами на втором выходе блока 19 управления (фиг.4) больше времени перестройки частоты генератора 1 на время измерения входного (Р „) и выходного (Р „ ) сигналов четырехполюсника и время записи результата в один иэ частотных каналов индикации амплитуды.

Сигнал с выхода генератора 1 поступает на вход исследуемого четырехполюсника 3 и на входы формирователя

1379749

6 частотных меток, формирователя 5 реперной метки и на вход переключателя 4. При этом значения частот, на которых измеряется амплитудная характеристика четырехполюсника 3, определяются настройкой формирователя

6 частотных меток, а начало анализируемого участка — частотой настройки формирователя 5 реперной метки. Частоты настройки формирователей 5 и 6 кратны между собой. Снятие АЧХ однократным изменением частоты сигнала в рабочем диапазоне определяется начальной установкой частоты выходного сигнала генератора 1 в соответствии с настройкой формирователя

5 реперной метки.

Сигнал, появившийся на выходе формирователя 6 частотных меток (фиг. 2в), поступает на второй вход блока 19 управления (фиг. 4). При этом сигнал на втором выходе блока

19 управления выключается, перестройка частоты выходного сигнала генератора 1 прекращается, на четвертом выходе блока 19 управления появляется команда (фиг. 2 a), поступающая на управляющий вход переключателя 4 и устанавливающая его в положение измерения P„, . Команда (фиг. 2 е) с пер— вого выхода 6!1oKQ 19 управленпя поступает на первый вход триггера 10 и счетчика 12 и устанавливает триггер

10 в исходное состояние, а счетчик

12 — в ноль. Прн этом на выходе преобразователя 9 код — напряжение и на втором входе компаратора 8 напряжение равно нулю, а на первом входе блока 11 совпадений присутствует сигнал, разрешающий прохождение с второго входа блока 11 на его выход тактовых импульсов с выхода генератора

20. С выхода блока 11 тактовые импульсы поступают на вход счетчика

12. Сигнал с выхода генератора 1 (Р „) поступает на первый вход переключателя 4 и через переключатель поступает на вход амплитудного детектора 7. С его выхода постоянное напряжение, пропорциональное амплитуде P „x, поступает на первый вход компаратора 8.

По мере накопления счетчиком 12 тактовых импульсов нарастает напряжение на выходе преобразователя 9 код — напряжение (фиг. 2 ), а при равенстве его с выходHLIM напряжением амплитудного детектора 7 на выходе

55 компаратора 8 формируется импульс напряжения, который поступает на второй вход триггера 10, сбрасывает его u в счетчике 12 оказывается накопленным число, пропорциональное амплитуде напряжения на выходе амплитудного детектора 7. Двоичный код числа, записанный в счетчике 12 и преобразованный в логарифм этого числа блоком

13 цифрового логарифмирования, записывается эа время действия сигнала записи с пятого выхода блока 19 (фиг. 2 и) в регистр 14 входного сигнала для промежуточного запоминания.

Выработка этого сигнала записи происходит с задержкой относительно команды обнуления с четвертого выхода блока 19 на время не менее Т ° 2", где Т вЂ” период повторения тактовых импульсов, k - -число разрядов счетчика 12. На этом измерение, промежуточное запоминание и подача кода числа, пропорционального логарифму входного сигнала исследуемого четырехполюсника 3, на первом входе блока 1á вычитания заканчиваются.

После окончания действия сигнала с шестого выхода блока 19 управления начинается измерение выходного сигнала исследуемого четырехполюсника 3 начиная с момента появления на третьем выходе блока !9 управления команды (фиг. 2 3), поступающей на управляющий вход переключателя 4 и устанавливающей его в положение измерения

Р„,„. 11ри этом сигнал с выхода исследуемого четырехполюсника 3 (P ) посаь х тупает на второй выход переключателя и с его выхода на вход амплитудного детектора 7. Команда с первого выхода блока 19 управления поступает на первый вход триггера 10 и счетчика

12 и устанавливает триггер 1О в исходное положение, а счетчик 12 — в ноль. При этом на выходе преобразователя 9 код — напряжение напряжение равно нулю и блоки 11, 12, 8, 9, 10 и 13 работают так же, как и при измерении входного сигнала. С задержкой относительно команды обнуления на время не менее Т 2" (такое же, как и при измерении входного сигнала) на шестом выходе блока 19 управления появляется сигнал (фиг. 2 «) записи в регистр 15. За время действия этого сигнала информация об амплитуде выходного сигнала исследуемого четырехполюсника записывается с выхода

1379749 счетчика 12 в регистр 15 для промежуточного запоминания.

На этом измерение, промежуточное запоминание и подача на второй вход

5 с блока 16 вычитания кода числа, пропорционального логарифму выходного сигнала исследуемого четырехполюсника, заканчивается и код числа, равного разности логарифмов выходного и входного сигналов, поступает с выхода блока 16 вычитания на вторые входы коммутаторов ввода частотных каналов. После окончания действия сигнала записи на шестом выходе блока 19 управления (фиг. 4) и формирования сигнала разности на выходе блока 16 в блоке 19 управления на третьем выходе появляется импульс (фиг. 2л), поступающий на первый 20 вход распределителя 21 импульсов.

После окончания действия импульса на третьем выходе блока 19 управления на втором выходе этого блока 25 появляется сигнал, обеспечивающий перестройку частоты сигнала генератора 1 и начало нового цикла измерения в следующей частотной точке снимаемой

АЧХ. Для определения качала отсчета

АЧХ, а также для последующегр пересчета числа частотных меток в числовые значения параметров АЧХ (верхняя и нижняя граничные частоты, полоса пропускания) в процессе перестройки генератора 1, сигнал посту35 пает на вход формирователя 5 реперной метки, выходной сигнал которого (фиг. 2м) поступает на второй вход распределителя 21 импульсов, обеспе- 40 чивая, тем самым, такой порядок работы выходов распределителя, при котором первый пришедший после реиерной метки импульс на первом входе распределителя 21 с третьего выхода блока

19 управления включает команду записи в память частотных каналов на первом выходе распределителя (фиг. 2 н), второй — на втором (фиг. 2 р), и-й на и-м (фиг. 2с). Таким образом, номер частотного канала, в память

50 которого записывается информация на данной частоте, определяется наличием команды на одном из выходов распределителя 21. Номер выхода определяется числом частотных меток, появившихся после той частотной метки, которая совпадает с реперной и считается первой.

При установленной в блоке 23 управления вводом-выводом на первом выходе команде, поступающей на второй вход коммутаторов 31 — 1 ввода каналов 17-1 — 17-п разрешающей прохождение сигнала через коммутаторы 31- 1 с первого входа, информация с выхода блока 16 вычитания поступает на первый вход блока 35-1 памяти каналов

17-1 — 17-п. При наличии на первом выходе распределителя 21 команды роисходит запись информации в блок

35-1 памяти канала 17-1 эа время действия команды. При появлении команды на втором выходе распределителя 21 происходит запись информации в блок 35-2 памяти канала 17-2 и так поочередно до канала 17-и. После записи в канале 17-и цикл записи АЧХ заканчивается. Для записи в блоки

35-2 — 35-m памяти каналов 17-2—

17-п необходимо установить команду разрешения на соответствующем выходе блока 23.

Отображение информации, накопленной в блоках 35-1 памяти каналов

17-1 — 17-и происходит следующим образом.

При установлении в блоке 23 управления вводом-выводом на первом выходе команды, поступающей на первый вход блоков 30-1 вывода,и поочередном циклическом установлении команд на выходах d, — d „ блока 23 (фиг.2v, ф,u,) с периодом повторения, пропорциональным периоду повторения импульсов, поступающих с выхода генератора

20 на вход блока 23, э а время действия импульса на очередном иэ выходов

d „ (фиг. 2v, е 4) происходит передача информации с выхода блока

35-1 памяти через блок 30-1 вывода на вход преобразователя 33 в соответствующем канале 17-1 — 17-п.

Для отображения информации, накопленной в блоках памяти 35-2 — 35-m частотных каналов 17-1 — 17-п устанавливается разрешающая команда на соответствующем выходе блока 23. В каждом нз и-каналов 17 информация с выхода преобразователя 33 кода поступает на первый вход сумматора 32 и с ее выхода на первый вход индикатора

36. Кроме того, на индикатор 36 следующим образом выводится для отображения линия относительного уровня. С выхода блока 26 кодирования уровня на вход преобразователя 34 кода в

1379749

10 каждом из и-каналов 17 поступает сигнал в виде двоичного кода. Выход преобразователя 34 подключен ко второму входу сумматора 32. При этом на первый вход индикатора 36 каждого

5 из и-каналов 17 одновременно поступают кодовые значения амплитуды, снимаемой характеристики и линии относительного уровня. Положение линии на отображаемой АЧХ выбирается при замыкании выключателя 22. При этом импульсы с выхода генератора 20 поступают на вход блока 26, на выходе которого при этом присутствует из- 5 меняющийся двоичный код числа, пропорционального числу импульсов, поступивших на вход блока 26 и представленного в тех же единицах логарифмов, что и код АЧХ. Значение кода числа на выходе блока 26 изменяется циклически от нуля до максимума, определяемого разрядностью входящего в блок

26 счетчика, ограниченной количеством элементов индикации в индикаторе 36.

Измерение нижней и верхней граничных частот исследуемого четырехполюсника 3 происходит следующим образом.

В процессе вывода информации в моменты действия команды (фиг.2 у,ф, ) на выходах d, — d, блока 23 управления вводом-выводом, на входах элемента ИЛИ 24 поочередно появляются кодовые значения отображаемых на индикаторах амплитуд, которые с выхода элемента ИЛИ 24 поступают на второй вход компаратора 25 кодов, на первый вход которого поступает кодовое значение относительного уровня отсчета с выхода блока 26 кодирования уровня.

На выходе компаратора 25 кодов появляется сигнал при равенстве кодов на первом и втором входах.

J 4S

На втором входе блока 18, являющемся установочным, поступает импульс ный сигнал с выхода d, блока 23 управленпя вводом-выводом, обеспечивающий периодическую установку на выходе блока 18 цифрового кода числа, пропорционального частоте настройки формирователя 5 реперной метки. Период повторения этого импульсного сигнала пропорционален периоду повторения импульсов на выходе генератора 20 и числу каналов индикации п.

На первый вход блока 18 поступают импульсы с выхода генератора 20 и на выходе блока 18 устанавливается код числа, пропорционального значению частоты того частотного канала, выходная информация которого в данный момент присутствует на втором входе компаратора 25 кодов.

Равенство кода АЧХ и кода отсчета относительного уровня соответствует граничным частотам полосы пропускания для принятого уровня отсчета.

Сигнал равенства кода АЧХ и относительного уровня с выхода компаратора 25 кодов поступает на третий вход знакогенератора 27 (фиг. 3) и записывает в один из его буферных регистров код числа, накопленного в блоке

18, пропорционального значению граничной частоты. Записанные в буферные регистры знакогенератора 27, таким образом, значения нижней и верхней граничных частот, а также значение установленного относительного уровня, код которого с выхода блока

26 поступает на второй вход знакогенератора 27, выводятся для индикации с выходов знакогенератора 27 на вторые входы индикаторов 36 п-каналов 17.

Индикатор 36 каждого из п-частотных каналов представляет собой один из и-столбцов матричного газоразрядного индикатора, первый вход которого включает в себя такое количество анодных электродов, которое необходимо для отображения максимальной амплитуды снимаемой АЧХ, второй вход включает в себя такое количество анодных электродов, которое необходимо для отображения знаковой (цифроной) информации. Схема управления катодными электродами не приводится.

Преобразователи 33 и 34 кода состоят из дешифраторов, преобразующих входную информацию из двоичного кода в код, удобный для отображения на индикаторе 36. Блок 26 кодирования уровня содержит счетчик, блок цифрового логарифмирования и делитель частоты, который обеспечивает изменение выходного кода линии со скоростью, обеспечивающей удобство визуального наблюдения за изменением положения линии на индикаторах. Счетчик после переполнения возвращается в нулевое состояние. Блок цифрового логарифмирования обеспечивает единый масштаб для линии относительного уровня и исследуемой АЧХ. Блок 23 управ1379749

12 ления вводом-выводом содержит распределитель импульсов и переключатели на m положений, которые обеспечивают на соответствующих выходах состояние логической "1", разрешающей прохождение информации в коммутаторах ввода 31и вывода ЗО.На выходах d, — d „ присутствуют импульсы (фиг. 2v,4,g) с длительностью, необходимой для включения свечения элементов индикаторов 36, и .периодом повторения, обеспечиванпцим получение немелькающего отображения информации на индикаторах 36.

Один из вариантов реализации знакогенератора 27 представлен на фиг.3

Дешифраторы фрагментов знаков формируют код высвечиваемого числа. Если выбран формат знака: семь элементов по вертикали (по столбцам) и пять по горизонтали (по строкам), то дешифраторы имеют пять групп выходов.

Каждая группа образует семибитовый код каждого столбца знака. Пять групп,25 подключенные на вторые входы индикаторов 36 соседних каналов 17 образуют знакоместо. Триггер Т, элементы И1 и И2 обеспечивают пооч редную запись информации, присутствующей на первом входе в буферные регистры. В один из регистров оказывается записанным значение нижней граничной частоты, в другой — верхней. После чего на выходе вычислителя абсолютной разности присутствует число, равное значению полосы пропускания, измеренной на заданном уровне. Один из вариантов реализации блока 19 управления представлен на фиг. 4. Делитель частоты блока 19 формирует ко40 роткие импульсы, устанавливающие на выходе триггера сигнал логической 1", разрешающий перестройку частоты сигнала генератора. Период следования импульсов с выхода делителя частоты

45 больше времени перестройки частоты генератора 1 на время измерения входного и выходного сигналов четырехполюсника и записи результата в блок памяти одного иэ каналов инди- 5О кации. Импульсный сигнал, поступающий на второй вход блока 19, устанавливает на выходе триггера состояние логического "0".

Ждущий мультивибратор при поступ- 55 ленни на его вход импульсного сигнала вырабатывает на выходе импульсное напряжение, длительность которого определяет временную расстановку сиг. налов на шести выходах блока 19 в соответствии с временными диаграммами (фиг. 2б,а,e,ì, к, л) °

Блок 18 пересчета выполнен на базе многоразрядного счетчика с начальной установкой заданного числа методом параллельной записи. Число разрядов счетчика пропорционально числу каналов и индикации амплитуды.

Сумматор 32 выполнен на элементах

ИЛИ, триггер 10 — на элементах

ИЛИ-НЕ. Устройство реализует метод измерения АЧХ четырехполюсника как отношение Р „„/Р „ с использованием одноканальной схемы последовательной обработки с разделением во времени

Ьы ех ,.процесса измерения P u P . Устройство обеспечивает повышение информативности за счет наличия большей информации о форме наблюдаемых АЧХ при одном и том же количестве диск ретных элементов, отображающих ампли. тудные значения наблюдаемой характеристики. Необходимость в повьппении информативности о форме наблюдаемой

АЧХ в особой мере относится к характеристикам, имекицим большой динамический диапазон изменения амплитуд, где малые значения амплитуд соизмеримы с шагом дискретации индикатора, отображающим их значения. С этой целью представление наблюдаемой характеристики производится в логарифмическом масштабе. Представление измеряемой характеристики в логарифмическом масштабе, как известно, позволяет выделить малые значения

J изменения амплитуд при широком динамическом диапазоне изменения амплитуд наблюдаемой АЧХ.

Информативность повьппается из-эа одновременного отображения на одном и том же индикаторе как формы АЧХ, так и ее численных значений, а также из-эа одновременного наблюдения на экране индикатора нескольких характеристик с целью воэможности оперативного сравнения наблюдаемой характеристики с заданной (эталонной).

Устройство обеспечивает повьппение точности измерений эа счет повышения точности установки значения частоты для каждого частотного канала в диапазоне перестройки генератора, В известных устройствах установка частоты перестраиваемого генератора для каждого частотного канала

1379749 определяется величиной управляющего напряжения. При этом точность установки частоты в каждой точке диапазона зависит от абсолютного значения этого напряжения, его стабильности во времени и точности отсчетного устройства частоты.

Таким образом, в предложенном устройстве установки частоты для каж- 10 дого частотного канала в диапазоне перестройки частоты генератора определяется выражением

15 гдеdf — погрешность установки частоты отсчетным прибором в каждом частотном канале>

df — погрешность установки часто20 ты, обусловленная нестабильностью управляющего напряжения для каждого частотного канала, 1Н погрешность установки часто-25 ты в каждом частотном канале, обусловленная нестабильностью частоты перестраиваемого генератора.

Составляющие погрешности 4Й и df определяют стабильность частоты генератора для каждого частотного канала.

В предложенном устройстве, благодаря введению обратной связи по управляющему напряжению, обеспечивается стабилизация заданного значения частоты, определяемая точностью отсчетного устройства для каждого частотного канала диапазона перестройки.

Таким образом, погрешность установки частоты sf, определяется только по40 грешностью отсчетного устройства из,мерителя. sf = 1f ° Следовательно, 0f, <4f

Точность измерения повышается за счет измерения отношений выходного и входного сигналов в каждом частотном канале во всем диапазоне перестройки частоты генератора.

В известных устройствах измерение

АЧХ производится как отношение выходного сигнала на выходе четырехполюсника к нормированному сигналу на его входе ° При этом сигнал на входе четырехполюсника поддерживается пос55 тоянным во всем частотном диапазоне.

В таких устройствах погрешность измерения отношения амплитуд на выходе и входе измеряемого четырехполюсника определяется погрешностью измерения отношений 1а и погрешностью поддержания уровня напряжения на входе измеряемого четырехполюсника а, в каждом частотном канале относительно нормированного значения. Следовательно, ЛЛ = da + аа,.

В предложенном устройстве, вследствие наличия измерителя отношений абсолютных величин сигналов, действующих на входе и выходе четырехполюсника, погрешность измерения отношений сигналов во всем частотном диапазоне определяется только погрешностью измерителя отношения. Следовательно, 8 Л, = д А.

Точность измерения повышается за счет снятия характеристики АЧХ при входном сигнале, соответствующем рабочему режиму работы исследуемого четырехполюсника. В высокочастотных устройствах величины входного и выходного сигналов и реальная частотная характеристика четырехполюсника определяются величинами входного сопротивления устройства и его нагрузки. Ввиду изменения входного сопротивления четырехполюсника в диапазоне частот значение входного напряжения изменяется и реальная частотная характеристика определяется при разных напряжениях, действующих на входе устройства. Поэтому для оценки реальной АЧХ устройства необходимо производить ее снятие с помощью измерителя, в котором не производится искусственной поддержки аиипитуды напряжения на входе.

При поддержании постоянного напряжения на входе четырехполюсника в диапазоне частот перестройки возможны изменения режима работы четырехполюсника (переход в перенапряженный режим, изменение входного и выходного сопротивлений и т.д,) и, как следствие, снятие характеристики, не соответствующей реальной при работе каскада в рабочих режимах.

Формула изобретения

1. Устройство для автоматического измерения амплитудно-частотных характеристик, содержащее последовательно соединенные генератор модулирующего напряжения и перестраиваеьаай генератор, выход которого соединен с первой клеммой устройства для подключе1 3 7 9 7 - > 9 ния исследуемого четырехполюс ника, последовательно соединенные амплитудный детектор, компаратор, триггер, блок совпадений и счетчик распреде>

5 литель импульсов > выходы которого соединены с соответствующими первыми выходами и-каналов индикации амплитуды, первый выход блока управления соединен с установочным выходом счет-1р чика и вторым выходом триггера, второй выход блока управления соединен с управляющим входом генератора модулирующего напряжения, а третий выход блока управления соединен с первым входом распределителя импульсов, выход генератора импульсов соединен с первым входом блока управления, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности и расшире- 2р ния функциональных возможностей устройства, в него введены высокочастотный переключатель, формирователи частотных и реперных меток, преобразователь код — напряжение, блок цифро- 25 вого логарифмирования, регистры входного и выходного сигналов, блок вычитания, блок управления вводомвыводом, блок кодирования уровня, компаратор кодов, элемент ИЛИ, блок 30 пересчета, знакогенератор и выключатель> при этом выход формирователя частотных меток подключен к второму входу блока управления, четвертый выход которого соединен с управляющим входом высокочастотного переключателя, пятый выход блока управления соединен с управляющим входом регистра выходного сигнала, шестой выход блока управления подключен к управ40 ляющему входу регистра входного сигнала, выход высокочастотного переключателя соединен с входом амплитудного детектора, первый вход высокочастотного переключателя подключе» к

45 второй клемме устройства для подключения исследуемого четырехполюсника, первая клемма которого соединена с вторым входом высокочастотного переключателя и входами формирователей частотных и реперных меток> выход формирователя реперных меток соединен с вторым входом распределителя импульсов, выход преобразователя код— напряжение соединен с вторым входом компаратора, вход преобразователя

1код — напряжение подключен к выходу счетчика и к входу блока цифрового логарифмирования> выход которого соединсн с входами регистров входного и выходного сигналов, выход регистра входного сигнала подключен к пс рному входу блока вычитания, второй в .оц которого соединен с выходом регистра выходного сигнала, а выход подключен к вторым входам п-каналов индикации амплитуды, каждый из которых выполнен с дополнительным выходом и дополнительными информационным, индикаторным и (m + m + d,) входами, выход генератора импульсов соединен с вторым входом блока совпадений, с первым входом блока пересчета, с входом выключателя и с управляющим входом блока управления ввода-вывода, каждый

m-й выход которого соединен с (m+2) ì входом каждого канала индикации амплитуды, каждый m-й выход блока управления ввода-вывода соединен с (m + ш + 2)-м входом каждого канала индикации амплитуды, d É выход блока управления ввода-вывода соединен с соответствующим входом и-го канала индикации амплитуды (m,т >п) — натуральные числа), выход d блока управления ввода-вывода подключен к второму входу блока пересчета, выход которого соединен с первым входом знакогенератора; вход блока кодирования уровня соединен с выходом выключателя, а выход соединен с первым входом компаратора кодов, с вторым входом знакогенератора и информационным входом каждого канала индикации амплитуды, выход компаратора кодов соединен с третьим входом знакогенератора, п выходов которого соединены с соответствующим индикаторным входом и-каналов индикации амплитуды, выход каждого из которых соединен с соответствующим входом элемента ИЛИ, выход которого подключен к второму входу компаратора кодов.

2, Устройство ч. 1, о т л и ч а ющ е е с я тем, что каждый канал индикации амплитуды выполнен в виде

m-коммутаторов ввода, m-блоков памяти, m-коммутаторов вывода, двух преобразователей кода, сумматора и индикатора, при этом выход каждого коммутатора ввода через соответствующий блок памяти соединен с первым входом соответствующего коммутатора вывода, выход каждого из которых соединен с входом первого преобразователя кодов, выход которого подключен к первому входу сумматора, второй вход которо18

17

1379749 го соединен с выходом второго преобраэователя кодов, выход сумматора соединен с входом индикатора, управ,ляющие входы каждого блока памяти

5 соединены с первым входом канала индикации амплитуды, первый и второй входы m-коммутаторов ввода соединены с вторым и с (m+2)-ì входами канала индикации амплитуды, соответст- ð венно вторые входы m-коммутаторов вывода соединены с соответствующими (m + m + 2)-ми входами канала индикации амплитуды, управляющий вход m-коммутаторов вывода соединен с соответствующим 4 „-м входом канала индикации амплитуды, вход второго преобразователя кодов соединен с информационным входом, а управляющий вход индикатора — с индикаторным входом канала индикации амплитуды, выход

m-коммутаторов вывода соединен с выходом канала индикации амплитуды.

1379749

° ° °

° ° °

° °

° °

° ес

° ° °

° ° ° г

Э ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Ф

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° В ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

I 379749

1379749

Составитель Л.Муранов

Редактор В.Данко Техред М.дидык

Корректор Н.Король

Заказ 978/48 Тираж 772

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

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

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

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и обеспечивает измерение в широком диапазоне частот существования магнитостатических волн, (МСВ) при повьшении помехозащищенности и упрощения

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения неравномерности амплитудночастотных характеристик пьезоэлектрических фильтров и избирательных цепей, используемых в аппаратуре средств связи

Изобретение относится к технике измерений.,Цель изобретения - повьшение достоверности при одновременном уменьшении времени контроля

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 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