Устройство для измерения нестабильности частоты

 

Изобретение может быть использовано для измерения нестабильности частоты автоколебательных систем. Цель изобретения - повьшение точности Я расширение функциональных возможностей . В смесителе 4 вьщеляется разностная частота исследуемого и управляемого генераторов 1 и 2. На выходе делителя 12 частоты формируется последовательность импульсов усреднения. На выходе делителя 13 частоты формируется последовательность опорных импульсов. Измерительный интервал, формируемый на выходе триггера 15, коммутирует на выход временного селектора 16 импульсы с выхода умножителя 9 частоты. Делитель 18 частоты формирует импульсы временной шкалы, индицируемой на регистраторе 14. Выходным напрюкением блока 3 управления перестраивав-: ются частоты управляемого генератора 2. Р-1мпульс установки с третьего хода блока 6 коррекции формирз ет максимальный уровень напряжения на выходе преобразователя 11 код - напряжение . Выходной код двоичного счетчика 17 вызывает появление единичного уровня напряжения на первом выходе блока 10 сравнения кодов. Выход отклонения частоты от номинального значения компенсируется изменением частоты управляемого генератора 2, что позволяет устранить процесс перестройки генератора 2 на интервалах усреднения. 8 ил. е

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) (51)4 G 01 R 23 00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4234381/24-21 (22) 22.04.87 (46) 07.12.88. Бюл. № 45 (72) А.И.Вервейко, В.Е.Тырса, В.M.Óâàðoâ и 10.С.Шмалий (53) 621.317 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1091085, кл. G 01 R 23/00, 1985.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1335891, кл. G 01 R 23/00, 1987. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЧАСТОТЫ (57) Изобретение может быть использовано для измерения нестабильности частоты автоколебательных систем.

Цель изобретения — повышение точности И расширение функциональных возможностей. В смесителе 4 выделяется разностная частота исследуемого и управляемого генераторов 1 и 2. На выходе делителя 12 частоты формируется последовательность импульсов усреднения. На выходе делителя 13 частоты формируется последовательность опорных импульсов. Измерительный интервал, формируемый на выходе триггера 15, коммутирует на выход временного селектора 16 импульсы с выхода умножителя 9 частоты. Делитель 18 частоты формирует импульсы временной шкалы, индицируемой на регистраторе 14. Выходным напряжением блока 3 управления перестраива;:: ются частоты управляемого генератора

2. Импульс установки с третьего выхода блока 6 коррекции формирует максимальный уровень напряжения на выходе преобразователя 11 код — напряжение. Выходной код двоичного счетчика 17 вызывает появление еди- g ничного уровня напряжения на первом выходе блока 10 сравнения кодов. Выход отклонения частоты от номинального значения компенсируется изменением частоты управляемого генератора 2, что позволяет устранить процесс перестройки генератора 2 на ин- Ром( тервалах усреднения. 8 ил. вфла

1442928

Изобретение относится к области радиотехнических измерений и может быть использовано для измерения кратковременной и одновременной неста5 бильностей частоты автоколебательных систем, например, кварцевых автогенераторов.

Цель изобретения — повышение точности и расширение функциональных возможностей.

На фиг.1 приведена блок-схема устройства для измерения нестабильности частоты на фиг.2 — функциональная схема блока коррекции, на фиг.3 — 15 функциональная схема преобразователя код — напряжение;. на фиг.4 — функциональная схема блока управления; на фиг.5 — функциональная схема делителя частоты; на фиг.б — временные диаграммы, поясняющие работу устройства для измерения нестабильности частоты, на фиг.7 и 8 — временные ди- аграммы, поясняющие получение отсчетов кратковременной и долговременной нестабильностей частоты.

Устройство содержит исследуемый генератор 1, управляемый генератор 2, блок 3 управления, смеситель 4, эталонный генератор 5, блок 6 коррекции, 30 реверсивный счетчик 7, компаратор 8, умножитель 9 частоты, блок 10 сравнения кодов, преобразователь 11 код— напряжение, делитель 12 частоты, делитель 13 частоты, регистратор 14, триггер 15, временной селектор 16, 35 двоичный счетчик 17 и делитель 18 частоты.

Вход управляемого генератбра 2 соединен с выходом блока 3 управления, а выход управляемого генератора 2 подключен к второму входу смесителя

4, первый вход которого соединен с выходом исследуемого генератора 1.

Первый и второй выходы блока 6 кор45 рекции соединены с соответствующими входами блока 3 управления и реверсивного счетчика 7, выход смесителя

4 подключен к первому входу компаратора 8, второй вход которого соединен с выходом эталонного генератора

5 и входом умножителя 9 частоты, выход которого соединен с вторым входом блока 6 коррекции, третий и четвертый входы которого соединены соответственно с первым и вторым входами блока 10 сравнения кодов, вход которого соединен с пятым входом блока б коррекции и с третьим входом преобразователя 11 код — напряжение, второй вход которого соединен с третьим выходом блока 6 коррекции, выход реверсивного счетчика 7 подключен к первому входу преобразователя 11 код— напряжение. Выход компаратора 8 подключен к информационному входу делителя 12 частоты, управляющий вход которого соединен с выходом делителя

12 частоты„ с первым входом блока 6 коррекции и с управляющим входом делителя 13 частоты, информационный вход которого соединен с выходом умножителя 9 частоты, выхоц преобразователя 11 код — напряжение подключен к входу регистратора 14, первый и второй входы триггера 15 подключены

K выходам соответственно, целителей

12 и l3 частоты первый и второй вхо" ды временного селектора 16 подключены соответственно к выходам умножителя 9 частоты и триггера 15, первый и второй входы двоичного счетчика

17 соединены с выходами соответственно делителя 13 частоты и временного селектора 16, выход двоичного счетчика 17 подключен к входу блока

10 сравнения кодов, выход умножителя 9 частоты соединен с информационным входом делителя 18 частоты, управляющий вход которого соединен с четвертым входом преобразователя 11 код — напряжение и выходом делителя

18 частоты.

Блок 6 коррекции состоит из триггеров 19 и 20, инвертора 21, триггера 22, элемента ИЛИ 23, элемента И

?4, инвертора 25, элементов И 26 и

27, двоичных реверсивных счетчиков

28, кроссировочных полей 29, элементов 30 сравнения кодов, элемен" та И 31, резистора (К) 32 и конденсаторы (С) 33 (фиг.2).

Преобразователь 11 код — напряжение состоит из элементов И-НЕ 34... ...41, резисторов (2R) 42 и 43, резисторов (R) 44 и 45, конденсаторов (С) 46 и 47 и резисторов (R) 48 и

49 (фиг. 3).

Блок 3 управления состоит из пре, образователя 11 код - напряжение, двоичных реверсивных счетчиков 50, резистора (К) 51, конденсатора (С)

52, инвертора 53, резистора (R) 54, стабилитрона (V) 55, резисторов (К)

56...59, операционного усилителя (А)

60 и кроссировочных полей 61 (фиг.4).

К Хо где f „ — текущее значение частоты на выходе исследуемого генератора, („,, df — номинальное значение исследуемой частоты и ее отклонение, подается на вход смесителя 4. Вьщеляется разностная частота исследуемого и управляемого генераторов 1 и 2 (2)

Ъ где f Ä0» f „0 — текущее и номинальное значения исследуемой частоты на выходе смесителя 4.

Осуществляется умножение отклонения . частоты от номинального значения (6) П0 то °

Формируется измерительный интервал (фиг.бе) 20 (7) "И Х 0Э который коммутирует импульсы частоты

2Б эталонного генератора 5, умноженной в m раз, что позволяет записать си m и= т, (8) 30 Выражение (8) с учетом (4)-(7) принимает вид

I (3) х м хо — К э

m T„, +и 1п4Т-n T0 ()

И Т (9 о

1 где f „„- текущее значение частоты на выходе компаратора 8, К вЂ” коэффициент умножения компаратора 8.

Выражение (3) записывается через номинальное значение периода исследуемой частоты Т„, на выходе компаратора 8 и его отклонение для обеспечения измерения отклонения частоты от номинального значения, как в положительную, так и в отрицательную сторону необходимо выполнить условие

Il „, 111 Тх, -п,то

Т

У о (10) (4) T Тх, + BT, где Y — начальное число коммутируемых импульсов.

С учетом (10) выражение (9) пре-. образуется к виду где T текущее значение исследуемой частоты на выходе компаратора 8.

Изменение периода исследуемой частоты определяется из соотношения

Т вЂ” и 1

n„m.ëT с

Kaf =

1 1

Т х Т«0+лт дт дт (f «,)2

Т„,+Т„, т . 1+f DТ

50 где

n>.. m 1Т

Т

0 (12) 3 1442928 4, Делители 12, 13 и 18 частоты сос- Из и „импульсов исследуемой частоты, тоят каждый из двоично-десятичных ре- следующих с. периодом Т» (фиг.ба),форверсивных счетчиков 62 и кроссиро- мируется последовательность импульвочного поля 63 (фиг.5). сов усреднения с периодом следования

Устройство работает следующим

5 (фиг. 6Ь), образом.

Процесс измерения кратковременной

= п Т„.

К»» ° и долговременной нестабильностей час- Иэ и, импупьсов эталонного генератототы протекает следующим образом. 10 ра 5, частота которого умножена в m

Выходная частота исследуемого раз (фиг.бс, период равен Т /m, где генератора 1 Т0 — период следования импульсов час(1) тоты эталонного генератора 5), формируется последовательность опорйых импульсов, которая задержана относительно импульсов усреднения на временной интервал (фиг.611) и равно

Kdf

Х0(Х0 - ХО (5) Разрешающая спОсобнОсть устройства (Отклонение входной частоты от номинального значения, вызывающее изменение количества коммутируемых импульсов на единицу, или выходного

1442.928

f vp = чар.д + Р до пр (17) f

ХО (13) (14) af К лГ, где dF — максимально допустимое отМ клонение частоты от номинального зна- 20 чения на выходе компаратора 8.

С учетом (3), (13) и (14) значение величины Y можно представить как

d F dF (t m f, +1)

df (15) 2

Nqqp =N yap,p+ P N о .1 > (20)

+ 3-"1 р где N „, = (Nö,.) — количество импульсов коррекции, равное N на последнем интервале усреднения j-ro цикла коррекции. N„, формируется кор.> при N >,1,75 Y и суммируется с кодом

N у„р, д, N, . формируется при И,р <

ОP 1 0,25 Y и вычитается из кода И „р,,, 35 z х означают количество положительных и отрицательных тактов коррекции управляемого генератора соответственно.

Полученное значение N, преобразуется в напряжение по закону (21) Uoetx.g N yap, 4 U°, Напряжение Uу,р является функ цией долговременнои нестабильности

45 частоты за период усреднения, индицируемый сформированной шкалой.

Перед началом проведения измерений устанавливают коэффициент деления первого делителя 12 частоты, 50 рассчитанный по формуле

t и

T х

Коэффициенты умножения компарато55 ра 8 и умножителя 9 частоты выбирают с учетом (13) . Коэффициент деления делителя 13 частоты устанавливают равным значению, рассчитанному по напряжения на шаг квантования 1Б) определяется из условия

NkInT д Np| Т =О 19

P и с учетом (3) и (5) равна

Значение Y выбирается из следующих условий. Для того, чтобы компаратор не вносил заметных погрешностей при получении очередного отсчета кратковременной нестабильности частоты, необходимо выполнять условие

Контролируется нахождение количества коммутируемых импульсов в заданном поле допуска. Нижнюю и верхнюю границы поля допуска устанавливают, например, равными 0,25 Y и 1,75 7, что согласно (14) и (15) соответствует выходным частотам компаратора

8 f х,-0,75»Е м и f „,+0,758F,д. Количество коммутируемых импульсов преобразуется в напряжение по закону

U „x=Nh йБ=(7+ ) ЛБ, (1о) n x.m ЛТ

Виз у ализ ация U „„поз воляе т измерить кратковременную нестабильность частоты на заданном интервале усреднения.

Если количество коммутируемых импульсов находится в заданном поле допуска, работа устройства продолжается по описанному алгоритму.

Если количество коммутируемых импульсов находится вне поля допуска, частота управляемого генератора 2 перестраивается таким образом, чтобы выходная частота смесителя 4 совпала с центральной частотой полосы пропускания компаратора 8, и процесс, измерения повторяется по описанному алгоритму. Частота управляемого генератора 2 при этом должна изменяться по 3àêîíó где Г „, Г „„р,o — текущее и начальное значения выходной частоты управляемого генератора 2 р = о (18) — крутизна управлеК ния генератора 2, — коэффициент пропорциональности, например 0,1 1/B. Перед проведением измерений рассчитывают код, соответствующий f „„„,:

< f (t х m а +1)

ynp o f

ХО и осуществляют его запоминание. Для перестройки управляемого генератора

2 формируется N и (12) импульсов коррекции, количество которых с учетом знака суммируется со значением

N упр.о (19) °

14429 (10) с учетом (1. 5) . Крутизну характеристики управления управляемого генератора 2 устанавливают с учетом (18) а шаг квантования по напряжеУ

5 нию Us, блока 3 управления — равным

Юц = 1/q Y. Количество импульсов коррекции блока 3 управления устанавливают равным (12). Коды нижней и верхней границ поля допуска выбирают, например, равными О, 25 Y и 1,75 Y и заносят их в блок 1О сравнения кодов. В реверсивный счет7 заносят Kop N у„,, (1 9) . Выходным напряжением блока 3 управления значение частоты управляемого генератора 2 устанавливают таким образом, чтобы выходная частота сме- сителя 4 совпадала с центральной частотой полосы пропускания компаратора 8 °

Импульсы частоты с выхода исследуемого генератора 1 (1) поступают на смеситель 4, на выходе которого выделяется разностная частота иссле,дуемого 1 и управляемого 2 генераторов (2). С выхода смесителя 4 импульсы исследуемой частоты поступают на первый вход компаратора 8, на выходе которого отклонение частоты от номинального значения увеличивается в К раз (3). На выходе делителя 12 частоты из импульсов исследуемой частоты (фиг.ба) формируется последовательность импульсов усреднения,следующих с периодом „=п,Т „ (фиг.бЬ).

Импульсы усреднения поступают на управляющие входы делителей 12 и 13 частоты и осуществляют синхронизацию их работы. Импульсы частоты эталонно40 го генератора 5 через умножитель 9 частоты (фиг.бс) поступают на информационный вход делителя 13 частоты, . на выходе которого формируется последовательность опорных импульсов (фиг.бс1), задержанных относительно

45 импульсов усреднения на опорный интервал t, (б). Опорные импульсы устанавливают трйггер 15 в единичное состояние, а импульсы усреднения - в нулевое. На выходе триггера 15 формируются измерительные интервалы (фиг.бе), длительность которых равна t ц (7). Измерительный интервал коммутирует на выход временного селектора 16 импульсы с выхода умножи- 55 теля частоты 9. Количество коммутируемых импульсов определяется соотнащением (11) (фиг.ák).

)Я Я

Для наглядного поясHåния работы остальных узлов устройства можно выделить дна режима работы: режим I — N „ находится в заданном поле допуска, режим II — N „ находится вне заданного полл допуска.

Режим I..

Опорные импульсы, поступающие на первый вход двоичного счетчика 17, устанавливают его и нулевое состояние. Коммутируемые импульсы на выходе двоичного счетчика 17 преобразуются в двоичный код, который преобразуется преобразователем 11 код— напряжение в напряжение с последующей его регистрацией на регистраторе 14 (фиг.7). Выходной код реверсивного счетчика 7 преобразуется преобразователем 11 код — напряжение в напряжение, которое также поступает на регистратор 14. Делитель 18 частоты из выходных импульсов умножителя 9 частоты формирует импульсы временной щкалы, которая индицируется на индикаторе 14 нулевыми отсчетами напряжения (фиг.8).

Режим I I .

Если N <,1,75 Y,: то выходной код двоичного счетчика 17 вызывает появление единичного уровня напряжения на первом выходе блока 10 сравнения кодов. С приходом на первый вход блока 6 коррекции очередного импульса усреднения выходной код двоичного счетчика 17 записывается в блок 6 коррекции, после чего на его первом выходе появляются импульсы коррекции (фиг.ám), сформированные из выходных импульсов умножителя 9 частоты. Количество импульсов коррекции равно N (12). Импульсы коррекции поступают на первый (суммирующий) вход реверсивного счетчика 7 и изменяют его выходной код, а следовательно, и величину очередного отсчета напряжения на регистраторе 14. Параллельно импульсы коррекции поступают на первый вход блока 3 управления, выходным напряжением которого частота управляемого генератора 2 перестраивается таким образом, чтобы выходная частота смесителя 4 в данный момент времени совпадала с центральной частотой полосы пропускания компаратора

8. По началу формирования очередной пачки импульсов коррекции на третьем выходе блока 6 коррекции появляется импульс установки (фиг.61), по ко9 14429 торому на выходе преобразователя 1! код — напряжение в течение заданно.".о временного интервала формируется максимальный уровень напряжения (фиг.áq момент времени t „-tg). Наличие на. экране регистратора 14 Б„, говорит о протекании процесса перестройки управляемого генератора 2 и о возможности внесения при этом погрешности в процессе преобразования..

Аналогично работает устройство при N „ 0 25 Y. В этом случае единичный уровень напряжения появляется на втором выходе блока 10 сравнения кодов, а импульсы коррекции с второго выхода блока.б коррекции поступают на второй вход блока 3 управления и на второй (вычитающий) вход реверсивного счетчика 7.

Выходные напряжения устройства с учетом (16, 12 и 20, 21) можно записать как 66 1

? Z

Таким образом, устройство позволяет осуществить визуализацию функций кратковременной (22) и долговременной (23) .нестабильностей частоты.

Работа блока 6 коррекции.

На кроссировочньгх полях 29 наби-рается код Y (15). На первый вход поступают импульсы усреднения. При появлении единичного уровня на третьем или четвертом входах один из триг.-.еров 19 или 20 устанавливается в единичное состояние. Элемент И 24 открывается через элемент ИЛИ 23. Импульс усреднения проходит на третий выход, фиксирует в двоичных реверсивных счетчиках ?8 двоичный код с пятого входа, и через элемент задержки, собранный на инверторе 21 и: одном из

45 конденсаторов (С) 33, устанавливает ! триггер 22 в единичное состояние.

Пусть N q > 1, 75 Y. Скачок напряжения поступающий на третий вход ус9

so танавливает триггер 19 в единичное состояние. Элемент И 26 открывается и импульсы с второго входа поступают ла первый выход блока 6 коррекции. а также на вычитающий вход первого из цепочки последовательно соединенных двоичных реверсивных счетчиков 28. На выходе последних начинается последовательное уменьшение кода в

l0 единицу. При равенстве двоичного кода на выходах двоичных реверсивных счетчиков 28 коду, набранному на,кроссировочных полях 29, на выходах всех элементов 30 сравнения кодов появляются единичные уровни.

Элемент И 3 1 открывается и устанавливает триггер 22 в нулевое состояние. Заканчивается коммутация импульсов на первый выход блока 6 коррекции.

Аналогично работает блок б коррекции при Ny, a 0,25 Y. В этом случае открывается элемент И 27,.и импульсы с второго входа блока 6 коррекции коммутируются на второй выход, а также на суммирующий вход первого из цепочки последовательно соединенньсх двоичных реверсивных счетчиков 28.

Устройство на инвенторе 21, резисторе (R) 32 и, на втором из конденсаторов (С) 33 устанавливает после подачи напряжения питания триггера 19, 20 и 22 в нулевое состояние.

Работа преобразователя 11 код— напряжение.

Преобразователь 11 код †.напряжение имеет два идентичных канала преобразования. Первый канал — резистивная матрица (R) 44 — (2R) 42, коммутаторы напряжения на элементах И-НЕ

34 и 35, а также формирователь длинных импульсов на элементах И-НЕ 38 и

40, резисторе (R) 48 и конденсаторе (С} 46. С приходом импульса на второй вход на выходе элемента И-НЕ 40 формируется нулевой уровень . Элементы

И-НЕ 35 закрываются, а элементы И-НЕ

34 открываются. На первом выходе преобразователя 11 код — напряжение формируется нулевой отсчет напряжения, Второй канал — резистивная матрица (R) 45 — (2К) 43, коммутаторы напряжения на элементах И-НЕ 36 и 37, а также формирователь длинных импульсов на элементах И-НЕ 39 и 41, резисторе (R) 49 и конденсаторе (С} 47. С приходом импуль на четвертый вход преобразователя 11 код — напряжение на его выходе формируется максимальный отсчет напряжения.

Работа блока 3 управления.

Выходное напряжение блока 3 управления изменяется по закону, определяемому следующим соотношением:

fJPg П „„„+ (Н „, +П 6.g) AU>

1442928 где

1 ч с 1 мин

ИС к и

U „, U, — соответственно максимальное и минимальное требуемые значения выходного напряжения.

Значение П „„ устанавливается резистором (R) 54, стабилитроном (V)

55, резисторами (ц) 56, 58 и 59 и операционным усили гелем (А) 60. Значение N набирается на кроссировочных полях 61. Значение N „ получается автоматически за счет подачи импульсов коррекции на суммирующий или вычитающий входы первого из цепочки последовательно соединенных двоичных счетчиков 50, выходной код которых преобразуется преобразователем 11 код — напряжение. Соотношением резисторов (R) 57 и 59 подбирается шаг квантования ЛБу блока 3 управления.

Работа делителей 12, 13 и 18 частоты.

На кроссировочном поле 63 набирается двоично-десятичный код коэффи30 циента деления. По импульсу, приходящему на второй вход, двоично-десятичные коды с кроссировочного поля 63 переписываются в реверсивные счетчики 62. Импульсы частоты с первого входа поступают на вычитающий вход 35 первого из цепочки последовательно соединенных двоично-десятичных реверсивных счетчиков 62. На выходе последнего из счетчиков 62 импульс переноса появляется только после при- 40 хода на первый вход делителей 12, 13 и 18 частоты того числа импульсов,, количество которых набрано на кроссировочном поле 63.

Таким образом, отклонение частоты 45 от номинального значения преобразуется в последовательность квантованных отсчетов напряжения, следующих с интервалом усреднения (фиг.7).Выход отклонения частоты от номиналь- 50 ного значения за полосу компаратора

8 компенсируется изменением частоты управляемого генератора 2, что индицируется изменением соответствую щего напряжения (фиг.8). 55

Следовательно, устройство позволяет с повышенной точностью измерять кратковременную и долговременHE c áH » 1oc ги частоты. Более высокая точность обусловлена исключением из устройства аналогового фазового детектора, а также устранением перестройки управляемого генератора 2 на всех интервалах усреднения.

В устройстве процесс перестройки управляемого генератора 2 происходит только на последнем интервале усреднения каждого такта коррекции (фиг.7).

Процесс перестройки индицируется на регистраторе 14 максимальным отсчетом напряжения. Обеспечение возможности визуализации, а следовательно, и измерений долговременной нестабильности частоты (фиг.8) расширяет функциональные возможности устройства.

Формула изобретения

Устройство для измерения нестабильности частоты, содержащее управляемый генератор, смеситель, эталонный генератор, умножитель частоты, компаратор, два делителя частоты, триггер, временной селектор, двоичный счетчик, последовательно соединенные преобразователь код — напряжение и регистратор, исследуемый генератор, выход которого соединен с первым входом смесителя, второй вход которого подключен к выходу управляемого генератора, выход смесителя подключен к первому входу ком" паратора, выход этапонного генератора .подключен к второму входу компаратора и к входу умножителя частоты, выход которого соединен с информационным входом второго делителя частоты и с первым входом временного селектора, второй вход которого подключен к выходу триггера, выход компаратора подключен к информационному входу первого делителя частоты, управляющий вход которого подключен к выходу первого делителя частоты, к управляющему входу второго делителя частоты и к первому входу триггера, второй вход которого соединен с выходом делителя частоты и с первым входом двоичного счетчика, второй вход которого подключен к выходу временного селектора, а выход двоичного счетчика подключен к первому входу преобразователя код — напряжение, отличающееся тем, что, с целью повышения точности и з 1442928 14 расширения функциональных воэможнос- тора и первым входом блока коррекции, тей, в пего введены блок управления, второй вход которого соединен с выкоррекцииблоксравненияко--ходом умножителя частоты иинформа ий д тель частоты, ðåâåp- ционным входом третьего делителя час—

c„BHbtA счетчик, выход которого соеди- тотыу выход которого подключен к уп— 5 н, с вторым входом преобраэователя Равляюшему входу третьего делителя к< Д вЂ” напряжение третий вход которо частоты и к четвертому входу преобго подключен к третьему выходу блока разователя код — напряжение, первый коррекции первый и второй выходы ко- вход которого соединен с пятым вхокОРРе Ц 10 торого соединены с первым и вторым дом блока коррекции, выход двоично входами блока управления и первым и го счетчика подключен к входу блока в од и реверсивного счетчика, сравнения кодов, первый и второй вьюка авления и первого де- ходы которого соединены соответстлителя частоты соединены соответс!

5 венно с третьим и четвертым входами венно с входом управляемого генера блока коррекции.

1 4 42928

1442928 (442928

Составитель Ю.Иинкин

Редактор Е.Панп Техред Л.Сердюкова Корректор 0.Кравцова

Заказ 6380/42 Тираж 772 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Устройство для измерения нестабильности частоты Устройство для измерения нестабильности частоты Устройство для измерения нестабильности частоты Устройство для измерения нестабильности частоты Устройство для измерения нестабильности частоты Устройство для измерения нестабильности частоты Устройство для измерения нестабильности частоты Устройство для измерения нестабильности частоты Устройство для измерения нестабильности частоты Устройство для измерения нестабильности частоты Устройство для измерения нестабильности частоты 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения периода сетевого напряжения

Изобретение относится к технике радиоприема

Изобретение относится к радиотехнике и позволяет повысить быстродействие измерителя частот бигармонического сигнала

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для измерения частот бигармонического сигнала

Изобретение относится к области радиоизмерительной техники

Волномер // 1434372
Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения длин волн миллиметрового : и субмиллиметрового диапазонов

Изобретение относится к оптической обработке информации

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и предназначено для спектрального анализа периодических электрических сигналов, измерения амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) и фазо-частотных характеристик (ФЧХ) четырехполюсников

Изобретение относится к области оптической обработки информации и предназначено для использования в оптико-электронной измерительной технике

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к электрорадиоизмерительной технике и может быть использовано в качестве низкочастотного частотомера

Изобретение относится к электроизмерениям, автоматике, импульсной, преобразовательной и др.технике и может быть использовано в качестве многофункционального устройства, например, сравнение фаз или напряжений, или длительностей, или формирователей в интегральном исполнении

Изобретение относится к электротехнике, в частности к релейной защите и противоаварийной автоматике электроэнергетических систем

Изобретение относится к обработке оптической информации и может быть использовано для решения задач регистрации изображения спектра, получаемого в Фурье-плоскости оптоэлектронного спектроанализатора

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для построения анализаторов спектра параллельного типа

Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и противоаварийной автоматике электрических систем, и может быть использовано в цифровых системах защиты при прецизионном определении частоты сети

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения отклонений мгновенной частоты от номинального значения, для демодуляции ЧМ-сигналов в радиоизмерительных, радиоприемных устройствах, в цифровых телевизионных декодерах СЕКАМ, в радиолокации
Наверх