Устройство для измерения фазовых характеристик

 

Изобретение относится к радиоизмерительной технике. Для определения фазовых характеристик фазометрического устройства (ФУ) как в функции изменения входной разности фаз, так и в функции изменения амплитуды на его входе, используется компенсационный способ измерения фазовых сдвигов. В фазовращающем блоке 4 отсчетным фазовращателем 15 устанавливается необходимый фазовый сдвиг на входе поверяемого ФУ. Измерительный сигнал на втором ВЫХОДЕ 2 формируется из сигнала генератора 1 преобразованием его сначала в две боковые составляющие (ω<SB POS="POST">0</SB>-Λ и ω+Λ) в формирователе 3, а затем переносом одной из боковых на частоту Λ в блоке 5 восстановления несущей, уровень которой устанавливается регулятором 2 уровня. Момент компенсации определяется на выходе демодулятора (Д) 6 по минимуму сигнала, который измеряется индикаторным блоком 7. С целью повышения точности измерения применена синхронная обработка сигнала Д с использованием опорного сигнала, полученного путем преобразования боковых составляющих. Это достигается введением последовательно соединенных фильтра 8 и делителя 9 частоты на два, причем вход фильтра 8, выделяющего частоту 2Λ, соединен с дополнительным выходом Д 6, а выход делителя 9 подключен к дополнительному входу индикаторного блока 7. Последний выполнен в виде последовательно соединенных синхронного детектора 19 и индикатора 20. 1 ил.

фЬ

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧ ЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (5)) 4 С 01 К 25/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (",,: : ",,„!

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

/ (61) 1247690 (21) 4316371/24-21 (22) 16.10.87 (46) 15.05.89. Бюл . М 18 (71) Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (72) Г.Ф.Дегтярев, Д.Н.Ким и С.Н.Попов (53) 62 1.3 17.77 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

9 1247690, кл. G 01 R 25/00, 1985. йнд 7

Вьаа72 (54) УСТРОЙСТВО Д!И ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (57) Изобретение относится к радиоиэмерительной технике. Для определения фазовых характеристик фазометрического устройства (ФУ) как в функции изменения входной разности фаз, так и в функции изменения амплитуды на . его входе, используется компенсационный способ измерения фазовых сдвигов.

В фазовращающем блоке 4 отсчетным фазовращателем 15 устанавливается необходимый фазовый сдвиг на входе поверяемого ФУ. Измерительный сигнал

„„SU„„1479888 A 2 на втором выходе 2 формируется иэ сигнала генератора преобразованием его сначала в две боковые составляющие (Q, — и и, + 3 в формирователе 3, а затем переносом одной иэ боковых на частоту Со, в блоке 5 восстановления несущей, уровень которой устанавливается регулятором 2 уровня.

Момент компенсации определяется на выходе демодулятора (Д) 6 по минимуму сигнала, который измеряется индикаторным блоком 7. С целью повышения точности измерения применена синхронная обработка сигнала Д 6 с использованием опорного сигнала, полученного путем преобразования боковых составляющих. Это достигается введением последовательно соединенных фильтра

8 и делителя 9 частоты на два, причем вход фильтра 8, выделяющего частоту 2Q, соединен с дополнительным выходом Д 6, а выход делителя 9 подключен к дополнительному входу индикаторного блока 7. Последний выполнен в виде последовательно соединенных синхронного детектора 19 и индикатора 20. 1 ил °

1479888

1!зобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для определения фазовых характеристик фазометрических устройств как в функции изменения входной разности фаз, так и s функции изменения амплитуды сигнала на их входе.

Целью изобретения является повышение точности измерения фазовых характеристик за счет уменьшения вли.— яния неравенства амплитуд боковых

35 составляющих на показания индикатора компенсации и устранения неоднознач- 15 ности этих показаний.

На чертеже представлена структурная схема предлагаемого устройства.

Устройство для измерения фазовых характеристик содержит генератор 1 20 высокочастотных сигналов, регулятор

2 уровня, формирователь 3 боковых составляющих, фазозадающий блок 4, блок 5 восстановления несущей, демодулятор 6, индикаторный блок 7, дополнительный фильтр 8, делитель 9 частоты на два. Первый вход формирователя 3 боковых составляющих подключен к выходу генератора 1. высокочастотных сигналов и образует первую 30 выходную клемму устройства, второй вход формирователя 3 боковых составляющих подключен к одному из вы-. ходов фазозадающего блока 4, другой выход которого соединен с вторым входом блока 5 восстановления несущей, первый вход которого подключен к первому выходу формирователя 3 боковых составляющих и к одному из входов демодулятора 6. Второй выход 40 формирователя 3 боковых составляющих соединен с вторым входом демодулятора 6, выход блока 5 восстановления несущей через регулятор 2 уровня соединен с третьим входом демоду- 45 лятора 6, выход которого соединен с одним из входов индикаторного блока

7, второй вход которого через последовательно соединенные дополнительный фильтр 8 и делитель 9 частоты на два подключен к дополнительному выходу демодулятора 6. Выход регулятора 2 уровня образует вторую выходную клемму устройства.

Генератор 1 высокочастотных сигналов может быть использован любого вида и типа, его выходные параметры полностью определяются входными параметрами исследуемого фазоизмерителя.

Регулятор 2 уровня представляет собой четырехполюсник с переменным коэффициентом передачи. В простейшем случае в качестве регулятора 2 уровня могут быть использованы аттенюаторы любого типа, калиброванные по ослаблению, в том числе и промышленные изделия (например, Д2-18, Д2-19, Д222, Д2-23, Д2-24, Д2-25 и др.).

Формирователь 3 боковых составляющих реализован на основе применения одного из способов однополосной модуляции. Наилучшие результаты достигаются при использовании двух систем ФАПЧ по вторичным биениям.

Объединенные входы эталонного сигнала обоих систем 10 и 11 ФАПЧ образуют первый вход формирователя 3 боковых составляющих и подключены к выходу генератора 1 высокочастотнык сигналов. Вход сигнала с частотой сдвига системы 10 ФАПЧ объединен с входом установочного фазовращателя 12 и образует второй вход формирователя 3 боковых составляющих, подключенный к одному иэ выходов фазовращателя блока 4. Вход сигнала с частотой сдвига системы 11 ФАПЧ подключен к выходу установочного фазовращателя 12, а выход этой системы ФАПЧ образует второй выход формирователя 3 боковых составляющих, первый выход которого образован выходом системы 10 ФАПЧ.

Каждая из систем ФАПЧ содержит подстраиваемый генератор, смеситель, фазовый детектор, фильтр нижних частот, управляющий элемент, замкнутые в кольцо фазовой автоподстройки частоты по вторичным биениям. Один из входов смесителя образует вход эталонного сигнала системы ФАПЧ (другой при этом подключен к выходу подстраиваемого генератора), а один из входов фазового детектора — вход сигнала с частотой сдвига (другой вход фазового детектора подключен к выходу смесителя).

Фазозадающий блок 4 представляет собой генератор 13 сдвига, выход которого соединен с объединенными входами двух фазовращателей — компенсирующего и отчетного. Выход компенсирующего фазовращателя 14 образует один выход фазозадающего блока 4, другой выход блока 4 образован выходом отсчетного фазовращателя 15.

Фазозадающий блок 4 может быть также

1479888 построен на основе использования многоустойчивых фазовых элементов.

Блок 5 восстановления несущей также выполнен с использованием методов однополосной модуляции. Наилучшие результаты дает применение здесь системы ФАПЧ по вторичным биениям, идентичной системе 10 или 11

ФАПЧ формирователя 3 боковых составляющих, при этом вход эталонного сигнала этой системы ФАПЧ образует первый вход блока 5 восстановления несущей, подключенный к первому вьмоду формирователя,3 боковых составляющих, а вход сигнала с частотой сдвига — второй вход блока 5 восстановления несущей, подключенный к другому выходу фазозадающего блока 4.

Демодулятор 6 содержит трехвходный сумматор 16, входы которого одновременно являются входами демодулятора 6, квадратичный элемент 17,вход которого подключен к выходу сумматора 16, а выход является дополнительным.выходом демодулятора 6 и соединен с входом фильтра 18. Выход фильтра 18 одновременно является выходом демодулятора 6 и соединен с одним из входов индикаторного блока 7. Выход квадратичного элемента 17, являющийся дополнительным выходом демодулятора 6 подключен к входу .дополнительного фильтра 8.

Индикаторный блок 7 выполнен в виде последовательно соединенных синхронного детектора 19 и собственно индикатора 20, причем входы синхронного детектора образуют входы индикаторного блока.

Синхронный детектор 19 представляет собой последовательно соединенные перемножитель и интегратор (ФНЧ).

Индикатор 20 (осциллограф, вольтметр и т.п.) — измеритель уровня низкочастотных сигналов.

Дополнительный фильтр 8 представляет собой полосовой фильтр, настроенный на частоту 2Q,à делитель 9 частоты на два — работающий в счетном режиме. В этом случае на выходе триггера целесообразно включить фильтр, выделяющий частоту д, который может быть построен на основе полосового фильтра или ФНЧ, Устройство работает следующим образом.

Так как устройство относится к типу компенсационных, то его точность в основном определяется разрешающей способностью, которая,в свою очередь, в значительной степени зависит от неравенства амплитуд сигналов на выходах формирователя 3 боковых составляющих а (t) =А cos ((у,-Ы) t+Cp,-(p,); н ц (1) а В () =Ар cos ((Qс+® t+(pе+Чз 1, где А, и А < — амплитуды нижней и оц верхней боковой соответственно

Я и ц> — частота и начальная с с фаза сигнала на выходе генератора высокочастотных сигналов, Q и ц „ - частота и начальная фаза сигнала на соответствующем выходе фазозадающего блока 4.

Сигнал на выходе блока 5 восстановления несущей

a „(t) =A„cos(e, + Р,+Ч„Cp„) где А„- амплитуда сигнала, ц — начальная фаза сигнала на втором входе этого блока.

На выходе регулятора 2 уровня имеем а () = Ар соз(ю,t+Q<+Cpyy35 где A — амплитуда этого сигнала -Т Р св — фазовый сдвиг вносимый и регулятором.

На входы демодулятора 6 одновре4О менно поступают сигналы ag„(t), ay) (t) Bp(t) H после щих преобразований (перемножения и фильтрации) на его выходе получаем: а () = А к cos(Q t+Cp +qp)+

45 +A cos(Q t+2Cp» Ца-Мр), где А и А — амплитуды компонент выходного сигнала демодулятора, обусловленные преобразо5О ванием сигнала, поступающего с выхода регулятора 2 уровня с нижней и верхней боковыми и состав55 ляющими соответственно.

Амплитуда сигнала на выходе демодулятора 6

14

А> +АЭ +2АЭ„AЭ соз2(ц

-Ц 3, +Qð) = 4 (А Э +5A А а ) сов (як+5A, A â Аан

Чк = в Чв, +4 р °

Минимальные значения амплитуды

А =ДА, при у =(2п+1} —

В

Э мин к 2 где п=О, 1, 2,...

Произведем замену

Чк °

Тогда в области минимальных значений

Аа = где 3q «1.

Определим разрешающую способность устройства по фазе (Р() из условия: а. 2Аа ми при Зцг = 3P<

Отсюда, 4А .Sq +I!A = 2ЬА, где

ЬА(аА 3q = + ° =-+ gA.

-)3 . А 43

Эн р а

Таким образом, если добиваться минимального уровня на выходе фильтра 18, разрешающая способность устройства в значительной степени определяется относительной нестабильностью (неравенством) уровней боковых. колебаний и уже при о А=10 (1%) составляет 0,57 . При этом также никает неоднозначность показаний индикатора. В диапазоне фазовых сдвигов 0-360 имеется два минимума. о

Если выделить из сигнала демодулятора сигнал разностной частоты боковых составляющих, то влияние неравенства и нестабильности их уровней на разрешающую способность устройства значительно уменьшится.

Действительно, сигнал на выходе фильтра 8 за счет преобразования (перемножения) боковых составляющих (1) равен а (t) = А cos(2g+2q, ), где А — амплитуда сигнала.

- Так как на выходе делителя 9 частоты а (t) = А . cos(Qt+g>,)., 79888 6 то выходной сигнал синхронного детектораа а, K j a (t) à (t)dt с соз (ч"ъ 9ъ, +9р где К вЂ” коэффициент передачи детектора, А — максимальный уровень сигнала с

10 на выходе детектора.

Этот сигнал при такой обработке уже не зависит от неравенства (нестабильности) боковых, а изменение знака сигнала на выходе позволяет устранить неоднозначность показаний индикатора во всем диапазоне фазовых сдвигов °

Существуют три основных режима работы устройства.

Калибровка устройства. Регулятор

2 уровня устанавливают в режим, coaoTBBTcTBующий прямому прохождению сигнала с выхода блока 5 восстановления несущей на вторую выходную - клемму устройства, отсчетный фаэовращатель 15 — в положение, соответствующее 0 (180 ), компенсирующий фазовращатель 14 — в положение, со-. о ответствующее О, установочным фазовращателем 12 добиваются нулевых (минимальных) показаний индикатора 20.

Изменение фазоамплитудных характеристик исследуемого образца — фазометра (поверка по фаэоамплитудной погрешности) . Производят калибровку

35 устройства. Отсчетным фазовращателем

15 устанавливают заданное значение выходной разности фаз, установочным фазовращателем 12 добиваются нулевых (минимальных) показаний блока 7. Регулятором 2 уровня устанавливают заданное значение уровня выходного сигнала, компенсирующим фазовращйтелем 14 восстанавливают нулевые (ми45 нимальные) показания индикатора блока 7, производят регистрацию показаний индикатора исследуемого фазоизмерителя. Затем регулятором 2 уровня производят изменение амплитуды вы50 ходного (тестового) сигнала на заданную величину, компенсирующим фазовращателем 14 восстанавливают нулевые показания индикатора блока 7, производят отсчет показаний индика55 тора исследуемого фазоизмерителя.

Разность показаний индикатора фазометра при изменении уровня испытательного сигнала дает искомое значение ФАХ (фазоамплитудную погреш- .

1479888

Формула изобретения

Составитель А.Старостина

Редактор Т.Парфенова Техред А.Кравчук Корректор O,Кравцова

Заказ 2539/44 Тираж 714 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент". г.Ужгород, ул. Гагарина,101 ность). Последовательно задавая ряд значений уровня тестового сигнала, отрабатывая компенсирующим фаэовращателем 14 возникающие при этом в регуляторе 2 уровня фазовые сдвиги (по нулевым или минимальным показаниям индикатора блока 7), с помощью индикатора исследуемого образца производят определение всех значений искомой ФАХ для заданного значения выходной разности фаз тестового сигнала. Произведя калибровку устройства с последующей установкой отсчетным фазовращателем 15 заданной разности фаз сигналов на выходных клеммах устройства и повторив

:в указанной последовательности приведенные операции по измерению фазоамплитудной характеристики, находят

ФАХ исследуемого образца для нового значения разности фаз испытательно. го сигнала.

Измерение фазовой характеристики исследуемого образца в функции изменения входной разности фаз (поверка по линейности). Производят калибровку устройства. Регулятором 2 уровня устанавливают заданное значение амплитуды тестового сигнала и компенсирующим фазовращателем 14 по нулевым (минимальным) показаниям индикатора блока 7 отрабатывают возникающие при этом фазовые сдвиги. Последовательно задавая отсчетным фазовращателем необходимые приращения выходной разности фаз и регистрируя каждое показание индикатора испытуемого образца, производят определение искомой характеристики для заданного значения амплитуды испытательного сигнала. Регулятором 2 уровня устанавливают новое значение амплитуды тестового сигнала и с помощью компенсирующего фазовращателя

14 по нулевым (минимальным) показаниям индикатора блока 7 отрабатывают возникающие прп этом фазовые сдвиги.

Повторив в указанной последовательности описанные операции, определяют искомую характеристику для нового значения уровня испыта.-ельного сигнала и т.д.

Таким образом, синхронная обработка выходного сигнала демодулятора с использованием опорного сигнала, полученного путем преобразования (сМешивания) боковых составляюших, поз- воляет значительно пов. .сить точность измерения фазовых характеристик исследуемых фаэометрических устройств за счет уменьшения влияния неравенства, в том числе и нестабильности, боковых на разрешающую способность устройства.

Устройство для измерения фазовых характеристик по авт. св. У- 1247690, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения

30 за счет уменьшения влияния неравенства амплитуд боковых составляющих на показания индикатора компенсации, в него дополнительно введены последовательно соединенные фильтр и делитель частоты на два, причем вход дополнительного фильтра подключен к дополнительному выходу демодулятора, а выход делителя частоты на два соединен с дополнительным входом индикаторного блока, причем индикаторный

40 блок выполнен в виде последовательно соединенных синхронного детектора и индикатора, а входы синхронного детектора образуют входы индикаторного блока.

Устройство для измерения фазовых характеристик Устройство для измерения фазовых характеристик Устройство для измерения фазовых характеристик Устройство для измерения фазовых характеристик Устройство для измерения фазовых характеристик 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к области радиоизмерительной техники и может быть использовано в быстродействующих измерителях временных характеристик флуктуаций амплитуды и фазы сигналов микроволнового диапазона частот

Изобретение относится к технике фазовых измерений и предназначено для использования в калибраторах фазы и фазометрах

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, в сочетании с вольтметром может быть использовано в качестве фазометра, а в сочетании с самописцем, аналого-цифровым преобразователем - в системах автоматической обработки информации

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для определения сдвига фаз при испытаниях устройств, генерирующих радиосигналы с фазовой манипуляцией

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения модуля фазового сдвига

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в гидроакустике, дефектоскопии, измерениях дистанции и других областях науки и техники, где необходимо измерять фазовый сдвиг двух радиоимпульсных сигналов (радиоимпульсов), которые разнесены либо смещены во времени относительно друг друга

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для определения фазочастотных характеристик четырехполюсника

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для контроля фазового угля при чередовании фаз питающих фидеров для стрелочных переводов на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для контроля фазового угля при чередовании фаз питающих фидеров для стрелочных переводов на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к фазоизмерительной технике и может быть использовано для определения угла сдвига

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике радиосвязи, и предназначено для использования в составе устройств цифровой обработки сигналов при обработке узкополосных сигналов с компенсацией помех при приеме сигналов с фазоразностной модуляцией

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в прецизионных метрологических приборах, а также в счетчиках реактивной электрической энергии в электросетях

Изобретение относится к релейной защите и может применяться, в частности, для защиты электроустановок высокого напряжения

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения радиальной скорости объекта в многочастотных импульсных РЛС одновременного излучения; может быть использовано в радиолокационных и навигационных системах для однозначного определения доплеровской скорости

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах релейной защиты в качестве реле направления мощности
Наверх