Анализатор спектра

 

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для получения спектра мощности или амплитудного спектра аналогового сигнала. Цель изобретения - повышение точности спектрального анализа - достигается в результате скачкообразного сканирования спектра цифровым полосовым фильтром. Анализатор содержит вход 1, аналоговые фильтры 2, 13 нижних частот, генратор 3 тактовой частоты, блок 4 синхронизации, аналого-цифровой преобразователь 5, промежуточный запоминающий блок 6, запоминающий блок 7 с перезаписью, генератор 8 качающейся частоты, генератор 9 линейно нарастающего ступенчатого напряжения, цифровой полосовой фильтр 10, блок 11 постоянной памяти, цифроаналоговый преобразователь 12, коммутаторы 14, 17, блок 15 коррекции, блок 16 выделения частотных полос, квадратор 18, выход 19. Введение цифрового полосового фильтра 10, блока 11 постоянной памяти позволяет повысить точность анализа. 5 ил.

СОЮЗ COKTCHHX

СОЦИО/МСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5))g С Ol R 23/16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМЪ СВИ4ЕТЕЛЬСТВУ

11к

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

flO ИЭОБРЕТЕН1 IßÌ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4384161/24-21 (22) 25.02.88 (46) 30 ° 05.90. Бюл. М 20 (71) Институт технической кибернетики АН БССР (72) В.И.Петько, В,Е.Куконин и П.М.Чеголин (53) 621.317(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

1 1095357, кл. Н 03 Н 17/04, 1984, . Спектральный анализатор 2030 фирмы Брюль и Кьер. Каталог фирмы

"Брюль и Кьер", 1980. (54) АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА (57) Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для получения спектра модности или амплитудного спектра аналогового сигнала. Цель изобретения — повышение точности спектрального анализа — до„.SU„„567992 А 1

2 стигается в результате скачкообразного сканирования спектра цифровым полосовым фильтром. Анализатор содержит вход 1, аналоговые фильтры 2, 13 нижних частот, генератор 3 тактовой частоты, блок 4 синхронизации, аналогоцифровой преобразователь 5, промежуточный запоминающий блок 6, запоминающий блок 7 с перезаписью, генератор 8 качающейся частоты, генератор

9 линейно нарастающего ступенчатого напряжения, цифровой полосовой фильтр

10, блок 11 постоянной памяти, цифроаналоговый преобразователь 12 коммутаторы 14, 17, блок 15 коррекции, блок 16 выделения частотных полос, с квадратор 18, выход 19. Введение цифрового полосового фильтра 10, блока

11 постоянной памяти позволяет повысить точность анализа. 5 ил.

1567992

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для получения спектра мощности или амплитудного спектра аналогового сигнала.

Целью изобретения является повышение точности спектрального анализа за счет скачкообразного сканирования спектра цифровым полосовым фильтром, На фиг. 1 представлена блок-схема анализатора спектра, на фиг. 2 — схема блока синхронизации, на фиг,3 соотношения частот, формируемых блоком синхронизации; на фиг ° 4,5 — диа- 15 граммы, поясняющие принцип работы анализатора.

Анализатор (фиг. 1) содержит вход

1, первый аналоговый фильтр 2 нижних частот, генератор 3 тактовой частоты, блок 4 синхронизации, аналогоцифровой преобразователь 5, промежуточный запоминающий блок 6, запоминающий блок 7 с перезаписью, генератор 8 качающейся частоты, генератор 9 линейно нарастающего ступенчатого напряжения, цифровой полосовой фильтр 10, блок 11 постоянной памяти, цифроаналоговый преобразователь 12, второй аналоговый фильтр 13 нижних 30 частот, первый коммутатор 14, блок

15 коррекции, полосовой фильтр 16, второй коммутатор 17, квадратор 18, выход 19, Последовательно соединены первый 35 аналоговый фильтр 2 нижних частот, аналого-цифровой преобразователь 5, промежуточный запоминающий блок 6 и запоминающий блок 7 с перезаписью, попарно последовательно соединены 4 соответственно генератор 9 линейно нарастающего ступенчатого напряжения и генератор 8 качающейся частоты, цифроаналоговый преобразователь 12 и второй BHBJIGI Îвый фильтр 13 нижних 45 частот, фильтр 16 и второй коммутатор

17, первый выход второго коммутатора

17 и квадратор 18, первый выход перBoro коммутатора 14 и блок 15 коррекции, генератор 3 тактовой частоты и блок 4 синхронизации, первый, вто.рой и третий выходы которого подключены к управляющим входам аналогоцифрового преобразователя 5,промежуточного запоминающего блока 6 и пер55 вому управляющему входу генератора

9 линейно нарастающего ступенчатого напряжения соответственно, второй вход и выход запоминающего блока 7 с перезаписью соединены между собой, второй выход первого коммутатора 14 подключен к входу и выходу фильтра 16 и блока 15 коррекции соответственно, второй выход второго коммутатора 17 подсоединен к выходу квадратора 18, который является выходом устройства. причем вход первого аналогового фильтра 2 нижних частот является входом анализатора, последовательно соединены блок 11 постоянной памяти и цифровой полосовой фильтр 10, информационным входом и выходом соединенный с первым выходом запоминающего блока

7 с перезаписью и входом цифро-аналогового преобразователя соответственно, первый управляняций и адреснья» входы блока 11 постоянной памяти подключены соответственно к третьему и четвертому выходам блока 4 синхронизации, пятым выходом соединенного с управляющим входом блока выделения частотных полос и вторыми управляющими входами генератора 9 линейно нарастающего ступенчатого напряжения и блока 11 постоянной памяти, выход генератора 8 качающейся частоты подсоединен к третьему входу запоминающего блока 7 с перезаписью.

Блок синхронизации (фиг. 2) содержит делитель 20 частоты, первый 21 элемент задержки, триггер 22, первый

23 и второй 24 элементы И, кольцевой счетчик 25, блок 26 постоянной памяти, второй 27 и третий 28 элементы задержки.

Объединеннь»е входы делителя 20 частоты и первого элемента 21 задержки являются входами блока 4 синхронизации, а выходь» элемента И 23, элемента 28 задержки, первый, второй выходы делителя 20 частоты и выходная шина блока 26 постоянной памяти являются вторым, пятым, третьим, первым и четвертым выходами блока 4 синхронизации соответственно. Первый и третий выходы делителя 20 частоты подключены к первому и второму установочным входам триггера 22 соответственно, первый и второй выходы триггера 22 подсоединены к вторым входам элемента И 23 и элемента 11 24 соответственно. На первый вход элемента

И 23 подключен выход первого элемента 21 задержки, выход элемента И 24 подсоединен на объединенный вход счетчика 25 и второго элемента 27 задержки, выходом соединенного с объединенным входом третьего элемента

28 эацерхки и входом считывания блока 26 постоянной памяти, на информационные входы .которого подключены информационные выходы счетчика 25.

Блок 15 коррекции выполнен в виде ан глогового умножителя на весовые коэффициенты, представляющие собой окно Хеннинга, Блок )1 постоянной памяти представляет собой запоминающее устройство со схемой формирования следующего адреса, исполненное, например, на основе программируемой пользователем постоянной памяти и интегральных схем средней степени интеграции.

Работа анализатора происходит следующим образом, Исследуемый аналоговый сигнал, например полигармонический (фиг. 4а), имеющий спектр S(f) (фиг. 46), поступает на первый аналоговый фильтр

2 нижних частот. Этот фильтр ограничивает спектр входного сигнала до частоты Fc<, где Гс, — частота среза первого аналогового фильтра 2 нижних частот (фиг. 46).Последнее необходимо для исключения эффекта наложения спектров при последующей дискретизации процесса. Аналоговый сигнал с ограниченным спектром (фиг, 4в) поступает на аналого-цифровой преобразователь 5 и дискретизируется им. Предискретизированный аналоговый сигнал объемом N слов (например, 1200) через промежуточный запоминающий блок

6 заносится в запоминающий блок 7 с перезаписью. В этом случае спектр занесенного в блок 7 дискретиэированного процесса будет периодическим с периодом F>, где F3 — тактовая частота работы АЦП 5 (фиг. 4г). При считывании этого процесса из блока 7 с повышенной тактовой частоты Pc„;— F (где n — количество анализируе3 мых частотных полос) спектр процесса

Fcu> расширяется в --- раз, Это обстоя3 тельство позволяет проводить анализ

Fc ä сигнала в первой полосе, в — раз

Р, более широкой по сравнению с той, которая была необходима при исследовании исходного аналогового сигнала (подаваемого на АЦП 5), Аналогично при считывании с еще более высокой

f тактовой частотой Р ч =Г „, — - (где ц. г

67992 ь

f< — центральная частота первой, Ц! самой высокочастотной частотной полосы; ГЧ вЂ” иентральная частота второй, более низкочастотной частотной полосы) спектр прогГ ссB расширится я

F сгг раз и появится возможность npoF3 ведения анализа сигнала во второй

Fcvs

10 полосе в — -- раз более широкой по

3 сравнению с той, которая была необходима при исследовании исхсдного анал,— говоro сигнала, и т.д. Очевидно, что

15 при считывании с i-й (i-=1-и где и

t количество анализируемых частотных полос) тактовой частотой F

cvi г 41

=F . --- (f — центральная частота сч f 4

4i

20 i-й частотной полосы) спектр процесс»

Fcv z будет расширен в ---- раз и возможР, Но будет его ана гизировать полосой, во столько же раз более широкой, 25 Поскольку при расширении полосы пропускания переходные процессы в фильтре сокращаются, то появляется возможность проводить анализ в i-x

Fev; частотных полосах в ---- раз быстрее

30 Рз по сравнению со скоростями обработки сигнала в реальном масштабе времени.

Явление расширения спектра (фиг, 4г, фиг. 5а) при считывании процесса с повышенной тактовой часто35 той используется для скачкообразного его сканирования полосой пропускания цифрового полосового фильтра. Для этого при тактовой частоте Гс„полоса

40 пропускания цифрового полосового фильтра (фиг. 56) настраивается на самые высокие анализируемые частоты в спектре считываемого процесса. В этом случае на выход фильтра пройдут

45 самые высокие частоты анализируемого процесса (фиг. 5а,б), При считывании

f4 с тактовой частотой F =F с„, счев сч1 (фиг. 5в) в полосу пропускания цифрового полосового фильтра (фиг. 5д, г) 41 попадут частоты, в — — более низкие

<иг по сравнению с предыдущим случаем, И т.д, Таким образом, при скачкообразном повышении тактовой частоты

55 считывания в полосу пропускания цифрового полосового фильтра подают все более низкие частоты, в результате чего спектр анализируемого процесса

1567992 будет скачкообразно просканировал полосой пропускания цифрового полосового фильтра, начиная с самых верхних частот.

Очевидно, что такое сканирование

5 возможно только в том случае, если полоса пропускания цифрового полосового Фильтра не смещается при скачкообразном изменении тактовой частоты считывания. Однако, поскольку тактовая частота считывания является одновременно и тактовой частотой циФрового полосового фильтра, то при скачкообразном повышении ее полоса пропускания цифрового полосового фильтра (в случае, если его коэффициенты при этом не изменяются) также сдвигается скачком в сторону более высоких частот. При этом скачка полосы пропускания цифрового полосового фильтра по спектру исследуемого сигнала в сторону более низких частот не произойдет, а следовательно, невозможен будет и анализ спектра. Для 25 того, чтобы полоса пропускания цифрового полосового фильтра не смещалась при скачкообразном изменении частоты считывания, одновременно с изменением частоты считывания изменя- 30 ется набор коэффициентов цифрового полосового фильтра, поступающий из блока 11 постоянной памяти.

Считанные с различными тактовыми частотами из блока 7 памяти с перезаписью сигналы поступают на цифровой фильтр 10, а с него — через аналогоцифровой преобразователь 12 — на второй аналоговый фильтр 13 нижних частот. Полученные аналоговые сигна- 40 лы через блок 15 коррекции (в первом положении переключателя 14) или минуя его (во втором положении переключателя 14) поступают на фильтр 16 выделения частотных полос, который 45 представляет собой резонансный кон1тур, настроенный на центральную частоту полосы пропускания цифрового полосового фильтра. Амплитуда сигнала на резонансном контуре возрастает линейно со временем, причем по окончании одного цикла перезаписи содержимого запоминающего блока 7 производится выборка амплитуды положительной полуволны по сигналу с бло- 55 ка 4 синхронизации. Выборочное значение амплитуды подается через квадратор 18 (в первом положении переключателя 17) или минуя его (во втором положении переключателя 17) на выход анализатора.

После наперед заданного количества считываний и иэ блока 7 (например, 400) на выходе анализатора появится и уровней сигналов, характеризующих мощность или амплитуду (в зависимости от того, используется квадратор или нет) процесса, считываемого из блока 7 в п анализируемых полосах частот. При этом тактовая частота генератора 8 качающейся частоты вновь устанавливается равной

Рсч1 °

9а время и считываний иэ запоминающего блока 7 с перезаписью в промежуточном запоминающем блоке 6 записывается следующий временной участок исследуемого аналогового сигнала, который после обработки первого временного участка поступает на его место в запоминающий блок 7 с перезаписью, и цикл работы повторяется °

Таким образом, исследуемый аналоговый сигнал поступает на вход анализатора непрерывно, а в запоминающий блок 7 с перезаписью — по частям. В результате этого осуществляется режим обработки в реальном масштабе времени.

Блок 15 коррекции необходим для сглаживания боковых лепестков в амплитудно-частотной характеристике цифрового полосового фильтра 10, которые получатся при обработке процесса по кускам.

Блок 4 синхронизации служит для получения четырех последовательностей синхроимпульсов с необходимыми частотами следования (фиг. 3) и формирования адреса выбора коэффициентов цифрового полосового фильтра IO, находящихся в блоке 11 постоянной памяти. Последовательности F i F фор1 мируются иэ тактовой частоты гейератора 3 с помощью делителя 20 частоты. Последовательность F начинает формироваться в момент, когда по импульсу F взводится триггер 22, и

1 заканчивается, когда триггер 22 сбрасывается синхроимпульсом F >. Последовательность же Fg, наоборот, формируется при сброшенном положении триггера 22. Эта последовательность поступает на вход кольцевого счетчика и элемента 27 задержки.

Рассмотрим прохождение одного иэ импульсов этой последовательности.

10 анализа.

30

Поступающий на счетный вход счетчик;.

25 импульс увеличивает хранящийся в нем код на единипу. С выхода счетчика

25 числовой код поступает на адресные входы блока ПЗУ 26. Кроме того, импульс поступает на вход элемента

27 задержки, t которого равна вреЗад мени срабатывания счетчика 25, с выхода элемента 27 задержки импульс подается на тактовый вход считывания

ПЗУ 26 синхронно с поступлением информации на адресные входы последнего. В управляющем слове, полученном на выходе ПЗУ 26, устанавливается адресный код для блока ll постоянной памяти. С выхода элемента 27 задержки импульс поступает, кроме того, на вход элемента 28 задержки, t „д которого равна времени срабатывания 20

ПЗУ 26. С выхода элемента 28 задержки синхронмпульс поступает на пятый выход блока 4 синхронизапии и по нему — к блокам 9, 11 и 16, где происходит скачок напряжения, передача 25 новых коэффициентов и выбор новой частотной полосы соответственно, Самым нестабильным блоком в известном анализаторе (прототипе) является аналоговый полосовой фильтр.

Зто объясняется нестабильностью составляющих его элементов (R, L, С), параметры которых зависят как от параметра окружающей среды (температуры, влажности и т.д.), так и от времени (старение). В настоящее время относительная нестабильность лучших элементов составляет не менее

2-10 . Путем больших аппаратурных

-3 затрат нестабильность, обусловленную 40 влиянием внешней среды, можно снизить до 2 -10, однако нестабильность, Ф связанную со старением элементов, исключить нельзя, В предлагаемом же анализаторе нестабильность определя- 4 ется в основном нестабильностью генератора 3 тактовой частоты, которая для современных кварцевых генераторов составляет 1О, т,е. обеспечива4 ется на порядок более высокая точность, Кроме того, в прототипе вследствие непрерывного гетеродирования спектра частотный анализ возможен только в смежных частотных полосах.

В предлагаемом же устройстве благодаря скачкообразному сканированию спект- ра цифровым полосовым фильтром возможен анализ как в смежных, так и в перекрывающихся и непе1ткрыя llmHxc í частотных полс ах, что притп лпт к дополнительному пг вьепгнп тонн< сти

Фо р мул а и з î б р е т е н и я

Анализатор спектра, содержащий последовательно соединенные tIppBblA аналоговый фильтр нижних частот, впалого-цифровой преобразователь, промежуточный запомина щ пt блок, последовательно соединенные генератор линейно нарастающего ступенчатого напряжения и генератор качающейся частоты, последовательно соединенные цифроаналс говый преобразователь, второй аналоговый фильтр нижних частот, первый коммутатор, блок коррекции, полосовой фильтр, второй коммутатор и квадратор, а также генератор тактовой частоты и подключенный к нему блок синхронизации, первый, второй и третий выходы которого подключены к управляющим входам аналого-цифрового преобразователя, промежуточного запоминающего блока и первому управляющему входу генератора линейно нарастающего ступенчатого напряжения соответственно, второй вход и выход запоминающего блока с перезаписью соединены между собой, второй выход первого коммутатора подключен к входу полосового фильтра, второй выход второго коммутатора подсоединен к выходу квадратора, соединенного с выходом устройства, причем вход первого аналогового фильтра нижних частот

I соединен с входом анализатора, о тл и ч а ю m и и с я тем, что, с целью повышения точности, в него введены последовательно соединенные блок постоянной памяти и цифровой полосовой фильтр, информационным входом соединенный с вторым выходом запоминающего блока с перезаписью, и выходом — с входом цифроаналогового преобразователя, первый управляющий вход блока постоянной памяти подключен соответственно к четвертому выходу блока синхронизации, пятым выходом соединенного с управляющим входом полосового фильтра и вторыми управляющими входами генератора линейно нарастающего ступенчатого напряжения и блока постоянной памяти, выход генератора качающейся частоты подсоединен к третьему входу запоминалцего блока с перезаписью.

1567992

1567992

6Г.2

Составитель Е.Губанов

Редактор А.Маковская Техреду Л.Олийнык КорректорЛ .Шевкун

Заказ 1321 Тираж 554 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГАНГ СССР

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

Проиэводственно-иэдательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Анализатор спектра Анализатор спектра Анализатор спектра Анализатор спектра Анализатор спектра Анализатор спектра Анализатор спектра 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к спектроскопии

Изобретение относится к радиозмерительной технике и может быть использовано при создании устройств спектрального анализа

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности к устройствам и способам измерения спектральных составляющих

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для автоматического контроля параметров радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для автоматического контроля параметров объектов с переменными параметрами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении, технике связи, акустике, в кибернетике при автоматическом распознавании сигналов

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 радио- и измерительной техники и может быть использовано при разработке и модернизации анализаторов спектра и панорамных приемников

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при спектральном анализе сигналов с постоянной относительной разрешающей способностью по частоте

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в качестве высокоточного измерителя параметров радиосигналов в широкополосных системах связи, пеленгации и радиоразведке

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для спектрального анализа электрических сигналов

Изобретение относится к радиоизмерительным приборам

Изобретение относится к радиоизмерительным устройствам для высокочувствительного приемника-частотомера в системах связи, пеленгации и радиоразведки
Наверх