Способ определения частотных характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении динамических характеристик измерительных каналов многоканальныхинформационно-измерительных систем. Цель изобретения- - повышение точностиопределения частотных характеристик измерительных каналов - достигается за сче; снижения относительной и случайной составляющих погрешностей измерения. Для зтого в способе непосредственно измеряют не частотные характеристики контролируемого измерительного канала, а их отклонения от частотных характеристик образцового измерительного канала, которые предварительно определяют с высокой точностью. Снижение случайной составляющей погрешности за счет усиления в N 1з разностного отклика перед его спектра, ьным анализом и последующее деление значений полученного спектра на величину N обеспечивает снижение в N раз среднеквадратического отклонения результатов спектрального анализа. 2 ил.слс

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si>s G 01 R 27/28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4660875/21 (22) 09.03.89 (46) 15.02.92. Бюл. М 6 (72) А.А. Плавильщиков (53) 621.317.75(088.8) (56) Вашхны E. Динамика измерительных цепей, M. Энергия, 1969, с. 88.

Архипов В.П., Яковлев В.Н. Определение амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик виброаппаратуры при помощи ЭВМ, — Виброметрия/Материалы конференции, M.: МДНТП, 1979, с. 130 — 134. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении динамических характеристик измерительных каналов многоканальных

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении динамических характеристик измерительных каналов многоканальных информационно-измерительных систем (И И С).

Целью изобретения является повышение точности определения частотных характеристик измерительных каналов ИИС путем снижения относительной погрешности за счет сравнения с образцовым измерительным каналом и снижения случайной составляющей погрешности спектрального

„,5U,, 1712898 А1 ин форма цион но-измерител ьн ых систем.

Цель изобретения- — повышение точности определения частотных характеристик измерительных каналов — достигается эа сче снижения относительной и случайной составляющих погрешностей измерения. Для этого в способе непосредственно измеряют не частотные характеристики контролируемого измерительного канала, а их отклонения от частотных характеристик образцового измерительного канала, которые предварительно определяют с высокой точностью. Снижение случайной составляющей погрешности за счет усиления в N аз разностного отклика перед его спектра: ьным анализом и последующее деление значений полученного спектра на величину N обеспечивает снижение в N раз среднеквадратического отклонения результатов спектрального анализа. 2 ил. анализа за счет усиления разностного сигнала измеряемого и образцового измерител ьн ых каналов.

На фиг, 1 представлено обобщенное графическое изображение последовател ьности операций способа; на фиг. 2 — блоксхема устройства для реализации предлагаемого способа.

Устройство состоит из генератора 1 импульсов, образцового измерительного канала 2, контролируемого измерительного канала 3, дифференциального усилителя 4, компаратора 5, блока 6 преобразования

1712898! а(Н f )

<р (f) = агсс9 Ве Н 1 (5) Фурье, блока 7 обработки и постоянного запоминающего блока 8. Выход генератора

1 подключен к входам каналов 2 и 3 и первому входу блока 6. Выход канала 2 соединен с первыми входами усилителя 4 и компаратора 5, вторые входы которых подключены к выходу канала 3. Первый выход усилителя 4 соединен с вторым входом блока 6, выход которого соединен с первым входом блока 7. Второй и третий входы блока 7 подключены к выходу компаратора 5 и выходу запоминающего блока 8 соответственно. Четвертый вход блока 7 соединен с вторым выходом усилителя 4, а его выход— с выходом устройства.

Сущность способа состоит в следующем.

В способе определения частотных характеристик каналов ИИС используется метод сравнения. При этом на входы контролируемого К» и образцового К0 каналов одновременно подается импульсный сигнал. В качестве образцового используется один из каналов ИИС, характеристики (АЧХ и ФЧХ) которого предварительно определены с высокой точностью с помощью синусоидального входного сигнала с разверткой его по частоте. На выходах К0 и К» формируются отклики Yp(t) и Y»(t).

Во временной области неидентичность

К0 и К» приводит к различию их откликов

Yo(t) и Y»(t) на один и тот же сигнал X(t) (фиг.

1). Связь между указанными откликами может быть представлена выражением

У»(1) = У (т) + Yp(t), (1) где Yp(t) — разностный отклик каналов.

В частотной области неидентичность К0 и К» приводит к различию спектров их откликов Sp(t) и S»(f) на сигнал с одним и тем же спектром S»(f) (фиг. 1). Связь между указанными спектрами может быть представлена выражением

S»(f) = Р (У»(т) )= Е (Уо(т) + Yр(1) )= Sî(f) + Sp(f). (2) где F () — оператор преобразования Фурье.

Комплексную частотную характеристику H(f) физической системы можно определить из выражения нщ-. Я . (3) где Sy(f) и Sx(f) — спектры сигналов на выходе и входе системы соответственно.

При этом АЧХ и ФЧХ системы описываются выражениями: ! H(f) = (Re(H(f) )) +(im(H(f)); (4)

Используя выражения (2) и (3), получим выражение для комплексной частотной характеристики Н»(1) контролируемого канала: .() = ", =, +, - Н.() Н,(). (6)

Характеристика Н0(а) в выражении (6) определяется с использованием выражений (4) и (5) на основе Ho(f) и р (f), измерен10 ных предварительно при синусоидальном воздействии. При этом высокая точность измерения I Н0() I и p< (f) гарантирует высокую точность определения H<>(f). Таким образом, для оценки H»(f) необходимо опре15 делить величину Hp(f) обусловленную отклонением частотных характеристик К» от

К>. С этой целью из выходного сигнала Y»(t) контролируемого канала вычитают выходной сигнал Yp(t) образцового канала. При этом для последующего определения знаков ("+" или "-") значений функции Нр(1) сигналы Y (t) и Y»(t) сравнивают между собой по пиковым значениям. Для повышения точности и разрешающей способности после25 дующего анализа разностный отклик Yp(t) усиливают с максимально возможным калиброванным значением коэффициента усиления N. Усиленный разностный отклик подвергают затем преобразованию Фурье и получают соответствующий спектр. Входной импульс X(t) также подвергают преобразованию Фурье и получают спектр Sx(f).

Затем первый спектр делят на второй и получают комплексную частотную характери35 стику, С целью компенсации предварительного усиления разностного отклика значения полученной частотной характеристики делят на величину коэффици- ента усиления N и получают характеристику

40 Wp(f). Затем значения функции Hp(f) складывают или вычитают из соответствующих значений функции Н0(1). Указанные значения функции Hp(f) складываются, если отклик

Y»(t) превышал по пиковому значению от45 клик Y (t), и вычитаются, если отклик Y (t) превышал отклик Y»(t).

В результате указанных выше операций получают комплексную частотную характеристику Н»(1) контролируемого канала.

Далее используя выражение (4) и (5), определяют АЧХ вЂ” Н»(т) и ФЧХ вЂ” p» (f) контролируемого канала. Определение частотных характеристик остальных каналов ИИС осуществляется аналогично описанному.

Устройство работает следующим образом.

Импульс с выхода генератора 1 поступает одновременно на входы каналов 2 и 3.

Отклики этих каналов поступают на первые

1712898

30

40

55 и вторые входы усилителя 4 и компаратора

5. Усилитель 4 является дифференциальным усилителем с программируемым коэффициентом усиления. С помощью этого усилителя усиливают разность сигналов, подаваемых на его входы. Компаратор 5 представляет собой устройство сравнения аналоговых сигналов с пиковыми детекторами на его входах. Это устройство сравнивает сигналы, поступающие на его входы, по пиковому значению и в зависимости от результата сравнения формирует на своем выходе сигнал "0" или "1". Усиленный разностный отклик каналов с выхода усилителя 4 поступает на второй вход блока 6 преобразования Фурье, На первый вход блока 6 поступает импульс с выхода генератора 1. Блок 6 представляет собой двухканальный спектральный анализатор (например, типа 2032 или 2034 фирмы

"Брюль и Кьер"), который вычисляет спектры обоих сигналов, а затем путем деления одного спектра на другой вычисляет частотную характеристику.

Коды значений полученной характеристики поступают с выхода блока 6 на первый вход блока 7. Блок 7 представляет собой специализированный процессор для обработки данных по заданной программе. В соответствии с этой программой коды значений полученной частотной характеристики делятся на код коэффициента усиления разностного отклика и получается частотная характеристика Hp(f).

Код коэффициента усиления разностного отклика поступает на четвертый вход блока 7 с второго выхода усилителя 4. На третий вход блока 7 поступают коды значений частотной характеристики Но(f) образцового канала. Указанную характеристику определяют предварительно с помощью метода, обеспечивающего высокую точность, а коды ее значений записывают в блоке 8. В зависимости от сигнала, поступающего с выхода компаратора 5 на второй вход блока 7, последний к кодам, представляющим характеристи ку Но(1), и рибавля ет или вычитает соответствующие коды, представляющие характеристику Hp(f). B результате получают коды значений характеристики Н (1), контролируемого канала. Для каждого значения частоты вычисляются значения модуля (АЧХ) и аргумента (ФЧХ) частотной характеристики, которые поступают на выход устройства. Полученная информация может быть отображена с помощью графического дисплея или графопостроителя в виде графика или с помощью цифропечатающего устройства в виде таблицы.

Предлагаемый способ обеспечивает повышение точности определения частотных характеристик ИК. Источником значительной погрешности определения частотных характеристик является спектральный анализ сигналов. Согласно предлагаемому способу непосредственно измеряют не частотные характеристики контролируемого ИК, а их отклонения от частотных характеристик образцового ИК, которые определяют с высокой точностью, что обеспечивает снижение относительной погрешности измерения частотных характеристик контролируемого ИК. Повышение точности измерения частотных характеристик обеспечивается также за счет снижения случайной составляющей погрешности спектрального анализа сигналов. Используя известное свойство дисперсии, можно записать следующие выражения:

0 (сХ j= с 0 (Х) = А; (6)

D(X)= —, А с2 (7) где D — дисперсия случайной величины; с — постоянный коэффициент;

Х вЂ” случайная величина;

А — постоянная величина.

Из выражений (6) и (7) следует, что усиление в N раз разностного отклика перед его спектральным анализом и последующее деление значений полученного спектр;-" на величину N обеспечивает снижение в N раз среднеквадратического отклонения результатов спектрального анализа.

Формула изобретения

Способ определения частотных характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем, заключающийся в том, что на вход измерительного канала подают импульсный сигнал и определяют его спектр, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения точности определения частотных характеристик измерительных каналов, один из каналов информационно-измерительной системы используют в качестве образцового и определяют его комплексную частотную характеристику на основе АЧХ и ФЧХ, которые измеряют с помощью синусоидального сигнала возбуждения с разверткой последнего по частоте, значения полученной характеристики запоминают, затем на входы контролируемого и образцового измерительных каналов одновременно подают импульсный сигнал, выходные сигналы обоих измерительных каналов сравнивают между собой по пиковому значению, из выходного сигнала контролируемого измерительного канала вычитают выходной сигнал образцового из17.1 2898 феменная область

Г I

Часп аеная о&ааль

Г 1

Ff3

t) с==

F Lg

I 3 ь = у, s

Составитель Н,Михалев

Техред M,Ìîðãåíòàë Корректор Т.Палий

Редактор А.Лежнина

Заказ 534 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 мерительного канала, разностный сигнал усиливают и в помощью преобразования

Фурье определяют его спектр, который затем делят на спектр входного сигнала и получают комплексную частотную характеристику, значения которой делят на коэффициент усиления разностного сигнала и складывают, если выходной сигнал контролируемого измерительного канала превосходит по пиковому значению выходной сигнал образцового измерительного каI нала, или вычитают, если выходной сигнал образцового измерительного канала превосходит по пиковому значению выходной сигнал контролируемого измерительного

5 канала, из соответствующих значений комплексной частотной характеристики образцового измерительного канала, получают комплексную частотную характеристику контролируемого измерительного канала и

10 на ее основе определяют АЧХ и ФЧХ контролируемого измерительного канала.

Способ определения частотных характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем Способ определения частотных характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем Способ определения частотных характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем Способ определения частотных характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и предназначено для контроля и диагностики электронных объектов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения фазочастотны'х и амплитудно-частотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты (смесителем) в диапазоне сверхвысоких частот

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и является усовершенствованием устройства, описанного в авт

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения амплитудно-частотных характеристик смесителей в СВЧ-диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для спектральных исследований в области радиоастрономии и измерений мощности слабого радиоизлучения шумового характера

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