Способ измерения амплитудных значений амплитудно- модулированных сигналов

 

Использование: при измерении параметров амплитудно-модулированных сигналов . Сущность изобретения: способ заключается в том, что дискретизацию сигнала осуществляют на каждом полупериоде колебаний дважды в моменты времени, сдвинутые на четверть периода друг относительно друга, полученные мгновенные значения измеряют и используют для вычисления амплитудных значений каждого полупериода. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (Я)5 G 01 R 19/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

4 ос, ЬЭ (21) 4440034/21 (22) 13.06.88 (46) 15.09.92. Бюл, М 34 (71) Центральный научно-исследовательский институт им. акад. А.Н.Крылова (72) А.А.Плавильщиков (56) Заявка Японии М 48-25676, кл. G 01 R 19/04, 1973.

Орнатский П.П., Цывинский В.Г. Классификация методов измерения напряжений на инфранизких частотах.- Измерительная техника, 1968. М.9, с.56, Изобретение относится к электро-.и радиоизмерительной технике, В исследовательской практике часто возникает задача измерения различных параметров амплитудно-модулированных (AM) сигналов, которые могут быть представлены .следующей моделью:

x(t) = A(t) sin (в t + p) (1) где A(t) — огибающая колебаний с частотой ж.

При этом информация содержится в огибающей A(t), которая представляется амплитудными значениями колебаний на частоте в . Таким образом, при анализе

AM-сигналов значительный интерес представляют амплитудные значения колебаний.

Известен способ измерения амплитуд- . ных значений AM-сигналов, заключающийся в том, что сигнал подвергают 2-х полупериодному выпрямлению, дифференцируют и на каждом полупериоде сигнал интегрируют на временном интервале, or,, Я2„, 1762252 Al (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДH6IX ЗНАЧЕНИЙ АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ (57) Использование: при измерении параметров амплитудно-модулированных сигналов.. Сущность изобретения: способ заключается в том, что дискретизацию сигнала осуществляют на каждом полупериоде колебаний дважды в моменты времени, сдвинутые на четверть периода друг относительно друга, полученные мгновенные значения измеряют и используют для вычисления амплитудных значений каждого полупериода. 3 ил. раниченном моментами перехода производной сигнала через заданные значения.

Недостатком данного способа является узкий диапазон частот анализа сигналов, ограниченный областью нижних частот. Недостатком указанного способа является также низкая точность, ограниченная помехами различного происхождения.

Наиболее близким к предлагаемому является способ измерения амплитудных значений AM-сигналов, заключающийся в том, что сигнал подвергают дискретизации с частотой значительно превосходящей его несущую частоту, мгновенные значения сигнала кодируют, полученные коды на каждом полупериоде несущих колебаний сравнивают между собой и наибольший из них принимают за амплитудное значение соответствующего полупериода несущего колебания.

Недостатком этого способа является ограниченный частотный диапазон исследования АМ-сигналов. Это связано с высоким темпом дискретизации сигнала и повышен1762252

10 ными требованиями к быстродействию аналого-цифрового преобразования (АЦП) и вычислительного устройства (BY), приводящими к ограничению частотного диапазона исследуемых AM-сигналов в области высоких частот. .Так, например, для обеспечения погрешности измерения амплитуды синусоидального сигнала частотой 20 кГц. обусловленной только дискретизацией (динамической погрешностью и погрешностью квантования пренебрегаем) равной 1%, частота дискретизации в соответствии с выражением д = (1 - cos (— х 180)) 100%

f и (2) где д — относительная погрешность измерения амплитуды;

f — частота сигнала;

fl — число преобразований в сек, должна быть не менее 450 кГц.

Целью изобретения является расширение частотного диапазона измерений амплитудных значений АМ-сигналов.

Указанная цель достигается тем, что дискретизацию AM-сигнала осуществляют дважды на каждом полупериоде колебаний в моменты времени сдвинутые друг относительно друга на четверть периода, полученные мгновенные значения AM-сигнала измеряют и вычисляют амплитудное значение для каждого полупериода колебаний по след,:ющей формуле:

x l

xj, =з! п(агси(х; 7х;2)J (3) где х м — амплитудное значение j-го полупериода колебаний, х 1 и хр — мгновенные значения J-го полупериода колебаний.

Рассмотрим подробнее предлагаемый способ.

Каждый полупериод АМ-сигнала можно представить двумя отсчетами, сдвинутыми друг относительно друга на четверть периода (фиг. 1). Указанные отсчеты представляются выражениями:

Xj) = Xj SlA(l)tj = хГм SiflCEj (4)

xj2 = Xjw Sjfl(OWj + †) =

= Xj Sin(nj + — ) = х 1 сова (5)

2 где х 1 и xj2 — первый и второй отсчеты j-го полупериода AM-сигнала: х1м — амплитудное значение j-го полупериода;

tl — момент выборки первого отсчета J-ro полупериода относительно начала последнего.

Для вычисления х из(4) или(5) необходимо определить величину а1, Для этого достаточно поделить (4) на (5):

xll xj З па1 х,;2 х; Сна; (6)

Откуда а — — arctg— х)1 (7)

Х12

Используя (4) и (7), получаем:

Xlм = —; —

Sjll Qj Sjfl(BfCtg(Xjj7XXp)

Таким образом, flo двум отсчетам, используя (8), можно определить амплитудное значение J-ro полупериода.

Предлагаемый способ может быть реализован с помощью устройства состоящего из устройства выборки и хранения (УВХ) 1, компаратора 2, АЦП 3, умножителя частоты

4, блока вычислений 5, входа 6 и выхода 7.

Вход устройства 6 соединен с первым входом УВХ 1 и входом компаратора 2, выход

УВХ 1 подключен к первому входу АЦП 3, второй вход которого соединен с вторым входом УВХ 1 и выходом умножителя частоты 4, вход которого подключен к выходу компаратора 2 и первому входу блока 5, второй вход которого соединен с первым выходом АЦП 3, второй выход которого под.ключен к третьим входам УВХ 1 и блока 5, выход блока 5 соединен с выходом устройства 7.

АМ-сигнал подается на вход 6 устройства и далее на входь: УВХ 1 и компаратора 2.

Компаратор 2 сравнивает входной сигнал с нулевым потенциалом и в моменты перехода сигнала через 0 формирует на своем выходе импульсы. Эти импульсы поступают на первый вход блока 5, а также на вход умножителя 4, коэффициент умножения частоты которого равен 2. Импульсы с удвоенной частотой следования с выхода умножитЕля

4 поступают на вторые входы УВХ 1 и АЦП

3. При этом УВХ 1 переводится в режим хранения мгновенных значений сигнала, а

АЦП 3 запускается и осуществляет кодирование этих значений.

По окончании процесса кодирования на втором выходе АЦП 3 формируется импульс, который переводит УВХ 1 в режим слежения эа сигналом. а также осуществляет запись кода с первого выходе АЦП 3 в блок 5. Блок

5 после записи в него кодов двух последовательных значений сигналов запускается импульсом, поступающим на его первый вход, и вычисляет в соответствии с (8) амплитудное значение текущего полупериода колебаний. Коды указанных значений в цифровой форме поступают на выход 7 устройства. Работа устройства иллюстрируется

1762252 также временной диаграммой, приведенной на фиг. 3.

Из изложенного выше видно, что предложенный способ обеспечивает положительный эффект, заключающийся в расширении частотного диапазона измерений. Укаэанное расширение обеспечивается за счет значительного (при погрешности в 1 более чем в 5 раэ по сравнению с прототипом) снижения частоты дискретизации сигнала. Положительный эффект увеличивается по мере повышения требований к точности измерений, т.к. в прототипе частота дискретизации сигнала все более возрастает в соответствии с (2), а в предлагаемом способе она остается постоянной.

Формула изобретения

Способ измерения амплитудных значений амплитудно-модулированных сигналов, заключающийся в том, что сигнал подвергают дискретизации, полученные мгновенные значения измеряют, отличающийся тем, что, с целью расширения частотного

5 диапазона измерений, дискретизацию осуществляют дважды на каждом полупериоде колебаний в моменты времени, сдвинутые друг относительно друга на четверть периода, и вычисляют амплитудное значение для

10 каждого полупериода колебаний по формуле

15 где х;м — амплитудное значение J-ro полупериода колебаний; х ) и „р — мгновенные значения j-го полупериода колебаний.

1762252

Составитель А.Плавильщиков

Техред M.Mîðãåíòàë Корректор С,Юско

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 3257 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ измерения амплитудных значений амплитудно- модулированных сигналов Способ измерения амплитудных значений амплитудно- модулированных сигналов Способ измерения амплитудных значений амплитудно- модулированных сигналов Способ измерения амплитудных значений амплитудно- модулированных сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерений в высоковольтной импульсной технике и предназначено для измерения амплитуд импульсного тока молнии на железобетонных опорах воздушных линий электропередачи

Изобретение относится к электронике и может быть использовано для определения полярности периодических импульсных видеосигналов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при определении параметров гармонических сигналов

Изобретение относится к технике электрических измерений и может быть использовано для контроля генераторов по обобщенным параметрам периодической импульсной последовательности, преимущественно , при наличии напряжения смещения

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использоваться для измерения режимов работы импульсных потребителей тока

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерению переменных токов в электроэнергетике

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к измерениям переменных и импульсных токов в электроэнергетике

Изобретение относится к электротехнике, преимущественно к измерениям характеристик электрических машин, и может быть использовано для постоянного контроля качества работы щеточно-контактных аппаратов в электрических машинах

Изобретение относится к области измерительной техники, касается, в частности, преобразователей переменного напряжения в постоянное на основе термопреобразователей, и может быть использовано в радиотехнике, энергетике и в автоматике

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и предназначено для выявления и подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений, а также определения суммарного времени пребывания электрооборудования в нерабочем состоянии при нестационарном напряжении в электрической сети

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к измерениям больших постоянных и переменных токов

Изобретение относится к способам работы датчиков тока с гальванической развязкой без дополнительного питания и может использоваться как способ работы датчика для измерения импульсного однополярного тока

Изобретение относится к радиолокационной телевизионной и измерительной технике

Изобретение относится к устройствам измерительной техники и может быть использовано для измерения напряжений в диапазонах крайне низких, сверхнизких, инфранизких и очень низких частот

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в качестве многофункционального пикового детектора
Наверх