Устройство контроля характеристик нелинейности электронных устройств

 

Использование: изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля нелинейности различных блоков и звеньев, для использования преимущественно на инфранизких частотах. Сущность изобретения: устройство содержит образцовый генератор 1, исследуемый блок 2, фазовращатель 3, формирователь 4, блоки 5, 6 выборки хранения, блок 7 деления и блок 8 индикации. Формирователь содержит компараторы, элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, элемент И НЕ, элемент НЕ, время импульсный преобразователь, пиковый детектор и блок сравнения. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля нелинейности различных блоков и звеньев, для преимущественного использования на инфранизких частотах, когда требуется высокая точность измерений при относительно высоком быстродействии.

Функциональная схема устройства представлена на фиг. 1; на фиг. 2 блок-схема формирователя; на фиг. 3 временные диаграммы работы устройства.

Устройство (фиг. 1) содержит образцовый генератор 1, исследуемый блок 2, фазовращатель 3, формирователь 4, блоки 5 и 6 выборки-хранения, блок 7 деления, блок 8 индикации.

В состав формирователя 4 входят первый и второй компараторы 9 и 10, элемент 11 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, элемент 12 И-НЕ, элемент 13 НЕ, время-амплитудный преобразователь 14, пиковый детектор 15, блок 16 сравнения.

Блок 8 индикации состоит из блока 17 усреднения, блока 18 сравнения.

Устройство работает следующим образом.

С выхода образцового генератора 1 на вход исследуемого блока 2 поступает синусоидальный сигнал напряжения Uo(t)Ao sin t, где Ао амплитуда его, который поступает также и на вход фазовращателя 3, который может изменять фазу выходного напряжения относительно фазы входного сигнала, при этом на меняя значения амплитуды. Следовательно, на выходе фазовращателя 3 получают напряжение U3(t) Aosin( t + Foi), где Fo сдвиг фаз между исследуемыми сигналами той же амплитуды, значение которой не изменяется при изменениях фазовых сдвигов Foi. На выходе исследуемого блока получают выходное напряжение U2(t).

Таким образом, на информационный вход первого блока 5 выборки-хранения поступает исследуемый сигнал напряжения U2(t), а на информационный вход второго блока 6 выборки-хранения поступает образцовый синусоидальный сигнал напряжения U3(t). Эти сигналы имеют между собой фазовый сдвиг Fo (фиг. 3,а), причем для идеального (линейного) исследуемого блока 2 отношение амплитуды напряжения U2(t) к амплитуде напряжения U3(t) равна Ка.

Режим работы блоков 5 и 6 устанавливается с помощью управляющих логических сигналов, которые получают на выходе формирователя 4, который можно построить различными путями. К примеру, формирователь 4 (фиг. 2) работает следующим образом. Сигнал U2(t) поступает на компаратор 9, а сигнал U3(t) на компаратор 10, которые являются однопороговыми компараторами, на выходе компараторов 9 и 10 будут значения логической "1" в соответствии с полярностью поступающих на них сигналов (фиг. 3,б,в), импульсы напряжений U9, U10.

Импульс логической "1" с компаратора 9 поступает на первый вход элемента И-НЕ 12. Импульсы логической "1" с выходов компараторов 9 и 10 поступают на первый и второй входы элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, который формирует напряжение U11 импульсы логической "1" в те интервалы времени, когда значения напряжений U9 и U10 не совпадают (фиг. 3,г). Эти импульсы U11 поступают на второй вход элемента И-НЕ 12 и на вход элемента НЕ 13. Элемент И-НЕ 12 формирует на своем выходе напряжение U12 импульсы логического "0" при совпадении значений логической "1" импульсов напряжений U9 и U11 (фиг. 3,д). Логический элемент НЕ 13 инвертирует импульсы U11 (фиг. 3,е) и формирует напряжение U13. Как видно из анализа временных диаграмм, длительность этих импульсов U13 и положение их на временной оси соответствуют временному интервалу bj (фиг. 3, а).

Импульсы логической "1" напряжение U9 (фиг. 3,б) поступают на второй вход блока 16 сравнения и закрывают его на время длительности этого импульса, на выходе блока сравнения 16 поддерживается значение логического "0" напряжение U16 (фиг. 3,ж).

Импульсы напряжения U13 поступают на время-амплитудный преобразователь 14, который формирует линейно нарастающее напряжение U14 (фиг. 3,з), в течение длительности импульса U13, т.е. пропорционально длительности временного интервала bj.

Сигналы пилообразного напряжения U14 с выхода время-амплитудного преобразователя 14 поступают на информационный вход пикового детектора 15 и на третий вход блока 16 сравнения, на первый вход которого поступает напряжение U15 с выхода пикового детектора 15. Коэффициент передачи пикового детектора 15 устанавливают равным К 0,5, и по окончании поступающего на его вход пилообразного напряжения U14 на его выходе устанавливается постоянное напряжение U15max, величина которого равна половине максимального значения пилообразного напряжения U14 (фиг. 3,и), но в середине интервала bj в точке to значение напряжения U14 будет равно половине его максимального значения, т. е.

U15max U14max/2.

По окончании действия стробирующего импульса U9 блок 16 сравнения "открывается" и в момент времени to, когда постоянное напряжение U15max и линейно нарастающее U14 становятся равными (фиг. 3,и), блок 16 сравнения срабатывает, и на его выходе появляется уровень логической "1", являющийся сигналом "Хранение" для блоков 5 и 6 выборки-хранения, а также сигналом "Измерение" для выходного каскада первого блока 5 выборки-хранения, выходное напряжение U5 которого является сигналом-делимым для блока деления 7 (фиг. 3,ж).

Следующий стробирующий импульс U9, поступающий на второй вход блока 16 сравнения, закрывает его снова, и на его выходе устанавливается логический "0", являющийся сигналом "Выборка" для блоков 5 и 6 выборки-хранения, а также сигналом, "запирающим" выходной каскад блока 5 выборки-хранения. Одновременно импульс U12 возвращает пиковый детектор 15 в исходное состояние.

Выходной каскад в режиме управляемого аналогового ключа используется только для того, чтобы в режиме "Выборка" на выходе блока 7 деления напряжение было равно 0. Это сделано для аналогового варианта блока 8 индикации. Если использовать цифровой блок индикации, то выходной управляемый каскад в блоке 5 выборки-хранения не нужен.

Сигналы U2(t) и U3(t) поступают на соответствующие информационные входы блоков 5 и 6, которые повторяют эти сигналы в режиме "Выборка" и запоминают напряжение в режиме "Хранение", когда на их управляющие входы поступает сигнал "Хранение" с выхода блока 16 сравнения. Этот сигнал "открывает" первый блок выборки-хранения 5, и на блок 7 деления в этот период времени поступают напряжения U5 и U6, поэтому на выходе блока деления 7 появляется сигнал U7 (фиг. 3, к), равный частному от деления напряжений U5 и U6 (или равный напряжению, пропорциональному этому частному), соответствующих мгновенным значениям сигналов U2(t), U3(t) в момент времени to.

Следовательно, для каждого фазового сдвига Fo в моменты времени to, соответствующие середине выбранных интервалов, определяют модули отношений значений амплитуд (Ka + Ki). Этим величинам модулей отношений мгновенных значений сигналов соответствуют напряжения U7 (фиг. 3,к), которые поступают на вход блока 8 индикации и на вход блока 17 усреднения. Напряжение U17 на выходе этого блока соответствует усредненному значению Кс текущих значений (Ka + Ki). Напряжение U17 поступает на второй вход блока 18 сравнения и является пороговым напряжением для этого блока. При поступлении на первый вход блока сравнения 18 напряжений U7, соответствующих текущим значениям (Ka + Ki), на выходе блока 18 сравнения получают напряжение U18, которое соответствует разности /(Ka + +Ki) Kc/=Ki и равно "0", если напряжение U7 близко или равно напряжению U17,т.е. I Km I < I Ko I} равно "1", если U7 < U17, т.е. Km < I Ko I; или равно "-1", если U7 > U17, т.е. Km > IKo I} где Ко допустимая величина отклонения значений модулей отношений.

Таким образом, если исследуемый блок 2 является линейным, то на выходе устройства получают выходное напряжение логического "0", а если исследуемый блок 2 имеет нелинейность, то на выходе устройства будут появляться импульсы логической "1" или логической "-1". Чувствительность блока 18 сравнения можно регулировать, устанавливая допустимую величину нелинейности исследуемого блока 2.

Формула изобретения

1. УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЛИНЕЙНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ, содержащее последовательно соединенные генератор и исследуемый блок, регулируемый фазовращатель, вход которого подключен к выходу генератора, блок деления и блок индикации, выход которого является выходом устройства, отличающееся тем, что в него дополнительно введены формирователь и два блока выборки-хранения, управляющие входы которых подключены к выходу формирователя, первый и второй входы которого подключены к ниформационным входам первого и второго блока выборки-хранения соответственно, выход исследуемого блока через первый блок выборки-хранения подключен к первому входу блока деления, выход управляемого фазовращателя через второй блок выборки-хранения подключен к второму входу блока деления, выход которого соединен с входом блока индикации.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что формирователь выполнен в виде первого компараторов, элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, элементов И-НЕ и НЕ и последовательно соединенных время-амплитудного преобразователя, пикового детектора и блока сравнения, выход которого соединен с выходом формирователя, причем входы первого и второго компараторов соединены с первым и вторым входами формирователя импульсов соответственно, выход первого компаратора подключен к второму входу блока сравнения, к первым входам элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и И-НЕ, выход второго компаратора подключен к второму входу элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, выход последнего подключен к второму входу элемента И-НЕ и входу элемента НЕ, выход элемента И-НЕ соединен с управляющим входом пикового детектора, выход элемента НЕ с входом время-амплитудного преобразователя, выход которого подключен к третьему входу блока сравнения.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок индикации выполнен в виде блока усреднения и блока сравнения, выход которого соединен с выходом блока индикации, вход блока индикации соединен с входом блока усреднения и первым входом блока сравнения, второй вход которого подключен к выходу блока усреднения.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в производстве щитовых электромагнитных измерительных приборов при их градуировке
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в производстве стрелочных измерительных приборов при автоматизации их поверки

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для автоматической поверки линейных измерительных устройств при случайных входных сигналах

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при проектировании и поверке вольтметров среднеквадратического значения

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для поверки магнитоизмерительных приборов, в частности, используемых в геоэлектроразведке

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в производстве стрелочных измерительных приборов при их поверке

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для автоматической поверки стрелочных электроизмерительных приборов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике измерения нелинейных искажений электрических сигналов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и предназначено для измерения малых нелинейных искажений сигналов

Изобретение относится к радиоизмерениям и может использоваться совместно с анализатором спектра, анализаторами гармоник, селективными вольтметрами для измерения амплитуд гармоник сигналов с большим динамическим диапазоном

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано 8 устройствах для измерения параметров огибающей радиоимпульсов

Изобретение относится к радиотехническим измерениям и может быть использовано для измерения коэффициента гармоник линейных четырехполюсников

Изобретение относится к измерительной технике„ Цель изобретения - уменьшение минимальной изиеряемой величины коэффициента гармоник Устройство для измерения нелинейных искажений содержит режекторный фильтр 1, коммутатор , детектор 5, аналоге цифровой пребразователь 6 и генератор 9

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике измерения нелинейных искажений, и может быть использовано для измерения коэффициента гармоник электрических сигналов
Наверх