Способ измерения напряжения несущей частоты амплитудно- модулированного сигнала

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДИВЛЬСУВУ

Союз Соеетскмз

Социалмстйческми

Ресяубпнк

< 65!273 " -Б

2 (51} M. Кл, (3 01 Р 29/00 (6l) Дополнительное к авт. свил-ву— (22) Заявлено 29.03.71 (21) 16З905 у18-21 с присоединением заявки №вЂ” (23) ПриоритетОпубликовано05.03,79.Бюллетень М 9

Дата опубликования описания 09.03,79

Государственный коынтет i

СССР оо долом нзобротвннй н открытий (53) УДК 621,317..7 (088.8) С. А. Заславский и М. М. Шенберг (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ

АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА

Изобретение относится к измерительной технике, может быть применено для измерения напряжения несущей частоты, изменяющегося во времени.

Известен способ измерения напряжения несущей частоты амплитудно-модулированного сигнала, при котором сигнал детектируют, получают напряжение, соответствующее среднему значению амплитудно-модулированного сигнала, и это напряжение измеряют (11.

Однако известный способ не позволяет измерять напряжение несущей частоты, изменяющееся в соответствии с уровнем модулирующего сигнала из-аа колебаний стрелки измерительного при» бора.

Наиболее близок к предлагаемому способ измерения напряжения несущей частоты амплитудно-модулированного сигнала, при котором амплитудно-модулированный сигнал детектируют раздельно и получают постоянное напряжение, соответствующее пиковому напряжению амплитудно-модулированного сигнала, и переменное папряжение, соответствующее огибающей амплитудномодулированного сигнала 2) .

5 Указанный способ не обеспечивает возможности измерения максил ума напряжсния несущей частоты.

Цель изобретения — обеспечение возможности измерения максимума напря1О жения несущей частоты.

Поставленная цель достигается тем, что при измерении напряжения несущей частоты амплитудно-модулированного сигнала, при которолт амплитудномодулированный сигнал детектируют раздельно и получают постоянное напряжение, соответствующее пиковому напряжению амплитудно-модулированного сигнала, и переменное напряжение, соответствующее огибающей амплитудно-модулированного сигнала, указанное напряжение огибакпцей амплитудно-модулированного сигнала детектируюг и получают

651273 постоянное напряжение, соответствующее пиковому напряжецпзэ огибеюшей, после чего определяют разность между двумя п онуч ецны ми постоянными напряжениями пропорциональную значению максимального напряжения несущей частоты„ и это разностное напряжение измеряют.

На фиг. 1 приведена диаграмма амплитудно-модулированного (ЛМ) ситнала с изменяющимся напряжением несущей частоты, на фиг. 2 - диаграмма огиба1ощей этого сигнале, на фнг. 3 изображена структурная электрическая схеме устройства, реализующего способ.

Сущность изобретениа состоит в том, ио алятлитудно-модулированный сигнал (фнг. 1) детектируют дважды независимо друг от друга и получают в одном случае постоянное напряжение, равное максимальному мгнове>пюму на пряжению (пиковому напряжению) амплитудно» модулированного сигнала -. (1 + tn ) . .0, где U

NoLc, смаке.нес. - --- мюксмбс; амплитуда максимального напряжения несущей, 1п „д,„„- коэфф щиент модуляции при максимальном напряжении несущей, а во втором случае получают переменное низкочастотное напряжение, соответствую1цее огибающей амплитудно-модулированного сигнала (фиг. 2).

Затем низкочастотное напряжение детектируют и получают постоянное нвпряжение, равное максимальной амплитуде лепряжения огибающей.

fO

= Al Я,О ко." п мсл к с.or иь. мокс,нес °

После этого определяют разность между двумя постоянными непряже|пими и полученное разностное напряжение U„> иЪм. измеряют.

=(4+ro ) U иьин hAA o tlat мо кс.нес. мсмкс. п

=U

tel мсжс.нес. мс кс нес.

Таким образом, показания стрелоч- ного прибора определяются постоянной в течение периода измерений величиной и не зависят ни от коэффициента модуляции, ни от промежуточных значений напряжения несущей частоты.

Данный способ может быть реали,зован, например, при помощи устройства (фиг. 3) содержащего детектор 1 пиковых значений амплитудно-модулированного сигнала, детектор 2 для выделения огибающей амплитудно-модулированчого сигнала, детектор 3 пиковых значений иизкочастотного напряжения, вычитающее устройство 4 и измерительный пр

В бор 5. Вход детектора 1 и вход детектора 2 соединены со входной клеммой устройства, выход детектора 2 соединен с детектором 3, выходы детекторов 1 и 3 подключены ко входам вы читающего устройства 4, выход которого подключен к измерительному прибо ру 5.

Нестоящий способ обеспечивает из» мерение напряжения несущей частоты,, изменяющегося в соответствии с уровнем вешат льного сигнала, и может быть применен в измерительных устройствах системы трехпрограммного про« водного вешания.

Ф ормула из обретения

Способ измерения напряжении несущей частоты амплитудно-модулированного сигнала, заключающийся в том, что амплитудно-модулированный сигнал детектпрук т разделы о и получают постоян30 ное напряжение, соответствующее пиковому непряженшо амплитудно-модулированного сигнале>и переменное напряжение, соответствующее огибающей амплитудномодулированного сигнала, о т л и ч аю и и и с я тем, что, с целью обеспечения возможности измерения максимума напряжения несущей частоты, изменяющегося в соответствии с уровнем модулируюшего вещательного сигнала, указанное напряжение огибающей

4О амплитудно-модулированного сигнала детектируют и получают постоянное напряжение, соответствующее пиковому напряжению огибающей, после чего определяют разность между двумя полученными пос43, тоянными напряжениями, пропорционель ную значению максимального напряжения несущей частоты, и это разностное напряжение измеряют.

Источники информации, принятые во

50 внимание при экспертизе

1. Велитов P. А. и Сретенский B. Н.

Радиотехнические измерения„ "Советское радио, N., 1970, с. 510, рис. 10-39.

2. Авторское свидетельство СССР

% 114500, кл. З 01 Я 19/10, 1953, 651273

Составитель Т. Веремейкина редактор Н. Федотов Техред Н. Бабурка Корректор Л. Василина

Заказ 798/42а Тираж 1089, П одлисное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113С35, Москва, Ж-З5, Раушскаи наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ измерения напряжения несущей частоты амплитудно- модулированного сигнала Способ измерения напряжения несущей частоты амплитудно- модулированного сигнала Способ измерения напряжения несущей частоты амплитудно- модулированного сигнала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к информационно измерительной технике и может быть использовано при исследовании быстропротекающих процессов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения радиопомех, и может быть использовано при сертификации промышленных изделий по уровню излучаемых радиопомех в диапазоне 0,009 - 1000 МГц

Изобретение относится к технике измерений эффективной площади рассеяния и может быть использовано для измерения эффективной площади рассеяния (ЭПР) маркера телеметрической системы идентификации объектов

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для оценки работоспособности апертурных антенн с произвольными количеством апертур и поляризационной структурой излучаемого поля

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения положения измерительного элемента для дефектоскопии стен строительных сооружений, для определения ближнего поля антенн с большой апертурой защищенных обтекателем сложной формы, например в виде полусферы ил конусообразной формы

Тем-камера // 2103771
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1) A

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано для поэлементного контроля работоспособности каналов кольцевых антенных решеток, фазируемых по методу кольцевых гармоник
Наверх