×
20.05.2016
216.015.413c

Результат интеллектуальной деятельности: ИЗМЕРИТЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002584730
Дата охранного документа
20.05.2016
Аннотация: Изобретение относится к области радиоизмерений и может быть использовано при контроле амплитудно-частотных характеристик различных радиотехнических блоков. Измеритель содержит генератор качающейся частоты (ГКЧ) 1, измеряемый объект (ИО) 2, амплитудный детектор (АД) 3, делитель (Дл) 4, формирователь опорного сигнала (ФОС) 5, индикатор (ИД) 6, преобразователь частоты в напряжение (ПЧН) 7, первый дифференциатор (ДФ) 8, компаратор (КП) 9, согласующий блок (СБ) 10, масштабный усилитель (МУ) 14, амплитудный селектор (АС) 15, первый временной селектор (ВС) 16, первый декадный счетчик (ДС) 17, второй дешифратор (ДШ) 18. Формирователь опорного сигнала (ФОС) 5 содержит преобразователь частоты в код (ПЧК) 11, первый дешифратор (ДШ) 12, блок хранения и выборки (БХВ) 13. В измеритель дополнительно введены второй дифференциатор (ДФ) 19, первый триггер (Тр) 20, инвертор (ИВ) 21, генератор счетных импульсов (ГСИ) 22, второй триггер (Тр) 23, второй временной селектор (ВС) 24, схема совпадения (СС) 25, генератор нониусных импульсов (ГНИ) 26, второй декадный счетчик (ДС) 27, третий дешифратор (ДШ) 28. Технический результат заключается в повышении точности цифрового измерения полосы пропускания амплитудно-частотных характеристик. 4 ил.
Основные результаты: Измеритель амплитудно-частотных характеристик, содержащий генератор качающейся частоты, выход которого подключен к входу измеряемого объекта, выход которого подключен к входам амплитудного детектора и формирователя опорного сигнала, выполненного в виде последовательно соединенных преобразователя частоты в код, первого дешифратора и блока хранения и выборки, выход которого является выходом формирователя опорного сигнала, а второй вход - соединен с входом преобразователя частоты в код, являющегося входом формирователя опорного сигнала, последовательно соединенные преобразователь частоты в напряжение, первый дифференциатор, компаратор и согласующий блок, выход которого подключен к второму входу индикатора, вход преобразователя частоты в напряжение подключен к выходу генератора качающейся частоты, а второй вход компаратора соединен с общей шиной, второй вход амплитудного селектора соединен с выходом масштабного усилителя, вход которого соединен с выходом формирователя опорного сигнала и первым входом делителя, второй вход которого соединен с выходом амплитудного детектора, а выход - подключен к первым входам амплитудного селектора и индикатора, третий вход которого соединен с выходом второго дешифратора, вход которого соединен с выходом первого декадного счетчика, вход которого соединен с выходом первого временного селектора, отличающийся тем, что в него введены последовательно соединенные инвертор, второй триггер, второй временной селектор, второй декадный счетчик и третий дешифратор, выход которого подключен к четвертому входу индикатора, выход генератора нониусных импульсов подключен к вторым входам второго временного селектора и схемы совпадения, выход которой подключен к второму входу второго триггера, а первый вход - соединен с вторым входом первого временного селектора и выходом генератора счетных импульсов, вход которого соединен с входом инвертора и первым входом первого триггера, выход которого подключен к первому входу первого временного селектора, а второй вход - соединен с входом генератора нониусных импульсов, первым входом второго триггера и выходом инвертора, вход второго дифференциатора соединен с выходом амплитудного селектора, а выход - подключен к входам инвертора, генератора счетных импульсов и первому входу первого триггера.

Изобретение относится к области радиоизмерений и может быть использовано при контроле амплитудно-частотных характеристик различных радиотехнических блоков.

Известен измеритель относительных амплитудно-частотных характеристик (Авторское свидетельство СССР №1184102, опубликовано 07.10.1985 г.), содержащий генератор качающейся частоты, измеряемый объект, амплитудный детектор, блок вычитания, индикатор, формирователь опорного сигнала, который включает преобразователь частоты в код, дешифратор и блок хранения и выборки.

Данный измеритель имеет низкую достоверность измерения из-за вывода информации на экран электронно-лучевой трубки индикатора во время обратного хода генератора качающейся частоты.

Известен измеритель относительных амплитудно-частотных характеристик (Авторское свидетельство СССР №1608590, опубликовано 23.11.1990 г.), содержащий генератор качающейся частоты, выход которого подключен к входу измеряемого объекта, выход которого подключен к входам амплитудного детектора и формирователя опорного сигнала, выполненного в виде последовательно соединенных преобразователя частоты в код, дешифратора и блока хранения и выборки, второй вход которого соединен с входом преобразователя частоты в код, являющимся входом формирователя опорного сигнала, выход блока хранения и выборки, являющийся выходом формирователя опорного сигнала, подключен к первому входу блока вычитания, второй вход которого соединен с выходом амплитудного детектора, а выход подключен к первому входу индикатора, при этом последовательно соединенные преобразователь частоты в напряжение, дифференциатор, компаратор и согласующий блок, выход которого подключен к второму входу индикатора, вход преобразователя частоты в напряжение подключен к выходу генератора качающейся частоты, а второй вход компаратора соединен с общей шиной.

Недостатком являются низкая точность измерения амплитудно-частотных характеристик, обусловленная наличием динамической погрешности, которая возникает из-за конечной скорости изменения частоты генератора качающейся частоты и приводит к уменьшению максимума амплитудно-частотных характеристик; смещение их по оси частот и увеличению полосы пропускания, а также большая погрешность воспроизведения формы амплитудно-частотных характеристик, вызванная тем, что луч электронно-лучевой трубки не стабилен по ширине развертки. Поэтому при считывании информации с экрана электронно-лучевой трубки вносится погрешность ширины луча.

Известно также устройство для измерения амплитудно-частотных характеристик четырехполюсников (Патент РФ №2364877, опубликовано 20.08.2009 г.), содержащее генератор качающейся частоты, измерительный детектор, переключатели, компьютер и панорамный индикатор, управляющий вход которого соединен с первым выходом компьютера и управляющим входом генератора качающейся частоты, выход испытательного сигнала СВЧ которого через переключатель в первом положении его подвижного контакта соединен со входом испытуемого четырехполюсника СВЧ, выход которого через третий переключатель во втором положении его подвижного контакта соединен с сигнальным входом измерительного детектора, выход контроллера соединен с сигнальным входом панорамного индикатора, первый вход контроллера соединен с подвижным контактом второго переключателя, неподвижный контакт которого в первом положении соединен с третьим выходом компьютера, первый вход которого соединен с первым неподвижным контактом четвертого переключателя, подвижный контакт которого соединен с сигнальным выходом измерительного детектора, который соединен с датчиком температуры, выход которого соединен со вторым входом компьютера, четвертый выход которого соединен с управляющим входом управляемого аттенюатора, сигнальный выход которого соединен с третьим неподвижным контактом третьего переключателя, первый неподвижный контакт которого соединен с первым неподвижным контактом первого переключателя, калибратор соединен с сигнальным входом управляемого аттенюатора, вторые контакты второго и четвертого переключателей соединены между собой, второй выход компьютера соединен со вторым входом контроллера.

Недостатком является низкая достоверность измерения из-за вывода информации на экран панорамного индикатора во время обратного хода генератора качающейся частоты.

Известен измеритель относительных амплитудно-частотных характеристик (Патент РФ №2341807, опубликовано 20.12.2008 г.), содержащий генератор качающейся частоты, выход которого подключен к входу измеряемого объекта, выход которого подключен к входам амплитудного детектора и формирователя опорного сигнала, выполненного в виде последовательно соединенных преобразователя частоты в код, дешифратора и блока хранения и выборки, выход которого является выходом формирователя опорного сигнала, а второй вход соединен с входом преобразователя частоты в код, являющимся входом формирователя опорного сигнала, последовательно соединенные преобразователь частоты в напряжение, дифференциатор, компаратор, второй вход которого соединен с общей шиной, вход преобразователя частоты в напряжение подключен к выходу генератора качающейся частоты, последовательно соединенные временной селектор, декадный счетчик и второй дешифратор, выход которого подключен к третьему входу индикатора, первый вход которого соединен с выходом делителя, второй вход которого соединен с выходом амплитудного детектора, а первый вход соединен с выходом формирователя опорного сигнала, выход масштабного усилителя подключен ко второму входу амплитудного селектора, второй вход временного селектора соединен с входной шиной, последовательно соединенные второй дифференциатор, первый инвертор, второй временной селектор, реверсивный счетчик, второй компаратор и ключ, выход которого подключен к первому входу первого временного селектора, а второй вход соединен с входом второго дифференциатора и выходом первого амплитудного селектора, первый вход которого соединен с первым выходом коммутатора, второй выход которого подключен к первому входу второго амплитудного селектора, второй вход которого соединен с выходом масштабного усилителя, вход которого соединен с выходом второго делителя, объединенные первый и второй входы которого соединены с первым входом первого делителя, выход которого подключен к первому входу коммутатора, второй вход которого соединен с выходом первого компаратора и входом четвертого дифференциатора, последовательно соединенные второй амплитудный селектор, третий дифференциатор, второй инвертор и третий временной селектор, выход которого подключен ко второму входу реверсивного счетчика, а третий вход соединен со вторым входом первого временного селектора и третьим входом второго временного селектора, второй вход которого соединен с выходом четвертого дифференциатора и входом третьего инвертора, выход которого подключен к первому входу третьего временного селектора, второй вход второго компаратора соединен с входной шиной.

Недостатком является малое быстродействие и наличие значительной большой погрешности дискретности при цифровом измерении полосы пропускания амплитудно-частотных характеристик (особенно узкополосных), которая зависит от периода повторения (частоты) счетных импульсов и составляет «плюс-минус» единице младшего разряда счета.

Известен измеритель относительных амплитудно-частотных характеристик (Патент РФ №2291452, опубликовано 10.01.2007 г.), принятый за прототип. Измеритель содержит генератор качающейся частоты, выход которого подключен к входу измеряемого объекта, выход которого подключен к входам амплитудного детектора и формирователя опорного сигнала, выполненного в виде последовательно соединенных преобразователя частоты в код, дешифратора и блока хранения и выборки, выход которого является выходом формирователя опорного сигнала, а второй вход соединен с входом преобразователя частоты в код, являющегося входом формирователя опорного сигнала, последовательно соединенные преобразователь частоты в напряжение, дифференциатор, компаратор и согласующий блок, выход которого подключен к второму входу индикатора, вход преобразователя частоты в напряжение подключен к выходу генератора качающейся частоты, а второй вход компаратора соединен с общей шиной, последовательно соединенные масштабный усилитель, амплитудный селектор, временной селектор, декадный счетчик и второй дешифратор, выход которого подключен к третьему входу индикатора, первый вход которого соединен с первым входом амплитудного селектора и выходом делителя, второй вход которого соединен с выходом амплитудного детектора, а первый - соединен с выходом формирователя опорного сигнала и входом масштабного усилителя, второй вход временного селектора соединен с входной шиной.

Недостатком является наличие значительной большой погрешности дискретности при цифровом измерении полосы пропускания амплитудно-частотных характеристик (особенно узкополосных), которая зависит от периода повторения (частоты) счетных импульсов и составляет «плюс-минус» единице младшего разряда счета.

Технический результат заключается в повышении точности цифрового измерения полосы пропускания амплитудно-частотных характеристик путем уменьшения погрешности дискретности в конце счета за счет нониусного способа снижения погрешности дискретности и исключение погрешности дискретности в начале счета путем синхронизации начала счета с опорным импульсом.

Технический результат достигается тем, что в него введены последовательно соединенные инвертор, второй триггер, второй временной селектор, второй декадный счетчик и третий дешифратор, выход которого подключен к четвертому входу индикатора, выход генератора нониусных импульсов подключен к вторым входам второго временного селектора и схемы совпадения, выход которой подключен к второму входу второго триггера, а первый вход - соединен с вторым входом первого временного селектора и выходом генератора счетных импульсов, вход которого соединен с входом инвертора и первым входом первого триггера, выход которого подключен к первому входу первого временного селектора, а второй вход соединен с входом генератора нониусных импульсов, первым входом второго триггера и выходом инвертора, вход второго дифференциатора соединен с выходом амплитудного селектора, а выход - подключен к входам инвертора, генератора счетных импульсов и первому входу первого триггера.

Измеритель амплитудно-частотных характеристик поясняется следующими чертежами:

фиг. 1 - структурная электрическая схема измерителя;

фиг. 2 - временные диаграммы, поясняющие работу измерителя в динамическом режиме;

фиг. 3 - временные диаграммы, поясняющие принцип цифрового способа измерения полосы пропускания и появления погрешности дискретности;

фиг. 4 - временные диаграммы, поясняющие принцип цифрового измерения полосы пропускания амплитудно-частотных характеристик, уменьшения погрешности дискретности в конце счета за счет нониусного способа снижения погрешности дискретности и исключение погрешности дискретности в начале счета путем синхронизации начала счета с опорным импульсом.

Предлагаемый измеритель (фиг. 1) содержит так же, как и прототип, генератор качающейся частоты (ГКЧ) 1, измеряемый объект (ИО) 2, амплитудный детектор (АД) 3, делитель (Дл) 4, формирователь опорного сигнала (ФОС) 5, индикатор (ИД) 6, преобразователь частоты в напряжение (ПЧН) 7, первый дифференциатор (ДФ) 8, компаратор (КП) 9, согласующий блок (СБ) 10, масштабный усилитель (МУ) 14, амплитудный селектор (АС) 15, первый временной селектор (ВС) 16, первый декадный счетчик (ДС) 17, второй дешифратор (ДШ) 18. Формирователь опорного сигнала (ФОС) 5 содержит преобразователь частоты в код (ПЧК) 11, первый дешифратор (ДШ) 12, блок хранения и выборки (БХВ) 13.

В отличие от прототипа в измеритель дополнительно введены второй дифференциатор (ДФ) 19, первый триггер (Тр) 20, инвертор (ИВ) 21, генератор счетных импульсов (ГСИ) 22, второй триггер (Тр) 23, второй временной селектор (ВС) 24, схема совпадения (СС) 25, генератор нониусных импульсов (ГНИ) 26, второй декадный счетчик (ДС) 27, третий дешифратор (ДШ) 28.

Выход генератора 1 качающейся частоты подключен к входу измеряемого объекта 2, выход которого подключен к входам амплитудного детектора 3 и формирователя 5 опорного сигнала, выполненного в виде последовательно соединенных преобразователя 11 частоты в код, первого дешифратора 12 и блока 13 хранения и выборки, выход которого является выходом формирователя 5 опорного сигнала, а второй вход соединен с входом преобразователя 11 частоты в код, являющегося входом формирователя 5 опорного сигнала, последовательно соединенные преобразователь 7 частоты в напряжение, первый дифференциатор 8, компаратор 9 и согласующий блок 10, выход которого подключен к второму входу индикатора 6, вход преобразователя 7 частоты в напряжение подключен к выходу генератора 1 качающейся частоты, а второй вход компаратора 9 соединен с общей шиной, второй вход амплитудного селектора 15 соединен с выходом масштабного усилителя 14, вход которого соединен с выходом формирователя 5 опорного сигнала и первым входом делителя 4, второй вход которого соединен с выходом амплитудного детектора 3, а выход подключен к первым входам амплитудного селектора 15 и индикатора 6, третий вход которого соединен с выходом второго дешифратора 18, вход которого соединен с выходом первого декадного счетчика 17, вход которого соединен с выходом первого временного селектора 16, последовательно соединенные инвертор 21, второй триггер 23, второй временной селектор 24, второй декадный счетчик 27 и третий дешифратор 28, выход которого подключен к четвертому входу индикатора 6, выход генератора 26 нониусных импульсов подключен к вторым входам второго временного селектора 24 и схемы совпадения 25, выход которой подключен к второму входу второго триггера 23, а первый вход - соединен с вторым входом первого временного селектора 16 и выходом генератора 22 счетных импульсов, вход которого соединен с входом инвертора 21 и первым входом первого триггера 20, выход которого подключен к первому входу первого временного селектора 16, а второй вход - соединен с входом генератора 26 нониусных импульсов, первым входом второго триггера 23 и выходом инвертора 21, вход второго дифференциатора 19 соединен с выходом амплитудного селектора 15, а выход подключен к входам инвертора 21, генератора 22 счетных импульсов и первому входу первого триггера 20.

Измеритель работает следующим образом.

Сигнал качающейся частоты с выхода генератора 1 качающейся частоты поступает на объединенные входы преобразователя 7 частоты в напряжение и измеряемый объект 2, амплитудно-частотная характеристика которого показана на фиг. 2, а. С выхода измеряемого объекта 2 сигнал поступает на вход амплитудного детектора 3, огибающая которого пропорциональна измеряемой амплитудно-частотной характеристике, поступает на второй вход делителя 4. С выхода измеряемого объекта 2 сигнал поступает также на формирователь 5 опорного сигнала, выделяющий и запоминающий уровень входного сигнала опорной частоты, относительно которой производится нормирование амплитудно-частотной характеристики. При этом, огибающая сигнала на выходе делителя 4 является нормированной, пропорциональна измеряемой амплитудно-частотной характеристике и равна отношению сигнала на выходе амплитудного детектора 3 к уровню сигнала на опорной частоте, поступающего с выхода формирователя 5 опорного сигнала. Таким образом, огибающая сигнала на выходе делителя 4 пропорциональна измеряемой амплитудно-частотной характеристике, является нормированной, изменяется от 0 до 1, независимо от амплитуды сигнала на выходе амплитудного детектора 3. Длительность сигнала относительно уровня 0,707 на выходе делителя 4 (см. фиг. 2, в) прямо пропорциональна полосе пропускания амплитудно-частотной характеристики измеряемого объекта 2 и обратно пропорциональна скорости изменения частоты генератора 1 качающейся частоты [Винокуров В.И. Электрорадиоизмерения: учебное пособие для радиотехнич. спец. вузов / В.И. Винокуров, С.И. Каплин, И.Г. Петелин // Под ред. В.И. Винокурова. - 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1986. - 351 с., с.284-286] и определяется по формуле

где ΔF - полоса пропускания амплитудно-частотной характеристики измеряемого объекта 2;

ΔfКАЧ - полоса качания генератора 1 качающейся частоты;

Тр - период развертки.

Полоса качания генератора 1 качающейся частоты и период развертки показаны на фиг. 2, б.

Сигнал с выхода делителя 4 подается на первый вход индикатора 6, на экране электронно-лучевой трубки которого отображается нормированная амплитудно-частотная характеристика измеряемого объекта 2, а вертикальные размеры изображения занимают не только оптимальную рабочую площадь экрана, но и остаются постоянными независимо от коэффициента передачи измеряемого объекта 2.

Формирователь 5 опорного сигнала посредством преобразователя 11 частоты в код формирует импульсы в моменты прохождения входного сигнала через нуль, подсчитывает число импульсов в заданном интервале времени, определяемом формирователем интервалов, первый дешифратор 12 выдает управляющий сигнал на второй вход блока 13 хранения и выборки в момент времени, когда текущая частота сигнала достигает значения заданной опорной частоты. Блок 13 хранения и выборки выделяет из входного сигнала и запоминает уровень на опорной частоте, который подается на первый вход делителя 4. Делитель 4 может быть выполнен по схеме, приведенной в (Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы: Справочное пособие / С.В. Якубовский, Н.А. Барканов, Л.И. Нисельсон и др. // Под редакцией С.В. Якубовского - 2-е изд., переработанное и доп. - М.: Радио и связь, 1984 - 432 с., с. 321).

Сигнал с выхода генератора 1 качающейся частоты поступает на вход преобразователя 7 частоты в напряжение, на выходе которого напряжение изменяется пропорционально частоте входного сигнала, имеет пилообразную форму и поступает на вход первого дифференциатора 8. На выходе дифференциатора 8 во время обратного хода генератора 1 качающейся частоты формируется импульс отрицательной полярности, который поступает на первый вход компаратора 9, второй вход которого соединен с корпусом. Компаратор 9 предназначен для обострения фронтов импульса, формируемого дифференциатором 8. Выход компаратора 9 подключен к входу согласующего блока 10, который предназначен для согласования выхода компаратора 9 с входом индикатора 6. Импульс с выхода согласующего блока 10 поступает на модулятор электронно-лучевой трубки индикатора 6 и закрывает ее во время обратного хода генератора 1.

С выхода формирователя 5 опорного сигнала уровень сигнала опорной частоты, относительно которой производится нормирование амплитудно-частотной характеристики, также поступает на вход масштабного усилителя 14, который может быть выполнен по схеме, приведенной в (Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы: Справочное пособие / С.В. Якубовский, Н.А. Барканов, Л.И. Нисельсон и др. // Под редакцией С.В. Якубовского - 2-е изд., переработанное и доп. - М.: Радио и связь, 1984 - 432 с., с. 231).

Масштабный усилитель 14 с коэффициентом усиления 0,707 формирует уровень сигнала, относительно которого измеряется полоса пропускания амплитудно-частотной характеристики измеряемого объекта 2. Выход масштабного усилителя 14 подключен к второму входу амплитудного селектора 15, первый вход которого также соединен с выходом делителя 4. Амплитудный селектор 15 вырабатывает прямоугольный импульс единичной амплитуды, длительность которого соответствует интервалу времени, когда нормированная огибающая сигнала на первом входе превышает уровень сигнала на его втором входе.

Длительность прямоугольных импульсов единичной амплитуды, которые вырабатывает амплитудный селектор 15, прямо пропорциональна полосе пропускания амплитудно-частотной характеристики измеряемого объекта 2 и обратно пропорциональна скорости изменения частоты генератора 1 качающейся частоты (фиг. 2, в, фиг. 3, а, фиг.4, а).

Выход амплитудного селектора 15, который может быть выполнен по схеме, приведенной в (Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы: Справочное пособие /С.В. Якубовский, Н.А. Барканов, Л.И. Нисельсон и др. // Под редакцией С.В. Якубовского - 2-е изд., переработанное и доп. - М.: Радио и связь, 1984 - 432 с., с. 374), подключен к входу второго дифференциатора 19, который вырабатывает два импульса (1- опорный и 2-интервальный), соответствующие началу и концу измеряемого интервала Δt (фиг. 4, б). Выход второго дифференциатора 19 подключен входу генератора 22 счетных импульсов, первому входу триггера 20 и входу инвертора 21. Опорный импульс запускает генератор 22 счетных импульсов и одновременно через триггер 20 первый временной селектор 16. С этого момента начинается счет импульсов генератора 22 счетных импульсов (фиг. 4, г). Так как начало счета совпадает с опорным импульсом (фиг. 4,а, 6, г), поэтому в начале счета исключена погрешность дискретности Δtн, которая лежит в диапазоне (0, -Тсч) (фиг. 3). Интервальный импульс (фиг. 4, в) с выхода инвертора 21, воздействуя на триггер 20, закрывает первый временной селектор 16, фиксируя тем самым целое число Nx импульсов, поступающих на первый декадный счетчик 17. Первый временной селектор 16 открыт в течение времени, равного длительности прямоугольного импульса единичной амплитуды, вырабатываемого амплитудным селектором 15, которое прямо пропорционально полосе пропускания амплитудно-частотной характеристики измеряемого объекта 2 и обратно пропорционально скорости изменения частоты генератора 1. При этом значение измеряемого интервала Δt будет определяться выражением

В конце счета импульсов погрешность дискретности Δtк лежит в диапазоне (0, +Тсч).

Для уменьшения погрешности дискретности Δtк интервальный импульс (фиг. 4, в) с выхода инвертора 21 одновременно с закрытием первого временного селектора 16 запускает генератор 26 нониусных импульсов и через триггер 23 открывает второй временной селектор 24. Первый и второй временные селекторы 16 и 24 могут быть выполнены по схеме, приведенной в (Коломбет Е.А., Юркович К., Зодл Я. Примечание аналоговых микросхем. - М.: Радио и связь, 1990, 320 с.), а генератор 22 счетных импульсов и генератор 26 нониусных импульсов по схеме, приведенной в (Коломбет Е.А., Юркович К., Зодл Я. Примечание аналоговых микросхем. - М.: Радио и связь, 1990. - 320 с. и Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы: Справочное пособие / С.В. Якубовский, Н.А. Барканов, Л.И. Нисельсон и др. // Под редакцией С.В. Якубовского - 2-е изд., переработанное и доп. - М.: Радио и связь, 1984 - 432 с.). В результате начинается счет нониусных импульсов (см. фиг.4, д). Нониусные импульсы с выхода генератора 26 и счетные импульсы с выхода генератора 22 поступают на схему 25 совпадения, которая может быть выполнена по схеме, приведенной в (Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы: Справочное пособие / С.В. Якубовский, Н.А. Барканов, Л.И. Нисельсон и др. // Под редакцией С.В. Якубовского - 2-е изд., переработанное и доп. - М.: Радио и связь, 1984 - 432 с. и Коломбет Е.А., Юркович К., Зодл Я. Примечание аналоговых микросхем. - М.: Радио и связь, 1990. - 320 с.).

Период следования нониусных импульсов Тсн выбирают из соотношения

где Тсч - период повторения счетных импульсов генератора 22 счетных импульсов; k=10 или 100.

Спустя некоторое время произойдет совпадение импульсов генератора 26 нониусных импульсов и генератора 22 счетных импульсов. При этом срабатывает схема совпадения 25, а ее импульс «сброса» (см. фиг. 4, е) зафиксирует число импульсов Nн (см. фиг. 4, д), поступающих на второй декадный счетчик 27, и вернет всю схему в исходное состояние.

Зная число Nн, погрешность дискретности Δtk определим из соотношения

Следовательно, погрешность дискретности Δtk уменьшается в k раз, а погрешность дискретности в начале счета Δtн=0.

Выход первого декадного счетчика 17, который осуществляет счет поступающих импульсов Nx, т.е. преобразует унитарный код в двоично-десятичный, подключен к входу второго дешифратора 18, который осуществляет преобразование двоично-десятичного кода, в котором представлена измерительная информация на выходе первого декадного счетчика 17 в сигналы кода, используемого цифрового индикатора 6, который может быть выполнен по схеме, приведенной (Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / М.И. Богданович, И.Н. Грель, В.А. Прохоренко, B.C. Шалимо - Мн.: Беларусь, 1991. - 493 с). Выход второго декадного счетчика 27, который осуществляет счет поступающих импульсов Nн, подключен к входу третьего дешифратора 28, выход которого подключен к четвертому входу индикатора 6. Показание первого и второго декадных счетчиков 18 и 28 объединено в отсчетном устройстве индикатора 6. При этом Nх фиксируют в старших разрядах, a Nн - в младших.

Декадные счетчики 17 и 27, дешифраторы 18 и 28 могут быть выполнены, соответственно, по схемам, приведенным в [Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / М.И. Богданович, И.Н. Грель, В.А. Прохоренко, B.C. Шалимо - Мн.: Беларусь, 1991. - 493 с. и Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Цифровые устройства: Учебное пособие для втузов. - СПб.: Политехника, 1996. - 885 с.].

Первый временной селектор 16 открывается на время Δt1=Δt, за которое общее число счетных импульсов, поступающих на вход первого декадного счетчика 17, составит Nx.

Второй временной селектор 24 открывается на время

При этом общее число нониусных импульсов, поступающих на вход второго декадного счетчика 27, составит

Поэтому

Следовательно, результат измерения полосы пропускания измеряемой амплитудно-частотной характеристикой определяется выражением

Точность цифрового измерения полосы пропускания измеряемой амплитудно-частотной характеристикой определяется погрешностью дискретности в конце счета, которая равна единице младшего разряда и зависит от периода повторения (частоты) нониусных импульсов, периода развертки и полосы качания генератора 1 качающейся частоты.

Достоверность измерения амплитудно-частотных характеристик зависит от скорости измерения частоты генератора 1 качающейся частоты и полосы пропускания измеряемого объекта 2 и определяется выражением

которое характеризует динамические погрешности. Увеличение параметра µ приводит к уменьшению максимума амплитудно-частотной характеристики, смещение ее по оси частот и увеличению полосы пропускания. Для уменьшения динамической погрешности необходимо, чтобы измеритель работал в квазистатическом режиме - малой скорости изменения частоты генератора 4 качающейся частоты.

Таким образом, в предлагаемом измерителе относительных амплитудно-частотных характеристик по сравнению с прототипом обеспечивается повышение точности цифрового измерения полосы пропускания амплитудно-частотных характеристик путем уменьшения погрешности дискретности в конце счета за счет нониусного способа снижения погрешности дискретности и исключение погрешности дискретности в начале счета путем синхронизации начала счета с опорным импульсом.

Измеритель амплитудно-частотных характеристик, содержащий генератор качающейся частоты, выход которого подключен к входу измеряемого объекта, выход которого подключен к входам амплитудного детектора и формирователя опорного сигнала, выполненного в виде последовательно соединенных преобразователя частоты в код, первого дешифратора и блока хранения и выборки, выход которого является выходом формирователя опорного сигнала, а второй вход - соединен с входом преобразователя частоты в код, являющегося входом формирователя опорного сигнала, последовательно соединенные преобразователь частоты в напряжение, первый дифференциатор, компаратор и согласующий блок, выход которого подключен к второму входу индикатора, вход преобразователя частоты в напряжение подключен к выходу генератора качающейся частоты, а второй вход компаратора соединен с общей шиной, второй вход амплитудного селектора соединен с выходом масштабного усилителя, вход которого соединен с выходом формирователя опорного сигнала и первым входом делителя, второй вход которого соединен с выходом амплитудного детектора, а выход - подключен к первым входам амплитудного селектора и индикатора, третий вход которого соединен с выходом второго дешифратора, вход которого соединен с выходом первого декадного счетчика, вход которого соединен с выходом первого временного селектора, отличающийся тем, что в него введены последовательно соединенные инвертор, второй триггер, второй временной селектор, второй декадный счетчик и третий дешифратор, выход которого подключен к четвертому входу индикатора, выход генератора нониусных импульсов подключен к вторым входам второго временного селектора и схемы совпадения, выход которой подключен к второму входу второго триггера, а первый вход - соединен с вторым входом первого временного селектора и выходом генератора счетных импульсов, вход которого соединен с входом инвертора и первым входом первого триггера, выход которого подключен к первому входу первого временного селектора, а второй вход - соединен с входом генератора нониусных импульсов, первым входом второго триггера и выходом инвертора, вход второго дифференциатора соединен с выходом амплитудного селектора, а выход - подключен к входам инвертора, генератора счетных импульсов и первому входу первого триггера.
ИЗМЕРИТЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИЗМЕРИТЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИЗМЕРИТЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИЗМЕРИТЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИЗМЕРИТЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 158.
27.07.2014
№216.012.e528

Способ определения концентрации элемента в веществе сложного химического состава

Использование: для определения концентрации элемента в веществе сложного химического состава. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют облучение пробы анализируемого вещества монохроматическим гамма- или рентгеновским излучением с одновременной регистрацией интенсивностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524454
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e5a9

Способ интенсификации добычи природного газа из угольных пластов через скважины

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для дегазации угольных пластов с целью повышения безопасности работ в шахтах, а также для добычи метана из угольных пластов через скважины, пробуренные с поверхности или из горных выработок. Способ интенсификации добычи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524583
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e625

Капатно-скреперная установка

Изобретение относится к горным транспортным машинам периодического действия, а именно к канатно-скреперным установкам. Техническим результатом является уменьшение износа с повышением долговечности хвостового тягового каната, уменьшение энергоемкости транспортирования горной массы и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524710
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e62b

Способ открытой разработки месторождений полезных ископаемых, включающий отработку рудных тел в зонах контакта руды и вскрыши подуступами

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при разработке крутопадающих рудных месторождений со сложной структурой оруденения. Техническим результатом является снижение потерь руды и ее разубоживания. Способ включает бурение вертикальных скважин, заряжание скважин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524716
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e641

Полимерный состав для внутрипластовой водоизоляции

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для изоляции зон поглощения или ограничения водопритока при ремонте скважин, для создания водонепроницаемого экрана при разобщении водонасыщенных и нефтенасыщенных пластов, а также для выравнивания профилей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524738
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e8a4

Шина колеса шахтного большегрузного автомобиля-самосвала

Изобретение относится к конструкции колес большегрузных транспортных средств, эксплуатируемых в шахтах. Шина выполнена с размещенным внутри ее средней части замкнутого контура из листовой пружинной стали или пластмассы с отогнутыми внутрь шины боковыми кромками при их криволинейном профиле....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525349
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.08.2014
№216.012.ed65

Стенд для исследования энергообмена при техногенном внедрении

Изобретение относится к испытательной технике, к испытаниям, преимущественно, образцов горных пород. Стенд содержит основание, соосно установленные на нем захваты образца, устройство для нагружения образца осевой механической нагрузкой, механизм для взаимодействия с образцом, платформу для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526592
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.ed69

Центробежная установка для испытания образцов при исследовании энергообмена

Изобретение относится к испытательной технике, к центробежным установкам для испытания образцов на прочность при исследовании энергообмена. Центробежная установка содержит основание, установленную на нем платформу вращения, радиально размещенные на платформе захваты для образца, один из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526596
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.ed95

Двухконтурный ленточно-канатный конвейер

Конвейер состоит из замкнутой на приводном (1) и натяжном (2) барабанах ленты (3), а также из замкнутого на приводном (4) и натяжном (5) шкивах тягового контура из двух канатов (6, 7), на которые опирается грузонесущая ветвь ленты. Канаты опираются на ролики (10, 11) с ребордами. Борта ленты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526640
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.09.2014
№216.012.f35a

Установка для испытания образцов материалов на изгиб

Изобретение относится к испытательной технике, к установкам для испытания образцов материалов на изгиб. Установка содержит основание, установленную на нем поворотную платформу, захват образца, закрепленный на платформе, два центробежных груза, предназначенные для закрепления на концах образца,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528120
Дата охранного документа: 10.09.2014
Показаны записи 41-50 из 195.
20.04.2014
№216.012.bb81

Способ разработки мощных крутопадающих рудных тел

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при подземной разработке крутопадающих месторождений, представленных неустойчивыми рудами и вмещающими породами. Способ разработки мощных крутопадающих рудных тел включает разделение рудного тела на слои,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513729
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.04.2014
№216.012.bb87

Цепной затвор для рудоспуска

Изобретение относится к цепным затворам для рудоспуска. Техническим результатом является повышение эффективности и надежности перекрытия затвора для рудоспуска при выпуске из него горной массы с увеличенной крупностью кусков. Затвор содержит размещенные под выпускным отверстием для выпуска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513735
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.04.2014
№216.012.bbcd

Способ повышения проницаемости угольного пласта через скважины, пробуренные из горных выработок

Изобретение относится к горной промышленности и может быть применено для дегазации угольных пластов. Способ включает создание полости в угольном пласте посредством циклического увеличения и снижения давления жидкости в шпуре и воздействия на пласт низкочастотными импульсами давления при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513805
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.04.2014
№216.012.bc8a

Гидротранспортная установка

Гидротранспортная установка содержит зумпф для воды, водяной насос, напорный трубопровод и бункер с винтовым питателем для сыпучего груза, загружаемого в напорный трубопровод. Винтовой питатель размещен вертикально параллельно напорному трубопроводу при его вертикальном положении и снабжен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514005
Дата охранного документа: 27.04.2014
10.05.2014
№216.012.c102

Электромеханический буровой снаряд

Изобретение относится к буровой технике и может быть использовано для бурения глубоких скважин с отбором керна в ледовых массивах Арктики и Антарктики. Электромеханический буровой снаряд включает колонковый набор, кабельный замок, электроотсек, насосный узел, приводной узел, шламосборник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515159
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c499

Способ подземной разработки сближенных угольных пластов при высокой газоносности угля и массива вмещающих пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при подземной разработке сближенных угольных пластов на участках шахтных полей, осложненных дизъюнктивными геологическими нарушениями в условиях высокой газоносности угля и массива вмещающих пород. Способ включает опережающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516088
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c570

Устройство для тепловой обработки газогидратных залежей

Изобретение относится к горному делу и может применяться для разработки газогидратных залежей, тепловой обработки призабойной зоны скважины и восстановления гидравлической связи пласта со скважиной. Устройство для тепловой обработки газогидратных залежей содержит два корпуса нагревателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516303
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c664

Способ получения тонкодисперсного поликристаллического карбида кремния

Изобретение относится к производству поликристаллического карбида кремния. Способ получения поликристаллического карбида кремния включает металлотермическое восстановление натрием смеси тетрахлоридов кремния и углерода, взятой в мольном соотношении 1:1. Смесь хлоридов кремния и углерода подают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516547
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c6a4

Стенд для исследования энергообмена при релаксации напряжений

Изобретение относится к испытательной технике, к испытаниям на прочность. Стенд содержит корпус, закрепленную на нем матрицу с криволинейным пазом и толкатель для перемещения образца вдоль паза матрицы. Матрица выполнена разрезной, а стенд снабжен основанием матрицы, консольно закрепленным на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516611
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.05.2014
№216.012.c942

Грунтозаборное устройство

Изобретение относится к средствам добычи полиметаллических конкреций со дна Мирового океана. Устройство содержит подводный сосуд с атмосферным давлением воздуха, тележку, пульповод с конусообразным смесителем и кожухом, кронштейн между тележкой и кожухом, вертикально расположенный рабочий орган...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517288
Дата охранного документа: 27.05.2014
+ добавить свой РИД