Способ измерения амплитудно-частотной характеристики и характеристики относительного времени распространения фазы в телевизионной системе и устройство для его реализации Советский патент 1985 года по МПК H04N17/00 

Описание патента на изобретение SU1149439A1

рактеристики относительного времени распространения фазы в телевизинной системе, содержащее смеситель и первый формирователь сигналов синхронизации, первые входы которых объединены и являются входом устройства, первый и второй входы которого подключены к второму входу.смесителя и входу формирователя испытательных сигналов, выход смесителя через блок контролируемых функциональных элементов соединен с первыми входами селектора испытательного сигнала и вт.рого формирователя сигналов синхронизации, второй вход которого соединен с первым выходом селектора испытательного сигнала, второй выход которого соединен с первым входом блока контроля измерительной информации первый вьгод которого соединен с третьим входом второго формирователя сигналов синхронизации, второй выход соединен с первым входом формирователя опорных сигналов, первый и второй выходы которого соединены с вторым входом блока,контроля измерительной информации и с четвертым входом второго формирователя сигналов синхронизации соответственно, выходы сигналов управления которого соед 1нены с входами управления селектора испытательного сигнала, формироватепя опорных сигналов и блока контроля измерительной информации, отличающееся тем, что, с целью увеличения точности измерения амплитудно-частотной характеристики и характеристики относительного времени распространения фазы, в него введены последовательно соединенные формирователь разностных импульсов и амплитудный модулятор, выход которого соединен с третьим входом смесителя, а второй вход - с третьим выходом первого формирователя сигналов синхронизации, четвертьш выход которого соединен с входом управления формирователя разностных импульсов, вход которого соединен с выходом формирователя испытательного сигнала, кроме того, в устройство введены последовательно соединенные первый амплитудный демодулятор, вход которого соединен с выходом селектора испытательного сигнала, демультиплексор, частотный селектор, преобразователь частоты повторения импульсов и измеритель временных интервалов, три выхода которого соединены с вторым входом формирователя опорньпс сигналов, с третьим входом блока контроля измерительной информации и с пятым входом второго формирователя сигналов синхронизации соответственно, также введены последовательно соединенные блок восстановления испытательных сигналов, вход опорных сигналов которого соединен с выходом формирователя опорных сигналов, а второй вход соединен с вторым выходом преобразователя частоты повторения импульсов, мультиплексор и второй .амплитудньй демодулятор, выход которого соединен с четвертым входом блока контроля измерительной информации, а второй вход - с четвертым выходом измерителя временньрс интервалов, при этом пятый вход блока контроля измерительной информации соединен с вторым выходом мультиплексора, а выходы сигналов управления второго формирователя сигналов синхронизации соединены с соответствующими входами первого амп литудного демодулятора, демультиплексора, преобразователя частоты повторения импульсов , измерителя временных интервалов и мультиплексора.

Похожие патенты SU1149439A1

название год авторы номер документа
Измеритель нелинейности канала яркости 1980
  • Кривошеев Марк Иосифович
  • Абрамянц Олег Ервандович
  • Астахова Людмила Федоровна
  • Васильев Станислав Александрович
  • Виленчик Леонид Семенович
  • Соловьев Владимир Маркович
  • Шафран Владимир Александрович
SU970727A1
Устройство для автоматического измерения параметров амплитудно-частотной характеристики избирательного четырехполюсника 1983
  • Поздняков Александр Дмитриевич
SU1087924A1
Формирователь синусквадратичного и прямоугольного импульсов 1982
  • Еремин Николай Максимович
SU1031003A1
Устройство для измерения частотных характеристик четырехполюсника 1988
  • Бычков Станислав Олегович
  • Данилин Александр Сергеевич
  • Скалозубов Олег Игоревич
SU1661680A1
Способ измерения параметров полного цветового телевизионного сигнала и устройство для его реализации 1982
  • Галичановский Адам Николаевич
  • Громов Александр Константинович
  • Дворкович Виктор Павлович
  • Кривошеев Марк Иосифович
  • Маркова Юлия Викторовна
  • Рывкин Евгений Лазаревич
  • Шкляр Виктор Львович
SU1108619A1
Измеритель нелинейности канала яркости 1983
  • Виленчик Леонид Семенович
  • Клеева Татьяна Валентиновна
  • Шрамко Людмила Николаевна
SU1094158A1
Устройство для настройки частотных характеристик тракта 1982
  • Брейман Евгений Исаакович
  • Одесский Владимир Яковлевич
SU1169177A1
Способ контроля амплитудно-частотной характеристики видеоканала цветного телевизионного приемника 1980
  • Скрипка Людмила Михайловна
  • Воскресенская Марианна Валентиновна
  • Лидин-Альперович Эдуард Борисович
SU930750A1
ИЗМЕРИТЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 2015
  • Сытько Иван Иванович
RU2584730C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 2000
  • Шевеленко В.Д.
  • Кутузов В.И.
  • Шевеленко Д.В.
  • Квитек Е.В.
RU2200959C2

Иллюстрации к изобретению SU 1 149 439 A1

Реферат патента 1985 года Способ измерения амплитудно-частотной характеристики и характеристики относительного времени распространения фазы в телевизионной системе и устройство для его реализации

1. Способ измерения амплитудночастотной характеристики и характеристики относительного времени распространения фазы в телевизионной (ТВ) системе, заключающийся в формировании на передающей стороне испытательного сигнала, суммировании испыта тельного сигнала с ТВ сигналом с последующей передачей через измеряемый тракт ТВ систе в11 и выделении на приемной стороне испытательного сигнала, измерении изменений амплитуды и фор4ta его импульсов, величина которых пропорциональна изменениям амплитудно-частотной характеристике и характеристике относительного времени распространения фазы, отличающ и .и с я тем, что, с целью повышения точности измерения, в качестве испытательного сигнала на передающей стороне используют последовательность из Ц разностных синусквадратичных импульсов различной длительности. амплитуда каждого из которых обратно пропорциональна длительности разностного синусквадратичного импульса, а на приемной стороне измеряют во времени относительные изменения периода следования меящу смежными разностными синусквадратичными импульсами различной длительности, величина которого пропорциональна характеристике относительного времени распространения фазы, при зтом параллельно с измерением изменений периода следования между смежными разностными синусквадратичными импульсами различной длительности преобразуют разностные синусквадратичные импульсы в синусквадратичные импульсы, измеряют (Л изменение их амплитуды от длительности разностных синусквадратичных импульсов и суммируют с сигналом, пропорциональным характеристике относительного времени распространения фазы. 2.Способ но п. 1, отличаю4: щий с я тем, что при формировании на передающей стороне последователь4 ности из И разностных синусквадратичСО со ных импульсов выравнивают амплитуды разностных синусквадратичных импульсов различной длительности, а на приемной стороне перед измерением во относительных изменений периода следования между смежными разностными синусквадратичными импульсами различной длительности проидводят обратное преобразование амплитуды И разностных синусквадратичных импульсов. 3.Устройство для измерения амплитудно-частотной характеристики и ха

Формула изобретения SU 1 149 439 A1

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться при измерениях амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и характеристики относительного времени распространения фазы (ОВРФ) в телевизионной (ТВ) и

других типах систем с передачей . электрических сигналов.

Известен способ измерения АЧХ и характеристики относительного времени распространения фазы функциональных элементов тракта ТВ системы, основан3ный на формировании испытательного синусоидального сигнала качающейся частоты длительностью, равной времени пoлykaдpa, стробирова ши сформиро ванного сигнала гасящими импульсами частоты строк, сложении сформированного сигнала с синхронизирующими импульсами частоты строк и на периодическом измерении величины относительных изменений амплитуды и фазы сформированных сигналов за время, равное длительности испытательного сигнала в зависимости от изменения частоты Л . Однако для этого способа характер ны сложность реализации и уменьшени точности измерений с увеличением скорости изменения частоты во времени. Из-за этого длительность испытательного сигнала качающейся частоты выбирают относительно большой, что серьезно усложняет проведение измерений в процессе работы, например, ТВ системы.К тому же точность измерения устройствами уменьшается и из-за взаимного влияния искаженных АЧХ на результаты измерения характеристики группового времени распространения и наоборот. Величина взаимных влияний формы характеристик на результаты измерений и, следовательно, величина ошибки измерения возрастает с усложнением формы измеряемых характеристик. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ измерения амплитудно-частотной характеристики и характеристики относительного времени распространения фазы в телевизионной системе, заключающийся в фсфмировании на передающей стороне испытательного сигнала, суммировании испытательного сигнала с ТВ сигналом с последующей передачей через измеряемый тракт ТВ системы и вьщелении на приемной стороне испытательного сигнала, измерений изменений амплитуды и формы его импульсов, величина которых пропорциональна АЧХ и характеристики ОВРФ тракта системь ТВ 2}. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство измерения амплитудно-частотной .характеристики и характеристики относительного времени распрост ранения фазы в телевизионной системе, содержащее параллельно включен394ные на входе смеситель и.первый формирователь сигналов синхронизации, первые входы которьк соединены и являются входом устройства, первый и второй входы которого подключены к второму входу смесителя и входу формирователя испытательных сигналов, выход смесителя через блок контролируемых элементов соединен с первыми входами селектора испытательного сигнала и второго формирователя сигналов синхронизации, второй вход которого соединен с первым выходом селектора испытательного сигнала, второй выход которого соединен с первым входом блока контроля измерительной информации, первый выход которого соединен с третьим входом второго формироват&гя сигналов синхронизации, второй выход соединен с первым входом формирователя опорных сигналов, первый и второй выходы которого соединены со вторым входом блока контроля измерительной информации и четвёртым входом второго формирователя сигналов синхронизации соответств«1но, выходы сигналов управления которого соединены с входами управления селектора испытательного сигнала, . формирователя опорных сигналов, блока контроля измерительной информации 2 . Однако известные способ и устрой- . ство не обеспечивают необходимой точности измерения из-за трудностей в разделении искажений, соответствующих действиям фазо-частотной и амплитудно-частотной характеристик тракта, и недостаточной помехоустойчивости испытательных импульсов. Цель изобретения - повышение точности измерения амплитудно-частотной характеристики и характеристики относительно времени распространения фазы. Для достижения поставленной цели в способе измерения амплитудно-частотной характеристики и характеристики относительного времени распространения фазы в телевизионной системе, заключающемся/в формировагши на передающей стороне испытательного сигнала, суммировании испытательного сигнала с ТВ сигналом с последующей передачей через измеряемый тракт ТВ системы и вьщелении на приемной стороне испытательного сигнала, измерении изменений амплитуды и формы его , импульсов, величина которых пропорциональна изменениям АЧХ и характеристике ОВРФ, в качестве испытательного сигнала на передающей стороне используют последовательность из п разностных синусквадратичных импульсов (РСК) различной длительности, амплитуда кагвдого из которых обратно пропорциональна длительности РСК импульса, а на приемнойстороне измеряют во времени относительные измене ния периода следования между смежным РСК импульсами различной длительност величина которого пропорциональна характеристике ОВРФ, при этом параллельно с измерением изменений период следования между смежньми РСК импуль сами разной длительности преобразуют РСК импульсы в синусквадратичные импульсы, излеряют изменение их аьтгшитуды от длительности РСК импульсов и сумг-шруют с сигналом, пропорциональным характеристике ОВРФ. При формировании на передающей стороне последовательности из ii РСК импульсов выравнивают амплитуды РСК иьшульсов различной длительности, а на приемной стороне перед измерением во времени относительных изменений периода следования между смежными РСК импульсами различной длител ности производят обратное преобразование амплитуды г РКС импульсов. ; Для этого в устройстве для измерения амплитудно-частотной характеристики и характеристики относительного времени распространения фазы в телевизионной системе, содержащем смеситель и первый формирователь сиг налов синхронизации, первые входы которьпс соединены и являются входом устройства, первый и второй входы которого подютючены к второму входу смесителя и входу формирователя испытательных сигналов, выход смесителя через блок контролируемых функциональных элементов соединен с первыми Входами селектора испытательного сигнала и второго формирователя сигналов синхронизации, второй вход которого соединен с первым выходом селектора испытательного сигнала, второй выход которого соединен с пер вьп4 входом блока контроля измеритель ной информации,первый выход которого соединен с третьим входом второго формирователя сигналов синхронизации, второй выход соединен с первым 1 39 входом формирователя опорных сигналов, первьй и второй, выходы которого соединены с вторым входом блока контроля измерительной информации и с четвертым входом второго формирователя сигналов синхронизации соответственно, выходы сигналов зшравления которого соединены с входами управления селектора испытательного сигнала. формирователя опорных сигналов и блока контроля измерительной информации, введены последовательно соединенные формирователь разностньк импульсов и амплитудный модулятор, выход которого соединен с третьим ВХОДОМ смесителя, а второй вход с третьим вьпсодом первого формирователя сигналов синхронизацииj четвертый выход которого соединен с входом управления формирователя разностных импульсов, вход которого соединен с выходом формирователя испытательного сигнала, кроме того, введены последовательно соединенные первый амплитудный демодулятор, вход которого соединен с выходом селектора испытательного сигнала, демультиплексор, частотный селектор, преобразователь частоты повторения импуль-. сов и измеритель временных интервалов , три выхода которого соединены с вторым входом формирователя опорных сигналов, с третьим входом блока контроля измерительной информации и с пятым входом второго формирователя сигналов синхронизации соответственно, также введены последовательно соединенные блок восстановления испытательных, сигналов, вход опорных сигналов которого соединен с выходом формирователя опорных сигналов, а второй вход соединен с вторым выходом преобразователя частоты повторения импульсов, мультиплексор и второй амплитудньй демодулятор, выход которого соединен с четвертым входом блока контроля измерительной информации, а второй вход - с четвертым выходом измерителя временных интервалов, при этом пятый вход блока контроля измерительной информации соединен с вторьм вьрсодом мультиплексора, а выходы сигналов управления второго формирователя сигналов синхронизации соединены с соответствующими входами первого амплитудного демодулятора, демультиплбксора, преобразователя частоты повторения импульсов, измерителя временных интервалов и мультиплексора. На фиг. 1 представлена структурна электрическая схема устройства изме рения амплитудно-частотной характеристики и характеристики относитель ного времени распространения фазы в телевизионн/ й системе;на фиг.2 и 3 представлены временные диаграммы и зависимости, иллюстрирующие принципы измерения характеристик. Предлагаемый способ заключается в следующем. Первоначально формируют синфазны и синхронные последовательности опор ных испытательньк импульсов синусквадратичной формы (фиг. 2ci). При этом длительность опорных испытатель ных импульсов каждой следующей после довательности изменяют, например, сокращают на фиксированный интервал по отнощению к предьщущей. Относител ную амплитуду импульсов каждой после довательности устанавливают обратно пропорционально указанным изменениям длительности опорных испытательных импульсов (фиг. 2S ,-2) и вычитают импульсы каждой предыдущей из каждой следующей последовательности. Из полученньпс в результате вычитания последовательностей РСК импульсов (фиг. 2,ж) периодически формируют общую последовательность из п разнос ных синусквадратичных импульсов различной длительности, амплитуда каждо го из которых обратно пропорциональн длительности РСК импульса (фиг. 2а) При этом РСК импульсы, соответствующие всем полученным в результате вычитания последовательностям синусквадратичных импульсов, чередуют в общей последовательности РСК импульсов с фиксированными периодом (фиг. 2р. Длительность общей последовательности устанавливают кратной длительности строки ТВ сигнала, а период формирования общей последовательности РСК импульсов устанавливают кратным длительности кадра (полукащ а) ТВ сигнала. Общую сформированную последовательность п РСК импульсов совмещают во времени и по амплитудному диапазону с ТВ сигналом на входе контроли руемых элементов тракта ТВ системы. и разд еляют (фиг. 2и) во времени на выходе контролируемых элементов тракта ТВ системы на отдельные РСК юшульсы различной длительности. Затем отфильтровывают составляющие спектра разделенных РСК импульсов, каясцый из которых многократно повторяют во времени с периодом, например, равным периоду их следования в пределах общей последовательности РСК импульсов на входе контролируемых элементов тракта ТВ системы . РСК импульсы последовательностей, полученные в результате многократных повторений, ограничивают по амплитудному диапазону и периодически формируют последовательности вспомогательных импульсов, например, прямоугольной формы, фазу следования которых устанавливают в соответствии с фазой ограниченных По амплитудному диапазону РСК импульсов. Из полученных последовательностей прямоугольных игОгульсов периодически формщ уют общую последовательность импульсов прямоугольной формы, в которой с периодом, кратнь М периоду следова ния импульсов в пределах общей последовательности РСК импульсов, че-, редуют прямоугольные импульсы от всех сформированных последовательностей прямоугольных импульсов. Одну из сформированных последовательностей прямоугольных импульсов преобразуют в последовательность, период следования импульсов которой устанавливают равным периоду чередования импульсов в общей последовательности прямоугольных импульсов, которые детектируют по фазе или частоте. В случае детектирования по фазе сигнал после детектирования дифференцируют и получают сигнал, который отражает относительные изменения периода мелоду смежными РСК импульсами различной длительности и пропорционален характеристике относительного - времени распространения фазы (ОВРФ). Некоторое упрощение при измерении ОВРФ достигают за счет формирования последовательности вспомогательных импульсов, длительность которых изменяют в соответствии с относительными изменениями интервала между смежными импульсами в 9бщей последовательности РСК импульсов. При этом детектированием по длительности импульсов сформированной последовательности вспомогательных импульсов получают сигнал, отражающий относительные изменения ериода между смежными РСК импульсаьш азличной длительности. Параллельно с измерением изменени периода следования восстанавливают испытательные импульсы синусквадратичной формы из рек импульсов последовательностей, полученных в результате многократных повторений. При этом качество восстановления казкдого из разделенных:, отфильтрован :ьпс и многократно повторяемых РСК импульсов автоматически контролируют по . степени подавления отрицательных выбросов и по длительности восстановленного импульса. Из восстановленных .таким образом импульсов периодически формируют общую последовательность испытательных импульсов синусквад- ратичной формы (фиг. 2к). Детектированием по амплитуде полученной после довательности вьщеляют сигнал огибаю щей, отре.чающий изменения средней составляющей последовательности восстановленных импульсов синускваДрати ной формы. В сигнале огибающей компенсируют составляющую, отражающую изменения периода смежных импульсов общей последовательности. При этом изменения амплитуды сформированного сигнала огибающей пропорциональны изменениям АЧХ контролируемых элемен тов ТВ системы. Помехозадащенность испытательных РСК импульсов относительно большой длительности увеличиваялт за счет фор мирования сигнала, амплитуда которого пропорциональна эквивалентной дли тельности РСК импульсов общей последовательности . Полученным сигналом .одул1фуют и уравнивают амплитуды РСК зштгульсов общей последовательнос ти таких и -шульсов на входе контроли элементов тракта ТВ системы, а на выходе контролируемых элементов преобразовывают амплитуды импульсов .общей последовательности РСК импульсов к первоначальным относительным значениям. Устройство для измерения АЧХ и ха рактеристик ОВРФ (фиг. 1) содержит смеситель I,первый формирователь 2 сигналов синхронизации, формирователь 3 испытательных сигналов, форми рователь 4 разностньк испштательньпс импуйьсов, амплитудный модулятор 5, блок 6 контролируемых функциональных элементов, второй формирователь 7 сигналов синхронизации, селектор 8 испытательного сигнала, первый амгаштудный демодулятор 9, демультиплоксор 10, частотный селектор 11, преобразователь 12 частоты повторения шстульсов, измеритель 13 временных интервалов, формирователь 14 опорных сигналов, блок 15 восстановления испытательных сигналов, мультиплексор 16, второй амплитудный демодулятор 17, блок 18 контроля измерительной информации. Устройство работает следующим образом. В первом формирователе 2 из исходного стандартного ТВ сигнала выделяют сигналы синхронизации и преобразуют в сигналы для управления и синхронизации передающей части устройства. В формирователе 3 испытательных сигналов и тактовых импульсов формируются последовательности испытательных импульсов синусквадратичной формы постоянной амплитуды и фиксированной (наименьшей) длительности, которые в формирователе 4 преобразуются в синфазные и синхронные последовательности опорных испытательных импульсов синусквадратичиой формы положительной и отрицательной полярности (фиг. 2 а-2). Причем, в каждой следующей последовательности длительности соответствующих опорных исцытательных импульсов синусквадратичной формы изменяют на фиксированный интервал, например, сокращают. Относительную амплитуду импульсов в преобразованных последовательностях устанавливают обратно пропорциональной изменениям длительности опорных испытательных импульсов синусквадратичной формы. При этом в формирователе 4 опорные импульсы каждой предьщущей последовательности вычитают из каждой следующей, получают последовательности РСК импульсов различной длительности и амплитуды Ui(t)-U2(t); U(t)-U5(t); (фиг. 2е,) и чередованием во времени РСК импульсов с заданной частотой получают общую последовательность разностных импульсов (фиг. 2). В амплитудном модуляторе 5 амплитуды РСК импульсов общей последовательноети изменяют н соответствии с видом сигнала управления, поступающего с первого формирователя 2. Это увеличивает помехозащищенность РСК импульсов большей длительности и в конечном итоге повышает точность измерения АЧХ и характеристики ОВРФ в диапазоне низких частот. В смесителе 1 общая последовательность РСК импульсов зводится в ТВ сигнал. Искажения последовательности РСК импульсов (фиг.2и) проявляются в относительных изменениях ам1шитуды и перкод.я следования РСК импульсов общей испытательной последовательности по сравнению с исходной последовательностью (фиг. 2J). Во втором формирователе 7 получаются необходимые сигналы синхронизации и управления. В соответствии с сигналом управления (СУ) второго фор .)ователя 7 в селекторе 8 осуществляется предварительное вьщеление, обработка и преобразование последова тельности испытательных импульсов к виду, необходимому для работы последующих блоков устройства. В первом .амплитудном демодуляторе 9 реализует ся обратное выравниванию в передающей части устройства изменение ампли туд РСК импульсов общей испытательной последовательности (фиг. 2«), пропор циональное СУ с второго формирователя 7. В демультиплексоре 10, в соответствии с СУ, общая испытательная последовательность разделения на отдельные (неизменного вида) РСК импуйьсы. Частота следования РСК импул сов обычно равна частоте кадров ТВ сигнала. .Эти импульсы после временно го разделения поступают в частотном селекторе 11 в соответствующие каналы частотной фильтрации, количество которых равно числу разделенных РСК импульсов. АЧХ каналов фильтрации ча тотного селектора 11 согласованы с огибающей спектра РСК импульсов. Вид огибающих спектров опорных импульсов синусквадратичной формы и РСК импуль сов представлен на фиг. Зй,& соответ ственно функциями Son (f) и SOP (f) . Можно видеть,что при пройедении измерения длительность РСК импульса факти-. чески определяет рабочий диапазон частот, охватываемый спектральными составляющими РСК импульса заданной длительности. Следовательно, изменениям длительности последнего сопутствуют изменения эквивалентного частотного диапазона, в котором реализу ются иэмерения характеристик. Значительная локализация спектра, характерная для разностных синусквад ратичных импульсов, позволяет эффективно реализовать в приемной части устройств частотную фильтрацию составляющих спектра разделенных испытательных РСК импульсов. Форма функБГО(f) определяет вид АЧХ в отдельных каналах фильтрации частотного селектора 11 (фиг. 3&). За счет многократного повторения разделенных в отфильтрованных РСК импульсов на выходе преобразователя 12параллельно формируются вспомогательные последовательности (пачки) идентичных РСК импульсов заданной и фиксированной в 1ранииах вспомогательных последовательностей (пачек) частоты следования смежных РСК импульсов. Это облегчает рабоТу с низкочастотными последовательностями РСК импульсов и обеспечивает широкие возможности преобразования, перестройки, выбора масштаба и вида сигналов, отражающих результаты измерений на выходе устройства. Измеритель 13временных интервалов может быть реализован на основе фазового частотного детектирования или детектирования по длительноста импульса, сформи7 рованных последовательностей вспомогательных импульсов. При фазовом детектировании в измерителе 13 производится преобразование последовательностей РСК импульсов в соответствующие последовательности коротких прямоугольных импульсов такой же частоты следования. Затем в измерителе 13 чередованием во времени прямоугольных импульсов от каждой из сформированных последовательностей получают общую последовательность прямоугольных импульсов, которая поступает на один из входов фазового детектора. Параллельно в измерителе 13 форми- руется опорная последовательность импульсов из сформированных последовательностей прямоугольных импупьсой, выбранная в качестве опорной, строби-т руется с частотой, равной частоте чередования прямоугольных импульбов в общей последовательности, и поступает на второй вход фазового детектора. В случае использования фазового детектора в состав измерителя 13 необходимо ввести блок дифференцирования, включенный на выходе детектора. Амплитуда сигнала на выходе де- . тектора отражает изменения относительной задержки РСК импульсов длительности и пропорциональна характеристике ОВРФ. Импульсы измерителя 13 поступают в формирователь 7, где используются для формирования соответствующих сиг налов управления и опорных вспомогательных импульсов синусквадратичной , формы в формирователе 14 (фиг.2а, 8,Б,). Однако относительные положения им пульсов указанных последовательносте строго согласованы с положениями импульсов, прямоугольной формы в последовательностях от измерителя 13 и, следовательно, с положениями отдельных РСК импульсов, поступающих на вход приемной части устройства от бл ка 6. В формирователе 14 формируются также последовательности сигналов для самоконтроля работы приемной час ти устройства. . При суммировании в блоке 15 испытательных импульсов синусквадратичной формы с РСК импульсами последние преобразуются в импульсы синусквадра тичной формы соответствующей (исход ной) длительности. За счет измерения на выходе блока 15 амплитуды отрицательных выбросов и длительности восстановленных иьшульсов синусквадратичной формы вырабатьшаются сигналы, с помощью которых на входе блока 15 автоматически устанавливается (регулируется) амплитуда, положение и дли тельность во времени опорных испытательных импульсов синусквадратичной формы, поступающих на блок 15 от фор мирователя 14. В соответствии с СУ, поступающим от второго формирователя 7, в мульти плексоре- 16 реализуется чередование с заданным периодом во времени одиночных (или групп) испытательных импульсов синусквадратичной формы от каждой из восстановленной в блоке 15 .последовательности (фиг. 2к), соответствующей общей последовательности РСК импульсов Ujp(t) (фиг. 2и). Во втором демодуляторе 17 выделяется сигнал АЧХ и компенсируется в сигнале АЧХ помеха из-за фазовых искажений измерительной последовательности РСК импульсов различной длительности. Из сигнала, полученного вьщелением огибающей восстановленных синусквадратичных импульсов, вычитают при этом сигнал характеристики ОВРФ. В блоке 18 осуществляется сравнительньй контроль каждой из указанных характеристик с учетом заданных допусков на соответствующие искажения. В формирователях 7 и 14 с применением поступивших от блоков 18 сигналов формируются СУ и испытательных сигналов различного назначения. Изобретение позволяет значительно увеличить точность.измерения АХЧ и характеристики ОВРФ функциональных элементов в тракте ТВ системы, обеспечивает полную автоматизацию измерений, сокращает время измерений. Изобретение позволяет при сохранении достоинств, свойственных измерениям с применением испытательных импульсов, строго дифференцировать искажения испытательных импульсов, связанные с искажениями АЧХ элементов тракта, от искажений, связанных с искажениями фазочастотных характеристик элементов тракта, а также позволяет жестко локализировать в пределах частотного диапазона каждый участок измерения и изменять его положение при изменении длительности испытательного импульса разности. Это в ocHOBifOM и позволяет обеспечить высокую точность измерения характеристик при практическом использовании предлагаемого способа и устройства для его осуществления.

cf

ЖЛ

О

7

3L

8

/

/7

;/

;5f

3E

Ф //

/tf

/Г7

i

74

rj

fr IT

Фаг,1

Uz

Vs

л АЛЛ

%-,

Л ssAx WV s/Vftж.

Фиг.З

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1985 года SU1149439A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Кривошеев М.И
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
М., Связь, 1976, с
РЕЛЬСОВАЯ ПЕДАЛЬ 1920
  • Романовский Я.К.
SU289A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Т&м же, с
Способ пропитывания дерева 1925
  • Ф. Петерс
SU418A1

SU 1 149 439 A1

Авторы

Безруков Вадим Николаевич

Даты

1985-04-07Публикация

1982-02-16Подача