Изобретение относится к радиотехнике, может использоваться в измерителях характеристик каналов связи й является усовершенствованием устройства по авт.св. № 91524 Цель изобретения - повышение точности измерения путем исключени динамической фазовой ошибки. На чертеже представлена структу ная электрическая схема предложенного ус- ройства. Устройство для измерения нестабильности фазовых характеристик канала связи содержит на передаче генератор 1 испытательного сигнала а на приеме - блок 2 вычислений и индикации, фазометр 3, фазовращатель 4, блок 5 задержки, фазовый детектор 6, фильтр 7 нижних частот блок 8 компенсации ошибки, состоящий из аналого-цифрового преобразо вателя 9 и управляемого сумматора 10. На чертеже также показан канал 11 связи. Устройство работает следующим образом. Сформированньй па передаче гене ратором 1 сигнал, пройдя канал 11 связи, поступает на прием. Формиро вание сигнала на щУиеме с опорной частотой осу1 1ествляется путем подавл ия фазовых флуктуации исследуемого сигнала следящей системой, состоящей из фазовращателя 4, блок 5 задержки, фазового детектора 6 и фильтра 7 нижних частот. Исследу емый сигнал через фазовращатель 4 подается на один из входов фазовог детектора 6 непосредственно, а на другой - через блок 5 задержки, где он задерживается на время; Г (2 + i) где ,1,2,..,. F - номинальная частота исследуемого сигнала. Выходной сигнал фазового детектора 6 содержит информацию о разно ти фаз исследуемого исходного и задержанного сигналов и поступает через фильтр 7 нижних частот на фазовращатель 4. При отсутствии фазовых флуктуации в канале 11 связи сигнал на выходе фазового детектора 6 постоянен. Фазовращатель 4 при этом вно сит постоянный не изменяющийся во времени фазовый сдвиг. 5 При наличии фазовых флуктуации на выходе фазового детектора 6 помимо сигнала, несущего информацию о постоянном фазовом сдвиге, появляется дополнительный сигнал динамической ошибки регулирования, который управляет фазовращателем 4. Фазовращатель 4 отрабатывает фазовые флуктуации исследуемого сигнала, в результате чего на выходе фазовращателя 4 с точностью до динамической ошибки регулирования формируется опорный сигнал фазометра 3. Динамическая ошибка регулирования всегда присутствует при флуктуациях входного сигнала, так как она необходима для управления фазовращателем 4. Величина этой ошибки зависит от коэффицента передачи разомкнутой системы управления и всегда конечна, так как коэффициент передачи нельзя произвольно увеличивать вследствие того, что, как известно из теории автоматического регулиро-. вания, при этом ухудшаются динамические характеристики системы, и в конечном итоге она может потерять устойчивость. На фазометр 3 подается сигнал с динамической ошибкой регулирования, поэтому и результат его измерения содержит погрешность, вызванную этой ошибкой. В известном устройстве эта погрешность ничем не скомпенсирована. Для исключения этой погрешности выходная информация фазометра 3 корректируется а блоке 8 компенсации ошибки. В последнем с помощью . аналого-цифрового преобразователя 9 производится определение знака и величины ошибки регулирования. В зависимости от знака ошибки в управляемом сумматоре 10 производится вьшитание или суммирование с результатом измерения фазометром величины ошибки регулирования, и в блок 2 поступает информация о фазовых флуктуациях сигнала в канале связи без погрешности, вызванной динамической ошибкой формирования опорного сигнала. ормула изобретения Устройство для измерения нестабильности фазовы г характеристик
31262735
канала связи по авт.св. № 915247,компенсации ошибки, входы которого
отличающееся тем, что,соединены соответственно с выходом
с целью повышения точности измере-фильтра нижних частит и выходом
ния путем исключения динамическойфазометра, а выход - с входом блока
фазовой ошибки, в него введен блок5 вычисления и индикации.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Цифровой автокомпенсационный фазометр | 1982 |
|
SU1084697A1 |
Стробоскопический преобразователь | 1990 |
|
SU1721522A1 |
СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ЗАДАННОЙ ЧАСТОТЫ В ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗНЕСЕННЫХ ЦЕНТРАЛЬНОМ И ОКОНЕЧНОМ ПУНКТАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2057394C1 |
Устройство для контроля отклонений дифференциальных фазовых сдвигов | 1979 |
|
SU777595A1 |
Устройство для определения частотных характеристик систем автоматического управления | 1980 |
|
SU892419A2 |
Устройство для передачи и приема сигналов с фазовой манипуляцией | 1989 |
|
SU1732486A2 |
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ФЛУКТУАЦИЙ НАБЕГА ФАЗЫ И УГЛОВ ПРИХОДА МИКРОВОЛН | 2016 |
|
RU2595247C1 |
Устройство для измерения коэффициента преобразования амплитудной модуляции в фазовую модуляцию | 1983 |
|
SU1095105A1 |
УСТРОЙСТВО АНАЛОГОВОГО ДАТЧИКА УГЛА ФАЗОВОГО СДВИГА МЕЖДУ НАПРЯЖЕНИЕМ И ТОКОМ | 2011 |
|
RU2492572C2 |
Фазометр | 1984 |
|
SU1228040A2 |
Изобретение относится к радиотехнике, и является дополнительным к авт.св. № 913247. Повышается точность измерения путем исключения динамической фазовой ошибки. Устройство содержит на передающей стороне г-р 1 испытательного сигнала, а на приемной стороне - блок вычислений и индикации (БВИ) 2, фазометр 3, фазовращатель 4, блок 5 задержки, фазовый детектор 6, фильтр 7 нижних частот, блок 8 компенсации ошибки (ВКО), состоящий из АЦП 9 и управляемого сумматора 10, а также канал 11 связи. Для исключения погрешности, вызванной динамической ошибкой регулирования, выходная информация фазометра 3 корректируется в БКО 8. При помощи АЦП 9 производится определение знака и величины ошибки регулирования. В зависимости рт знака ошибки в сумматоре 10 производится: вычитание шш суммирование с результатом измерения фазометром 3 величины Q ошибки регулирования. Таким образом, ® в БВИ 2 поступает информация о фазо(Л вых флуктуациях сигнала в канале 11 связи без погрешности, вызванной динамической ошибкой формирования опорного сигнала. Цепь достигается В введением БКО 8. 1 ил, Ко
Авторское свидетельство СССР № 915247, кл | |||
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1986-10-07—Публикация
1985-04-17—Подача