совым фильтром 20 и поступает на вход JQ осуществляет модуляцию электронного умножителя 21 частоты на восемь, на выходе которого образуется напряжение
Ufi(t)-U5cos(8u)6t+8tpK/t+8tfo)«Uecos (8u et+84V). .. 15
Напряжение U61(t) поступает на вход делителя 22 частоты на восемь, на выходе которого образуется напряжение
Uff3(t)lVcos(e«fct + 45), . 20 которое представляет собой гармоническое колебание на частоте биений.
Напряжение U53(t) выделяется узкополосным фильтром 23 и поступает на первый вход фазового детектора .25 24, на второй вход которого подается напряжение с выхода генератора 10 опорного напряжения
Ue(t)U0-cos(w0t-nf0),
где , Ч0 амплитуда, частота и 30 начальная фаза напряжения генератора.
Если указанные напряжения отличаются друг от друга по частоте и фазе, то на выходе фазового детектора 24 35 образуется управляющее напряжение. Причем амплитуда и полярность этого напряжения зависят от степени и направления отклонения частоты биений
луча по яркости. На экране ЭЛТ 13 об разуется изображение в виде нескольких ярких точек, расположенных на ок ружности. Количество точек определяет кратность фазовой манипуляции т, а угловое расстояние между ними равн величине скачков фазы принимаемого ЛЧМ-ФМн сигнала. При неравенстве час тот we и () яркостные метки двигаются по окружности с разностной частотой.
Для визуальной оценки параметров линейной частотной модуляции используется ЛЧК сигнал Un.(t) с выхода делителя 17 частоты на восемь. Можно визуально оценить основные параметры ЛЧМ сигнала (девиацию частоты dfo, скорость изменения частоты у внутри импульса и его длительность
т„).
Время задержки С, линии 7 задержки выбирается таким, чтобы можно было визуально оценить основные параметры принимаемого ЛЧМ-ФМн сигнала наблюдая осциллограммы на экранах ЭЛТ 9, 13 и 29. По истечении этого времени напряжение с выхода линии 7 задержки поступает на вход сброса накопителя 8. При этом генератор 1 развертки переводится в режим перестройки и ключ 6 закрывается, т.е. переводится в свое исходное состояние, С этого момента просмотр заданного частотного диапазона и поиск ЛЧМ-ФМн сигналов продолжается.
со с от частоты
и;0 генератора 10 опорного напряжения. Управляющее напря - жение выделяется фильтром 25 нижних частот и с помощью управляющего блока 26 воздействует на блок 18 регулируемой задержки, изменяя величины задержки так, чтобы выполнялось равенство
.
Для визуальной оценки величины скачков фазы Д1/и кратности фазовой манипуляции m принимаемого ЛЧМ-ФМн используется ЭЛТ 13 с круговой разверткой. Причем круговая развертка формируется с помощью генератора 10 опорного напряжения, частота we которого поддерживается равной частоте биений (105 о/ с помощью системы фазовх й автоподстройки частоты. Напряжение U$((t) на частоте биений с
осуществляет модуляцию электронного
5
луча по яркости. На экране ЭЛТ 13 образуется изображение в виде нескольких ярких точек, расположенных на окружности. Количество точек определяет кратность фазовой манипуляции т, а угловое расстояние между ними равно величине скачков фазы принимаемого ЛЧМ-ФМн сигнала. При неравенстве частот we и () яркостные метки двигаются по окружности с разностной частотой.
Для визуальной оценки параметров линейной частотной модуляции используется ЛЧК сигнал Un.(t) с выхода делителя 17 частоты на восемь. Можно визуально оценить основные параметры ЛЧМ сигнала (девиацию частоты dfo, скорость изменения частоты у внутри импульса и его длительность
т„).
Время задержки С, линии 7 задержки выбирается таким, чтобы можно было визуально оценить основные параметры принимаемого ЛЧМ-ФМн сигнала, наблюдая осциллограммы на экранах ЭЛТ 9, 13 и 29. По истечении этого времени напряжение с выхода линии 7 задержки поступает на вход сброса накопителя 8. При этом генератор 1 развертки переводится в режим перестройки и ключ 6 закрывается, т.е. переводится в свое исходное состояние, С этого момента просмотр заданного частотного диапазона и поиск ЛЧМ-ФМн сигналов продолжается.
Формула изобретения
Осциллографический фазометр, со- держащий последовательно включенные гетеродин, смеситель, второй вход которого является входом фазометра, усилитель промежуточной частоты и накопитель, второй-вход которого соединен с выходом линии задержки, а выход - с входом линии задержки, с вторым входом ключа, первый вход которого соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, и с вер
тикальным электродом первой электронно-лучевой трубки, горизонтальный электрод которой соединен с выходом генератора развертки, а также последователь ко включенные генератор опорного напряжения, фазовращатель на 90°, первый усилитель и горизонтальный электрод второй электронно-лучевой трубки, вертикальный электрод которой через второй усилитель соединен с выходом генератора опорного напряжения, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей, в него введе- ны второй ключ, два умножителя частоты на восемь, два делителя частоты на восемь, блок регулируемой задержки, перемножитель, полосовой фильтр, фазовый детектор, фильтр нижних.частот, управляющий блок, преобразователь частота - напряжение, генератор пилообразного напряжения, формирователь импульсов, узкополосный фильтр и третья электронно-лучевая трубка, причем между выходом усилителя промежуточной частоты и первым входом второго ключа последовательно включены перемножитель и полосовой фильтр, между выходом второго ключа и уп-
равляющим электродом второй электрон
g 5 0
0
5
но-лучевой трубки включен формирователь импульсов, второй вход второго ключа соединен с выходом накопителя, к- выходу первого ключа подключены последовательно соединенные первый умножитель частоты на восемь, первый делитель частоты на восемь и блок регулируемой задержки, выход которого соединен с вторым входом перемножителя, к выходу полосового фильтра последовательно подключены второй умножитель частоты на восемь, второй делитель частоты на восемь, узкополосный фильтр, фазовый детектор, второй вход которого соединен с выходом генератора опорного напряжения, фильтр нижних частот и управляющий блок, выход которого соединен с вторым входом блока регулируемой задержки, к выходу первого делителя частоты на восемь последовательно подключены преобразователь частота . напряжение и вертикальный электрод третьей электронно-лучевой трубки, горизонтальный электрод которой соединен с выходом генератора пилообт разного напряжения, вход которого соединен с выходом первого делителя частоты на восемь.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА | 1991 |
|
RU2009512C1 |
Осциллографический анализатор спектра | 1988 |
|
SU1626241A1 |
Индикаторное устройство | 1990 |
|
SU1796905A2 |
Индикаторное устройство | 1990 |
|
SU1744473A1 |
Панорамный приемник | 1990 |
|
SU1760471A1 |
Индикаторное устройство | 1990 |
|
SU1796906A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ С ВНУТРИИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ | 1990 |
|
RU2013002C1 |
Индикаторное устройство | 1990 |
|
SU1744471A1 |
Индикаторное устройство | 1991 |
|
SU1809307A1 |
ПРИЕМНИК | 1992 |
|
RU2006044C1 |
Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в радиолокации и связи, где широко применяются сигналы с комбинированной линейной частотной модуляцией и фазовой манипуляцией. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей фозометра путем визуальной оценки основных параметров сигналов с комбинированной линейной частотной модуляцией и фазовой манипуляцией. Поставленная цель достигается введением в фазометр двух умножителей 16, 21 частоты на восемь и двух делителей 17, 22 частоты на восемь, блока регулируемой задержки 18, узкополосного фильтра 23, фазового детектора 24, фильтра низкой частоты 25, блока управления 26, преобразователя 27 частоты-напряжения, генератора 28 пилообразного напряжения, ЭЛТ 29, ключа 15. 1 ил.
Осциллографический фазометр | 1984 |
|
SU1247778A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1990-03-15—Публикация
1988-01-11—Подача