Устройство для измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты Советский патент 1992 года по МПК G01R27/28 

Описание патента на изобретение SU1709242A1

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения фазочастотных и амплитудно-частотных характеристик четырехполюсников, содержащих преобразователь частоты (смеситель) в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ).

Известно, что в процессе преобразовани5 входного сигнала СВЧ в испытуемом четырехполюснике с преобразователем частоты выходной сигнал промежуточной частоты может быть получен в соответствии с выражением

(Упч Q)c-a)f;

С()лч UV - fWc .

где сос - частота сигнала;

ftV - частота гетеродина;

Cf/riM промежуточная частота, т.е. путем верхнего и нижнего преобразования,

В испытуемых четырехполюсниках с преобразователем частоты как правило выбирается одно из двух преобразований, и другое является паразитным и отфильтровывается. Величина подавления этого паразитного (зеркального) преобразования является одной из основных характеристик любого четырехполюсника с преобразователем частоты (смесителя),

Известно устройство, содержащее два генератора качающейся частоты, блок их управления, управляемый аттенюатор, элемент сравнения, смеситель фазовой автоподстройки частоты, исследуемый четырехполюсник, генератор промежуточной частоты, блок фазовой аатоподстройки частоты, фазовый детектор, смесители промежуточной частоты измерительного и опорного каналов, двухканальный эмпли1удно-фазовый индикатор и дополнительный смеситель; ,

Недостатком этого устройства янляетсг невозможность измерения величины фазового сдвига, вносимого испытуемым устройством с преобразователем частоты в сигнал промежуточной частоты з процессе преобразования и невозможность измерений характеристик на основном и паразитном каналах приема.

Наиболее близким к предлагаемому является устройство, содержащее два генератора, блок управления, два делителя сигналов, аттенюатор, шесть переключателей, два смесителя фазовой автоподстройки частоты, усилитель, доз фазовых детектора, исследуемый четырехполюсник с преобразователем частоты, опорный смеситель, перестраиваемый генератор промежуточных частот, смеситель промежуточных частот измерительного канала, смеситель промежуточных частот опорного канала, индикатор

и решающее устройство.

Недостатком этого устройстаа является то, что оно не может производить измерения на каждом из двух типов преобразования - основном и зеркальном. Сигнал

O первой переменной промежуточной частоты в устройстве образуется путем сложения или вычитания частот сигналов двух генераторов качающейся частоты, при этом тип преобразования верхний или нижний

5 определяется первоначальной настройкой

системы ФАПЧ при выпуске устройства и

Д/1Я конкретного типа устройства остается

неизменным в процессе его эксплуатации.

Это не позволяет измерять подавление

0 зеркального канала в испытуемом четырехполюснике с преобразователем частоты по отношению к основному типу преобразования.

Цель изобретения - расширение функциональных возможностей устройства за счет измерения подавления зеркального канала в испытуемом четырехполюснике с преобразователем частоты.

Указанная цель достигается тем, что в

0 устройство для измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты, содержащее два генератора качающейся частоты, первые управляющие входы которых соединены с первым и вторым выходами блока управления, третий выход которого соединен с входом перестраиваемого генератора промежуточных частот, третий выход которого соединен с вторым

0 входом второго фазового детектора, выход первого генератора качающейся частоты соединен с входом первого делителя сигн;}лов и одним из входов первого смесителя фазовой автоподстройки частоты, другой пход

5 которого соединен с выходом второго генератора качающейся частоты, одновременно соединенным с вторь1ми (гетеродинными) входами испытуемогочетырехполюсника с преобразователем частоты и опорного смесителя, первый вход которого соединен с подвижным контактом третьего переключателя, первый неподвижный контакт которого соединен с первым неподвижным контактом четвертого переключателя, подвижный KOtiTakT которого соединен с выходом усилителя, вход которого соединен с подвижным контактом первого переключателя, первый неподвижный контакт которого через аттенюатор соединен с одним из выходов первого делителя сигналов, другой

выход которого соединен с первым неподвижным контактом второго переключателя, подвижный контакт которого соединен с первым (сигнальным) входом испытуемого четырехполюсника с преобразователем частоты, выход которого соединен с первым входом смесителя промежуточной частоты измерительного канала, второй вход которого соединен с вторым входом смесителя промежуточной частоты .опорного канала и вторым выходом перестраиваемого генератора промежуточных частот, в свою очередь, соединенным с вторым входом второго смесителя фазовой автоподстройки частоты, первый вход которого соединен с выходом первого смесителя фазовой автоподстройки частоты и первым входом первого фазового детектора, второй вход которого соединен с первым выходом перестраиваемого генератора промежуточных частот, который соединен с входом второго делителя сигналов, выходы которого соединены с вторыми неподвижными контактами пятого и шестого переключателей, первые неподвижные контакты которых соединены между собой, подвижный контакт пятого переключателя соединен с выходом опорного смесителя, а подвижный контакт шестого переключателя соединен с первым входом смесителя промежуточной частоты опорного канала, вторые неподвижные контакты второго и четвертого, третьего и первого переключателей попарно соединены между собой, первцй вход индикатора соединен с выходом смесителя промежуточной частоты измерительного канала, второй вход индикатора соединен с выходом смесителя промежуточной частоты опорного канала, а выход индикатора соединен с решающим устройством, дополнительно введены электронный переключатель, сумматор, фазовращатель, синхронный детектор, блок управления генератором поиска и генератор поиска, при этом выход первого смесителя фазовой автоподстройки частоты дополнительно соединен через фазовращатель с одним из входов синхронного детектора, другой вход которого соединен с первым выходом перестраиваемого генератора промежуточных частот, а выход синхронного детектора соединен с входом блока управления генератором поиска, второй выход которого соединен с управляющим входом электронного переключателя, первый вход которого соединен с выходом сумматора, входы которого соединены с выходами первого и второго фазового детектора, один из входов первого генератора качающейся частоты соединен с выходом электронного переключателя, второй вход которого соединен с выходом генератора поиска, вход которого соединен с первым выходом блока управления генератором поиска.

Именно введение электронного переключателя, сумматора, фазовращателя, синхронного детектора, блока управления генератором поиска, генератора поиска с соответствующими связями расширяет функциональные возможности устройства.

На чертеже приведена блок-схема предлагаемого устройства для измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты.

Устройство содержит генераторы 1 и 2 качающейся частоты (ГКЧ 1 и ГКЧ 2), блок 3 их управления (БУ), электронный переключатель 4 (ЭП), генератор 5 приска (ГП), первый делитель б сигналов (Д1), аттенюатор 7 (Атт), первый переключатель 8 (П1), первый смеситель 9 фазовой автоподстройки частоты (См1 ФАПЧ),сумматор 10(5)). фазовращатель 11 (р, второй переключатель 12 (П2), третий переключатель 13 (ПЗ), усилитель 14 (У), второй смеситель 15 фазовой автоподстройки частоты (См2 ФАПЧ), первый фазовый детектор 16 (ФД1), синхронный детектор 17 (СД), блок 18 управления генератором поиска (СУ), испытуемый четырехполюсник с преобразователем 19 частоты (СмХ), опорный смеситель 20 (СмО), четвертый переключатель 21 (П4), второй фазовый детектор 22 (ФД2), перестраиваемый генератор 23 промежуточных частот (ПГП), пятый переключатель 24 (П5), второй делитель 25 сигналов (Д2), шестой переключатель 26 (Пб), смеситель 27 промежуточной частоты измерительного канала (См ПЧИ), смеситель 28 промежуточной частоты опорного канала (См ПЧО), индикатор 29 (И), решающее устройство 30 (РУ), которые соединены следующим образом.

Второй управляющий вход первого ГКЧ 1 и управляющий вход второго ГКЧ 2 соединены с одним из выходов блока 3 управления, другой выход которого соединен с входом перестраиваемого генератора 23 промежуточных частот, третий выход которого соединен с вторым входом второго фазового детектора 22. Выход первого генератора 1 качающейся частоты соединен с входом первого делителя 6 сигналов и одним из входов первого смесителя 9 фазовой автоподстройки частоты, другой вход которого соединен с выходом второго ГКЧ 2, одновременно соединенным с вторыми (гетеродинными) входами испытуемого четырехполюсника с преобразователем 19

частоты и опорного смесителя 20, первый вход которого соединен с подвижным контактом третьего переключателя 13, первый неподвижный контакт которого соединен о первым неподвижным контактом четвертого переключателя 21, подвижный контакт которого соединен с выходом усилителя 14. вход которого соединен с подвижным контактом первого переключателя 8, первый неподвижный контакт которого через аттенюатор 7 соединен с одним из выходов первого делителя 6 сигналов, другой выход которого соединен с первым неподвижным контактом второго переключателя 12, подвижный контакт которого соединен с первым (сигнальным) входом испытуемого четырехполюсника с преобразователем 19 частоты, выход которого соединен с первым входом смесителя 27 промежуточной частоты измерительного канала, второй вход которого соединен с вторым входом смесителя 28 промежуточной частоты опорного канала и вторым выходом перестраиваемого генератора 23 промежуточных частот, в свою очередь, соединенным с вторым входом второго смесителя 15 фазовой автоподстройки частоты, первый вход которого соединен с выходом первого смесителя 9 фазовой автоподстройки частоты и первым входом первого фазового детектора 16, второй вход которого соединен с первым выходом перестраиваемого генератора 23 промежуточных частот, дополнительно соединенным с входом второго делителя 25 сигналов, выходы которого соединены с вторыми неподвижными контактами пятого 24 и шестого 26 переключателей, первые неподвижные контакты которых соединены между собой. Подвижный контакт пятого переключателя 24 соединен с выходом опорного смесителя 20, а подвижный контакт шестого переключателя 26 соединен с первым входом смесителя 28 промежуточной частоты опорного канала. Вторые неподвижные контакты второго 12 и четвертого 21, третьего 13 и первого 8 переключателей попарно соединены между собой. Первый вход индикатора 29 соединен с выходом смесителя 27 промежуточной частоты измерительного канала, второй вход индикатора 29 соединен с выходом смесителя 28 промежуточной частоты опорного канала, а выход индикатора 29 соединен с решающим устройством 30. Выход первого смесителя 9 фазовой автоподстройки частоты дополнительно соединен через фазовращатель 11с одним из входов синхронного детектора 17, другой вход которого соединен с первым выходом перестраиваемого генератора 23 промежуточных частот, а выход синхронного детектора 17 соединен с входом блока 18 управления генератора поиска, второй выход которого соединен с управляющим входом электронного переключателя 4, первый

вход которого соединен с выходом сумматора 10, входы которого соединены с выходами первого 16 и второго 22 фазового детектора, Один из входов первого генератора 1 качающейся частоты соединен с выходом электронного переключателя 4, второй вход которого соединен с выходом генератора 5 поиска, вход которого соединен с первым выходом блока 18 управления генератора поиска.

Сумматор 10 представляет собой масштабный усилитель, включенный для суммирования входных сигналов. Генератор поиска 5 представляет собой генератор пилообразного напряжения, включаемый в работу с помощью схемы 18 управления. Электронным ключом 4 может служить, например, Pin-диодный переключатель. Схема 18 управления представляет собой, масштабный усилитель с двумя выходами.

Устройство работает следующим образом.

ГКЧ 1 и 2 Обеспечивают работу устройства в двух режимах: режиме переменной первой промежуточной частоты на выходе

испытуемого четырехполюсника с преобразователем частоты; режиме постоянной промежуточной частоты на выходе испытуемого четырехполюсника с преобразователем частоты.

Режим переменной первой промежуточной частоты на выходе испытуемого четырехполюсника с преобразователем частоты.При работе в этом режиме, напряжением от блока 3 управления устанавливается начальная разность между частотой ол генератора 1 качающейся частоты и частотой 0)2 генератора 8 качающейся частоты, равная начальной промежуточной частоте полосы анализа испытуемого четырехполюсника с преобразователем частоты. Этим же напряжением устанавливается начальное значение первой (переменной) промежуточной частоты CDs сигналов перестраиваемого генератора 23 промежуточных частот, снимаемых с его первого выхода. Затем относительно генератора 2 качающейся частоты, настроенного на фиксированную частоту, включается свипирование

ГКЧ 1 в диапазоне, равном полосе анализа по первой (переменной) промежуточной частоте испытуемого четырехполюсника с преобразователем частоты. При этом синхронно с генератором 1 качающейся частоты

свипирует перестраиваемый генератор 23 промежуточных частот в заданном диапазоне первой (переменной) промежуточной частоты. Одновременно в перестраиваемом генераторе 23 промежуточных частот вырабатываются сигналы вспомогательной промежуточной частоты с точностью до фазы, равные величине

(0)3 +Й)

где Q- постоянная низкая промежуточная частота.

Часть сигналов первой (переменной) промежуточной частоты (Зд с выхода первого смесителя 9 фазовой автоподстройки частоты подается на.один из выходов смесителя 15 фазовой автоподстройки частоты, где смешивается с сигналом вспомогательной частоты ((Ыз + Q ) от перестраиваемого генератора 23 промежуточной частоты.

Образовавшийся в результате этого сигнал второй низкой постоянной промежуточной частоты Q с выхода смесителя 15 подается на один из входов фазового детектора 22, где сравнивается с опорным сигналом QI, вырабатываемым в перестраиваемом генераторе 23 промежуточных частот и снимаемым с его третьего выхода. Результат сравнения с выхода второго фазового детектора 22 поступает на вход сумматора 10 сигналов, где его амплитуда складывается с амплитудой подстраивающего сигнала с выхода первого фазового детектора 16, Суммарный сигнал управления с выхода сумматора 10 через электронный переключатель 4 поступает на один из входов (например, первый) первого ГКЧ 1, управляя его частотой так, что разность между ней и частотой второго ГКЧ 2 с точностью до фазы поддерживается равной текущему значению первой (переменной) промежуточной частоты о/з на первом входе перестраиваемого генератора 23 промежуточных частот.

Режим постоянной промежуточной частоты на выходе испытуемого четырехполюсника с преобразователем частоты. При работе в этом режиме первый 1 и второй 2 ГКЧ свипируют синхронно в заданном диапазоне СВЧ. Значение первой промежуточной частоты выбирается любым в рабочем диапазоне перестраиваемого генератора 23 промежуточных частот и в процессе свипирования сохраняется постоянным. При этом на один вход первого смесителя 9 фазовой автрпбдстройки частоты подается часть сигналов с выходом ГКЧ 1 и 2, а полученный в

результате их смешивания сигнал первой переменной промежуточной частоты од с выхода первого смесителя 9 фазовой автоподстройки частоты поступает на один из

входов первого фазового детектора 16, где сравнивается с опорным сигналом первой промежуточной частоты, поступающим с первого выхода перестраиваемого генератора 23 промежуточных частот. Результат

сравнения в виде управляющего сигнала с выхода первого фазового детектора 16 поступает на вход сумматора 10 сигналов, где он при необходимости суммируется с управляющим сигналом от второго фазового детектора 22 и через электронный ключ 4 подается на один из входов (например, первый) первого ГКЧ 1, управляя его частотой так, что разность частот между сигналами СВЧ с его выхода и выхода второго ГКЧ 2

поддерживается постоянной в процессе их совместного свипирования и равной выбранной первой переменной промежуточной частоте Сйз. В этом режиме управляющий сигнал с второго фазового детектора 22 является подстраивающим. Сигнал первой переменной промежуточной частоты в устройсгве может быть получен в соответствии с выражением

30

(4)

UJ3 СУ1 ± (U2 .

Предположим, что в данном устройстве имеет место преобразование, когда первая промежуточная частота получается, как разность входных частот и У2 частот.

В первом и втором режимах работы устройства сигнал переменной первой промежуточной частоты может быть получен путем верхнего ал -coz или нижнего OJ2 - CU1. ftjQ преобразования. Верхнее преобразование - частота сигналов от первого ГКЧ 1 выше частоты сигналов ГКЧ 2 на величину первой переменной промежуточной частоты. Нижнее преобразование

- частота сигналов второго ГКЧ 2 выше частоты сигналов первого ГКЧ 1 на величину первой переменной промежуточной частоты.

Выбор типа преобразования осуществляется с помощью фазовращателя 11 путем установки его в одно из двух фиксированных значений +90° или -90°. Пусть сигнал от первого ГКЧ 1

55

(5)

Ul Um1 SinWit + yJl,

a от второго ГКЧ 2

(6)

U2 Um2 sin r«2t + pi. где сдвиг фаз. Тогда и после первого преобразования сигналов в первом смесителе 9 фазовой автоподстройки частоты на его выходе имеет место сигнал промежуточной частоты, из Urr3 sln( -ftJ2 )t + + -игпз sin ( При воздействии этого сигнала на синхронный детектор 17 и опорного сигнала Umo sin (t где Umo - амплитудное значение опорного сигнала; (р2 - сдвиг фаз опорного сигнала, с первого выхода перестраиваемого генератора 23 промежуточных частот сигнал на выходе синхронного детектора 17 будет описываться следующим выражением: UCD Um3Sln j( -у)2))з} где UCD сигнал на выходе синхронного детектора; gi - проводимость нелинейного элемента синхронного детектора под воздействием первой гармоники опорного сигнала; 90° - сдвиг фаз, вносимый фазовращателем 10; ( 951 - ) А - фаза сигнала первой промежуточной частоты соз. Из выражения (1) видно, что при изменении порядка образования Af (р меняется знак управляющего напряжения на выходе синхронного детектора 17 UCD. С выхода синхронного детектора 17 управляющее напряжение исд через блок 18 управления генератором поиска управляет работой генератора 5 поиска и электронного переключателя 4. . В зависимости от знака (+ или -) управляющего напряжения с выхода синхронного детектора 17 блок 18 управления генератором поиска включает или генератор 5 поиска или электронный ключ 4. Если Знак управляющего напряжения с выхода синхронного детектора 17 противоположен выбранному с помощью фазовращателя 11 типу преобразования, то включается режим поиска систем ФАПЧ, При этом электронный переключатель 4 присоединяет вход первого ГКЧ 1 к выходу генератора 5 поиска. Пилообразное напряжение генератора 5 поиска перестраинает частоту сигналов первого ГКЧ 1 до тех пор, пока не образуется сигнал первой переменной промежуточной частоты чУз, поступающий на вход синхронного детектора 17 через фазовращатель 11, фазовый сдвиг которого соответствует выбранному типу преобразования, 3 этот момент наступает режим захвата, при котором по сигналу блока 18 управления генератором поиска генератор 5 поиска включается и одновременно запоминается амплитуда пилообразного напряжения, соответствующая моменту захвата. Электронный переключатель 4 соединяет вход первого ГКЧ 1 с выходом сумматора 10 и вся система фазовой эвтоподстройки частоты включает первый 16 и второй 22 фазовый детектор в режим удержания частоты. Изменяя сдвиг фаз, иносимый фазовращателем 11 на фиксированное значение (+90) или (-90°).можно измел)ять тип преобразования в устройстве, Измерение ослабления паразитного камэла приема испытуемого четырехполюсника с преобразователем 19 частоты производится относительно коэффициента передами его основного канала приема. С помощью фазовращателя 11 включается основной канал приема испы1уемого четырехполюсника с прзобразователем 19 частоты. Переключатели 8, 12, 13. 21 и 24 устройства устанавливаются в положение 1, а переключатель 26 устройства - в положение 2, Сигнал (1L от первого ГКЧ 1 подается на первый (cиг aльный) вхо,ц испытуемого четырехполюсника с преобразователем 19 частоты, где преобразуется с помощью сигнала с частотой coz от второго ГКЧ 2 в сигнал первой (переменной) промежуточной частоты С(/з. С выхода.испытуемого четырехполюсника с преобразователем 19 частоты сигнал первой (переменной) промежуточной частоты преобразуется в смесителе промежуточных частот измерительного канала 27 о сигнал постоянной низкой промежуточной частоты О.л поступает на первый вход и,чдикатора 29, который представляет собой индикатор отношений амплитуд и фаз входных сигналов. На второй вход этого индикатора 29 через смеситель 28 промежуточной частоты опорного канала подается опорный сигнал с частотой од с первого выхода пере: страиваемого, генератора 23 промежуточных частот, также преобразованный в смесителе 28 промеж/гочной частоты опорного канала в сигнал постоянной низкой промежуточной частоты Q,

Индикатор 29 фиксирует отношение амплитуд сигналов на своем первом и втором входах, а результат запоминается в решающем устройстве 30.

Затемс помощью фазовращателя 11 устанавливается паразитный (зеркальный) канал приема испытуемого четырехполюсника с преобразователем 19 частоты и опять фиксируется результат отношения амплитуд на входах индикатора 29. после чего этот результат сравнивается с ранее запомненным в решающем устройстве 30, в котором затем происходит вычисление величины подавления паразитного канала приема относительно основного испытуемого четырехполюсника с преобразователем 19 частоты..

При измерениях на основном и зеркальном каналах приема опорный сигнал на втором входе индикатора 29 от перестраиваемого генератора 23 промежуточных частот остается неизменным по частоте и амплитуде, что обеспечивает единство измерений.

, Измерение амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик в устройстве на основном типе преобразования испытуемых четырехполюсников с преобразователем частоты производится следующим образом. В начале осуществляется выравнивание злектрических длин измерительного и опорного каналов устройства, а также тракта гетеродина на частотах йл , GJ2 и од после из разветвления, в том числе первым и вторым делителями, затем производится маркировка каналов устройства так, чтобы При измерении разности фаз, фаза в измерительном канале была уменьшаемой, а в опорном - вычитаемой в зтой разности.

:3атем переключатели 8, 12,13, 21, 24 и 26 устанавливаются в положение 1, при котором реализуется схема измерения разности фаз. Сигнал от первого генератора Т качающейся частоты делится первым делителем б на два канала: измерительный и опорный. Сигнал в измерительном канале.

Ui Umisln(a;it+951)

(10)

где Ui - сигнал в измерительном канале; Umi амплитудное значение сигнала; - фаза сигнала в измерительном канале на первом (сигнальном) входе четырехполюсника с преобразователем частоты. Сигнал в опорном канале

Ui U mistn(cyit-f- i) (11) где.и - сигнал в опорном канале;

Umi - амплитудное значение сигнала;

р - фаза сигнала в опорном канале на входе опорного смесителя.

Сигнал измерительного канала через переключатель 12 подается на первый вход испытуемого четырехполюсника с преобразователем 19 частоты, а сигнал опорного канала через последовательно соединенные аттенюатор 7 и усилитель 14 поступает на первый вход опорного смесителя 20, где преобразуется с помощью сигналов от второго генератора 2 качающейся частоты в сигнал первой переменной промежуточной частоты шз, который затем в смесителях промежуточной частоты измерительного 27 и опорного 28 каналов преобразуется в сигналы низкой постоянной промежуточной частоты Q, в свою очередь, поступающие на первый (измерительный) и второй (опорный) входы индикатора 29. Усиление усилителя 14 компенсируют ослабление аттенюатора 7. Преобразование сигналов в сйесителях промежуточной частоты измерительного 27 и опорного 28 каналов путем вычитания частот производится с помощью сигналов вспомогательной промежуточной частоты с второго выхода генератора 23 переменных промежуточных частот.: .

На выходе испытуемого четырехполюсника с преобразователем 19 частоты после преобразования имеет место сигнал Уз . равный

из Um3 sin (оя -602 )-t + + y i-iRz-f (12)

Umaslncrtst+ r- +AyJi

/- , - -где и тз амплитудное значение сигнала;

A I-сдвиг фаз испытуемого четырехполюсника с преобразователем частоты.

На выходе опорного смесителя 20 посл преобразования имеет место сигнал Кз, равный

U3 Um3Sln((yi-(W3)t +

-ьул +Лу52 Um3 sin + + + ,

где Um3 - амплитудное значение сигнала;

р - фаза первого генератора 1 качающейся частоты;

рг фаза второго генератора 2 качающейся частоты;

сдвиг фаз аттенюатора 7;

Аузз-сдвиг фаз усилителя 14; Ь.(р/ - сдвиг фаз опорного смесителя 20.

Полагая, что амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики смесителей 27 и 28 идентичны, а электрические длины каналов уравнены, результат сравнения разности фаз в индикаторе может быть представлен в виде

(U3U3) (95i- + - (14) - ) ( - Ау - ),

где А - измеренная разность в градусах с учетом знака,

К - коэффициент пропорциональности;

Kf (из ,из) - функция, реализуемая фазовым детектором,

Этот результат поступает в решающее устройство 30, где запоминается.

В положении 2 переключателей 8, 12; 13, 21, 24 и 26 реализуется схема для измерения суммы сдвигов фаз опорного смесителя 20 и испытуемого четырехполюсника с преобразователем 19 частоты. Сигнал первой переменной промежуточной частоты to3 с первого выхода перестраиваемого генератора 23 промежуточных частот вторым делителем 25 сигналов разделяется на каналы: вспомогательный и опорный. При этом опорный смеситель 20 и испытуемый четырехполюсник с преобразователем 19 частоты включаются последовательно.

На выходной разъем промежуточной частоты опорного смесителя 20 подается сигнал вспомогательного канала

из sin (ftiGt ) , (15) где -фаза сигнала яа разъеме промежуточной частоты опорного смесителя. После обратного преобразования в опорном смесителе 20 на его первом входном разьеме имеет место сигнал Ul Uni1 81п(й;з +С02 )t -I+ У5з +Д рЗ:1-А 4-1-), Этот сигнал поступает на вход испытуемого четырехполюсника с преобразователем 19 частоты, где преобразуется, в результате чего на его выходе имеется сигнал

из Umb sin (u)3 + ftJa - од ) t Ч- (рг - + -b A -b

(17) ) Um3 sin ( -f- (рз -f + A + ),

где v«pi - фазы сигналов в гетеродинных каналах опорного смесителя и испытуемого четырехполюсника, которые при равных электрических длинах трактов взаимно компенсируются.

Затем этот сигнал через смеситель 27 промежуточной частоты измерительного канала подается на первый вход индикатора 29, на второй вход которого через смеситель 28 промежуточной частоты опорного канала поступает опорный сигнал Уз с выхода второго делителя 25 сигналов

,(uJ3t-t-). (18)

С учетом того, что индикатор 29 опреде яет разность фаз между первым и вторым каналами, он зафиксирует сумму сдвигов фаз опорного смесителя 20 и испытуемого четырехполюсника с преобразователем 19 частоты

В Kf(U3,U3)-Н

(19) + А951 + А з-J-A o -v

где РЗ v(p3 - при равных электрических длинах каналов взаимно уничтожаются

Решающее устройство 30 после поступления в него суммы сдвиговфаз В производит решение системы уравнений и

вычисление сдвига фаз испытуемого четырехполюсника с преобразователем 19 частоты в следующей последовательности А - Аузз-А 4 ; В А + А с учетом знаков. Амплитудно-частотная характеристика испытуемого четырехполюсника с преобразователем частоты может быть измерена в первом положении переключателей 8, 12, 13, 21, 24 и 26 путем сравнения ее с аналогичной характеристикой опорного смесителя 20. Технико-экономическим преимуществом предлагаемого устройства по сравне

Похожие патенты SU1709242A1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ И ФАЗОЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ 2005
  • Коротков Константин Станиславович
RU2276377C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ И ФАЗОЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ 2004
  • Коротков К.С.
RU2257592C1
Устройство для измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты 1989
  • Коротков Константин Станиславович
  • Зарубин Валентин Викторович
  • Яцевич Владимир Петрович
SU1661682A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ И ФАЗОЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ 2006
  • Коротков Константин Станиславович
RU2310874C1
Устройство для измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников 1990
  • Коротков Константин Станиславович
SU1788479A1
Устройство для измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников 1980
  • Коротков Константин Станиславович
  • Кулиш Георгий Михайлович
SU918890A1
Устройство для измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты 1987
  • Коротков Константин Станиславович
  • Малышков Валентин Евгеньевич
SU1538149A1
Устройство для измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразованием частоты 1988
  • Коротков Константин Станиславович
SU1599811A1
Устройство для измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразованием частоты 1989
  • Коротков Константин Станиславович
SU1651242A2
Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты вверх 2016
  • Коротков Константин Станиславович
  • Фролов Даниил Русланович
  • Бабенко Аким Алексеевич
  • Левченко Антон Сергеевич
  • Яковенко Николай Андреевич
  • Гноевой Александр Викторович
RU2646948C1

Реферат патента 1992 года Устройство для измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения фазочастотны'х и амплитудно-частотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты (смесителем) в диапазоне сверхвысоких частот. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей устройства за счет измерения подавления "зеркального" канала в испытуемом четырехполюснике с преобразователем частоты. Устройство содержит генераторы 1 и 2 качающейся частоты, блок 3 управления, электронный переключатель 4, генератор 5 поиска, делители 6,25 сигналов, аттенюатор 7, переключатели 8, 12, 13, 21, 24 и 26, смесители 9, 15 фазовой автоподстройки частоты, сумматор 10, фазовращатель 11, фазовые детекторы 16 и 22, синхронный детектор 17, блок 18 управления генератором поиска, испытуемый четырехполюсник с преобразователем 19 частоты, опорный смеситель 20, пеое- страиваемый генератор 23 промежуточных' ** •'\.л^частот, смеситель 27 промежуточной частоты измерительного канала, смеситель 28 промежуточной частоты опорного канала, индикатор 29, решающее устройство 30, соединенные соответствующим образом. 1 ил. 3VIО ЮN) ^ ГО>&

Формула изобретения SU 1 709 242 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1992 года SU1709242A1

Устройство для измерения амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик четырехполюсника 1982
  • Коротков Константин Станиславович
  • Кулиш Георгий Михайлович
SU1075195A2
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Устройство для видения на расстоянии 1915
  • Горин Е.Е.
SU1982A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Видоизменение прибора для получения стереоскопических впечатлений от двух изображений различного масштаба 1919
  • Кауфман А.К.
SU54A1

SU 1 709 242 A1

Авторы

Коротков Константин Станиславович

Даты

1992-01-30Публикация

1989-12-12Подача