вторая пара излучателей подключена к выходу первого балансного модулятора, первый вход которого подклю чен к выходу генератора синусоидаль ного тока высокой частоты -через пер вый фазоврсШ1атёль, а второй вход выходу генератора синусоидального т ка низкой частоты, третья пара излу чателей подключена к выходу второго балансного модулятора, первый вход которого подйкючен к выходу первого фазовращателя, а второй - к выходу генератора синусоидгшьного тока яизкой частоты через второй фазЬвра шатель. На . 1 представлена структур ная блок-схема устройства;на фиг. 2 схематически изображены три пары квадратных рамочных излучателей маг нитного поля, которые расположены так, что их плоскости образуют куб. При этом каждая пара изл5 ателей, плоскости которых параллельны, соединены последовательно и согласно, то есть так, что векторы создаваемых ими полей направлены в одну сто рону. Устройство содержит генератор 1 синусоидёшьного тока высокой частоты, к выходу которого подключена па рамочных излучателей 2-2, фазовращатель 3, балансный модулятор 4, к выходу которого подключена пара рамочных излучателей 5-5, вспомогательный генератор 6 низкой частоты, балансный модулятор 7, к выходу которого подключена пара рамочных излучателей 8-8, фазовращатель 9. Генератор 1 создает синусоидальный сигнал частоте U) измерения помехозгццисденности аппаратуры и в одну пару рамочных излучателей поступает ток 1 loSinujt . Этот же сигнал через фазовращатель 3 подается на балансный модулятор 4, на второй вход которого поступает сигнал от вспомогательного генератора б на частоте Si . Таким образом, на вход балансного модулятора 4 поступают, два сигнала: Х созиЛ- и If, sin ft t, на его выводе образуется сигнал 1 IQcosujt. поступает такпающий на вторую пару рамочных излучдтелей. Сигнал с выхода фазовращетеля 3 вида ijbt ocTynaeT так балансный модулятор 7, на вто рой вход которого подается сигнал от фазовращателя 9 вида IQcos Sit,На выходе балансного модулятора 7 образуется сигнал l2 IoCOSSt cosurt, поступающий на третью пару рамочных излучателей, В соответствии с диаграммой, приведенной на фиг. 3, где показаны координатные оси х, y,z и направления токов 1, Ig/ Ij Ч плоскости хОуг вектор магнитного поля вращается с частотой Я так, что ег конец описывает окружность. Кроме; того, вектор поля с частотой Ujвращается в плоскости, перпендикулярной плоскости В результате конец вектора перемещается по поверхности сферы. При соотношении частот ш/зг конец вектора на поверхности сферы описывает практически большие круги. При зтом неточность совпадения вектора с любым направлением оказывается порядка 360 Si /ии градусов. Таким образом, выбирая отношение частот вспомогательного и основного генераторов (Si/ ш) достаточно малым, можно обеспечить любую точность совпадения вектора.магнитного поля с направлением максимгшьной восприимчивости аппаратуры. Практически достаточная точность обеспечивается при ,01-0,03, Таким образом, три пары рамочных излучателей, расположенных ортогонально, и соответствующие функциональные зависимости питающих зти излучатели токов позволяют получить магнитное поле с квазисферическим годографом вектора, В этом случае при любом расположении испытуемой аппаратуры в этом поле автоматически обеспечивается измерение помехозащищенности точно в направлении максимальной восприимчивости аппаратуры к помехе. Отпадает необходимость вращения аппаратуры, изменения ее расположения и трех циклов измерения. При этом существенно сокращаются время и трудоемкость измерения и обеспечивается автоматизация процесса измерения. Формула изобретения Устройство для измерения помехозащищенности радиоэлектронной аппа- ратуры, содержащее генератор синусоидального тока высокой частоты и i Рс1мочные излучатели, отличающееся тем, что, с целью позы- шения точности измерения, в него введены генератор синусоидального тока низкой частоты, первый и второй фазовращатели, первый и второй балансные модуляторы и три рамочных излучателя, причем все рамочные излучатели выполнены в виде квадратов, образующих куб, при этом рамочные излучатели, векторы магнитных полей которых направлены в одну сторону, лежат в парашлельных плоскостях, первая пара излучателей подключена 1 выходу генератора синусоидального тока высокой частоты, вторая пара излучателей подключена к выходу первого балансного модулятора, первый вход которого подключен к выходу генератора синусоидального тока высокой частоты через первый фазовращатель, а второй вход - к выходу генератора синусоидального тока низкой частоты, третья пара излучателей подключена к выходу второго балансного модулятора, первый вход которого подключен к выходу первого фазовращателя, а второй - к выходу генератора синусоидального тока низкой частоты через второй фазовращатель .
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
79902 .6
1.Роткевич В. и др. Техника измерений при ргцшоприеме. Связь, 1969, с. 451-458.
2.Устройство для измерения помехозащищенности. Публикация МЭК
I 315-2. Методы измерения параметров 5 радиоприемников различных классов, часть II, перевод ВНИИРПА им. А.С.Поповд, НТО Леиинград, 1973, с. 55-56ь
г-г,
f
у - г г,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения помехозащищенности радиоэлектронной аппаратуры | 1990 |
|
SU1734059A1 |
Камера-линия для измерения помехозащищенности радиоэлектронной аппаратуры по электрическому полю | 1983 |
|
SU1134000A1 |
Устройство для электромагнитного каротажа | 1981 |
|
SU998995A1 |
Устройство для электромагнитного каротажа скважин | 1981 |
|
SU960701A1 |
Устройство для измерения помехозащищенности радиоэлектронной аппаратуры | 1982 |
|
SU1053023A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | 1995 |
|
RU2091091C1 |
УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ С МНОГОПОЗИЦИОННОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ | 2018 |
|
RU2688135C1 |
СПОСОБ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ, ПРИЕМА ИНФОРМАЦИИ | 2014 |
|
RU2598312C2 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2488889C1 |
АНТЕННА ПОЛИГОНА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕЛЕЙ В ЗОНЕ ФРЕНЕЛЯ | 2015 |
|
RU2599901C1 |
Авторы
Даты
1979-08-15—Публикация
1977-05-03—Подача