Устройство автоматизированного контроля супергетеродинного радиоприемника Советский патент 1982 года по МПК H04B1/06 

Описание патента на изобретение SU949824A1

(54) УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО РАДИОПРИЕМНИКА

1

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, в частности к аппаратуре, используемой при проведении контрольных испытаний при массовом производстве радиоприемников.

Известна автоматизированная система контроля, содержащая блок генераторов, вырабатывающих напряжения несущих и модулирующих частот, блок измерителей, робот, выполняющий все необходимые манипуляции с органами управления испытуемого радиоприемника, и ЭВМ, выполняю- щую роль программируемого управляющего устройства и воздействующую на блок генераторов 1.

Однако известная система отличается высокой стоимостью и дефицитностью оборудования. Кроме того, ее можно использовать лищь при контроле параметров приемников не выще второго класса, так как блок генераторов выполнен в виде синтезаторов частоты, имеющих щирокий спектр помех (40-46 дБ относительно полезного сигнала), принимаемых радиоприемниками высокого класса.

Известна также система, содержащая генератор, фильтр и смеситель т. е. так

называемый блок преобразования несущей частоты полезного сигнала (частоты настройки приемника). При этом сигнал с гетеродина испытуемого (контролируемого) радиоприемника подается на смеситель. Сигнал гетеродина может подаваться с помощью рамочной антенны, с антенного входа приемника или со специального входа гетеродина. В этом случае автоматизируется процесс перестройки как по диапазонам, так и внутри них,а уровень помех снижается до 80 дБ

10 относительно полезного сигнала 2.

Однако, известная система позволяет контролировать только чувствительность приемника и коэффициент гармоник, так как она вырабатывает только сигнал, соответствующий частоте настройки радиоприемника.

15 Т. е. объективность контроля радиоприемника недостаточна, в связи с тем, что по двум параметрам невозможно судить о годности приемника.

Цель изобретен1 я - повыщение досто20верности контроля.

Для этого в устройство автоматизированного контроля супергетеродинного радиоприемника, содержащее блок преобразования несущей частоты полезного сигнала. управляющий вход которого связан с выходом гетеродина радиоприемника, введены блоки преобразования частоты сигналов дополнительного и соседних каналов, блоки фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), формирователи модулирующих напряжений, имитирующих полезный сигнал и сигнал помехи, генератор сдвига, смеситель, опорный генератор, сумматоры высокочастотных и низкочастотных сигналов, блоки анализа линейных и нелинейных искажений, блок индикации и блок слухового контроля, причем гетеродинные входы всех блоков преобразования частоты через соответствующие блоки ФАПЧ подключены к выходу опорного генератора, управляющие входы блоков преобразования частоты сигналов дополнительного и соседних ка-налов - к выходу гетеродина радиоприемника, модулирующие входы блоков преобразования частоты сигналов дополнительного и соседних каналов - к выходам формирователя модулирующих напряжений, имитирующих сигнал помехи, модулирующий вход блока преобразования несущей частоты полезного сигнала объединен с одним из входов блока анализа линейных искажений и подключен к выходу формирователя модулирующих напряжений, имитирующих полезный сигнал, первый выход каждого блока преобразования частоты подключен к другому входу соответствующего блока ФАПЧ, вторые входы блоков преобразования несущей частоты полезного сигнала и частоты сигналов дополнительного канала подключен к входам сумматора, высокочастотных сигналов непосредственно, а второй выход блока преобразования частоты сигналов соседнего канала - через смеситель, другой вход которого соединен с выходом генератора сдвига, при этом выход сумматора высокочастотных сигналов соединен с входом гетеродина радиоприемника, низкочастотный выход которого подключен к входам блоков анализа линейных и нелинейных искажений, выходы которых подключены к двум входам блока индикации непосредственно, а к двум другим входам - через сумматор низкочастотных сигналов, а пятый вход блока индикации через последовательно включенные блок слухового контроля и громкоговоритель радиоприемника - к низкочастотному выходу гетеродина радиоприемника. На чертеже представлена структурная электрическая схема устройства автоматизированного контроля супергетеродинного радиоприемника. Устройство содержит опорный генератор 1, формирователь 2 модулирующих напряжений, имитирующих сигнал помех, формирователь 3 модулирующих напряжений, имитирующих полезный сигнал, блоки 4, 5 и 6, ФАПЧ, один из входов которых подключен к выходу опорного генератора 1. ВыХОДЫ блоков 4, 5 и 6 ФАПЧ подсоединены к гетеродинным входам блоков 7, 8 и 9 преобразования частоты сигналов, соответственно соседнего, дополнительного каналов и несущей частоты полезного сигнала К модуляционным входам блока 7 преобразования частоты сигналов соседнего канала и блока 8 преобразования частоты .сигналов дополнительного канала подключен формирователь 2, а к модуляционному входу блока 9 преобразования частоты сигналов подключен формирователь 3. Смесительные входы (управляющие входы) блоков 7, 8 и 9 преобразования частоты сигналов, соединены между собой и связаны с гетеродином 10 контролируемого радиоприемника. Выходы блоков 7, 8 и 9 преобразования частоты подключены к другим входам блоков 4, 5 и б ФАПЧ соответственно и к сумматору 11 высокочастотных сигналов, причем выходы блока 9 преобразования несущей частоты полезного сигнала и блока 8 преобразования частоты сигналов дополнительного канала подключены к сумматору 11 непосредственно, а выход блока 7 преобразования частоты сигналов соседнего канала - через смеситель 12, один из входов которого подключен к генератору 13 сдвига. Кроме того, устройство автоматизированного контроля содержит блок 14 анализа линейных искажений и блок 15 анализа нелинейных искажений, входы которых соединены и подключены к выходу гетеродина 10 контролируемого радиоприемника, причем один из входов блока 14 анализа подключен к выходу формирователя 3. Выходы блоков 14 и 15 анализа непосредственно и через сумматор 16низкочастотных сигналов подсоединены к блоку 17 индикации, другой вход которого подключен к блоку 18, слухового контроля связанному с громкоговорителем 19 контролируемого радиоприемника, а выход блока 17индикации подсоединен к щине 20 для подключения к исполнительному блоку. Устройство автоматизированного контроля работает следующим образом. Сигнал высокочастотного колебания с гетеродина 10 радиоприемника, имеющий частоту fj., поступает на смесительные (управляющие) входы блоков преобразования несущей частоты полезного сигнала, сигналов дополнительного канала и сигналов соседнего канала (соответственно блоков 9, 8 и 7). На гетеродинные входы этих же блоков поступают сигналы с опорного генератора 1 через блоки 6, 5 и 4 ФАПЧ, а на модуляционные входы - с формирователя 2 модулирующих напряжений, имитирующих сигналы помех, и с формирователя 3 модулирующих напряжений, имитирующих полезный сигнал. Блоки 7, 8 и 9 преобразования частоты сигналов могут быть выполнены в виде последовательно соединенных генератора, смесителя и фильтра, причем гетеродинным входом является один из входов генератора, другой вход генератора является модуляционным, а один из входов смесителя - смесительным (управляющим) входом. В зависимости от количества проверяемых параметров радиоприемника, т. е. от спектра сигнала, который необходимо подать на вход радиоприемника, количество последовательно соединенных генераторов, смесителей и фильтров может быть увеличено в блоках преобразования частоты сигналов соседних и дополнительных каналов. При этом на выходе генераторов блоков преобразования частоты получают частотномодулированные сигналы, имеющие одинаковую частоту пч и отличающиеся друг от друга по частоте не более чем на ±10 Гц, а на выходе сумматора 11 высокочастотных сигналов - сигналы любой частоты, необходимые для контроля радиоприемника, в частности основной сигнал fc ff - fn4 сигналы дополнительных каналов, а именно: сигнал зеркального канала зк г пч сигнал дополнительного канала Гдк п fr + mfn4 , где ш и п - целые числа, сигналы соседних каналов, а именно: сигнал соседнего каналаfcK ff - ЛЧ - СДВ. I } сигнал перекрестной помехи fnn - Г - ПЧ - СДВ2 Сигнал с выхода гетеродина 10 радйоприе мника поступает на блок 14 анализа линейных искажений, где он сравнивается с сигналом, вырабатываемым формирователем 3, и далее на блок 15 анализа нелинейных искажений. Результаты анализа отражаются на блоке ц17 индикации, который дает не только интегральную оценку годности радиоприемника, но и в случае его негодности определяет параметры негодности. Кроме объективного контроля параметров радиоприемника производится контроль качества его звучания. При этом формирователь 3 модулирующих напряжений, имитирующих полезный сигнал, вырабатывает сигнал, составляющие которого имеют частоты, соответствующие консонансному аккорду, его гармоникам и субгармоникам, а блок 18 слухового контроля оценивает звучание. Оценка звучания основана на том, что консонансное звучание воспринимается как приятное, а диссонансное - неприятное. режущее слух. Неприятность звука объясняется наличием в нем близких гармоник высших порядков, а .близкие частоты создают эффект биений, дробление звука или импульсное заполнение. В качестве программы для оценки звучания может быть взят, например, консольный аккорд в виде больщой сексты с соотношением между основными частотами, равным 5:3. Для имитации реального сигнала аккорд содержит восемь и более генераторов, частоты сигналов которых соответствуют частотам консонансного аккорда находящимся в соотнощении 1,5:2,5:3:5:6:10: : 12:20. В этом случае даже из-за незначительных искажений сигнала появляются новые составляющие высщих порядков, близких по частоте к составляющим испытательного сигнала, которые превращают консбнансное звучание в диссонансное и отчетливо прослущиваются на выходе. Таким образом, одновременно производится контроль не только параметров радиоприемника, таких как неравномерность АЧХ, коэффициенты гармоник и интермодуляции, уровень фона, уровень щума, селективность по ПЧ, селективность по зеркальному каналу, перекрестные искажения, селективность по дополнительным каналам приема и т. д., но и качества звучания, за счет чего повыщается достоверность контроля радиоприемников, причем время, необходимое для проведения контроля, не увеличивается. Устройство автоматизированного контроля достаточно универсально. С его помощью можно производить контроль любых приемников, а также УНЧ и других блоков, имеющих низкочастотный выход. Формула изобретения Устройство автоматизированного контроля супергетеродинного радиоприемника, содержащее блок преобразования несущей частоты полезного сигнала, управляющий вход которого связан с выходом гетеродина радиоприемника, отличающееся тем, что, с целью повыщения достоверности контроля, в него введены блоки преобразования частоты сигналов дополнительного и соседних каналов, блоки фазовой эвтоподстройки частоты (ФАПЧ), формирователи модулирующих напряжений, имитирующих полезный сигнал и сигнал помехи, генератор сдвига, смеситель, опорный генератор, сумматоры высокочастотных и низкочастотных сигналов, блоки анализа линейных и нелинейных искажений, блок индикации и блок слухового контроля, причем гетеродинные входы всех блоков преобразования частоты через соответствующие блоки ФАПЧ подключены к выходу опорного генератора, управляющие входы блоков преобразования частоты сигналов дополнительного и соседних каналов - к выходу гетеродина радиоприемника, модулирующие входы блоков преобразования .частоты сигналов дополнительного и соседних каналов - к выходам формирователя модулирующих напряжений, имитирующих сигнал помехи, модулирующий вход блока преобразования несущей частоты полезного сигнала объединен с одним из входов блока анализа линейных искажений и подключен к выходу формирователя модулирующих напряжений, имитирующих полезный сигнал, первый выход каждого блока преобразования частоты подключен к другому входу соответствующего блока ФАПЧ, вторые выходы блоков преобразования несущей частоты полезного сигнала и частоты сигналов дополнительного канала подключены к входам сумматора высокочастотных сигналов непосредственно, а второй выход блока преобразования частоты сигналов соседнего канала - через смеситель , другой вход которого соединен с выходом генератора сдвига, при этом выход сумматора высокочастотных сигналов соединен с входом гетеродина радиоприемника, низкочастотный выход которого подключен к вх-одам блоков анализа линейных и нелинейных искажений, выходы которых подключены кдвум входам блока индикации непосредственно, а к двум другим входам - через сумматор низкочастотных сигг налов, а пятый вход блока индикации через последовательно включенные блок слухового контроля и громкоговоритель радиоприемника - к низкочастотному выходу гетеродина радиоприемника.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1.Вопросы радиоэлектроники. Сер. ТРПА, вып. 2, 1975, с. 27-31.

2.Патент США № 3755741, кл. 325-363 (Н 04 В 1/00), 1973.

Похожие патенты SU949824A1

название год авторы номер документа
МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 2008
  • Заренков Вячеслав Адамович
  • Заренков Дмитрий Вячеславович
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Койнаш Борис Васильевич
  • Шпита Иван Иванович
RU2371085C1
РАДИОПРИЕМНИК ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ 1994
  • Легкий В.Н.
  • Беланов Б.Е.
  • Саблин А.Р.
RU2097920C1
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 2014
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Коновалов Владимир Борисович
  • Березин Борис Викторович
  • Казаков Николай Петрович
  • Попков Валерий Павлович
  • Якубовская Наталья Александровна
RU2580597C2
МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 2005
  • Бойцов Сергей Анатольевич
  • Заренков Вячеслав Адамович
  • Заренков Дмитрий Вячеславович
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Попов Владимир Васильевич
  • Шуленин Сергей Николаевич
RU2297175C2
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК 2006
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Журкович Виталий Владимирович
  • Сергеева Валентина Георгиевна
  • Рыбкин Леонид Всеволодович
RU2317387C2
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ РАДИОПРИЕМНИКОВ 1993
  • Проскуряков Анатолий Владимирович
RU2099874C1
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ АДДИТИВНЫХ РАДИОПОМЕХ В ПРИЕМНИКАХ АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННЫХ, ЧАСТОТНО- И ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ РАДИОСИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1996
  • Перьков Владимир Васильевич
RU2100903C1
Система интеллектуального управления и контроля параметров и режимов работы машин и оборудования ферм по производству молока 2019
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Гурьянов Андрей Владимирович
  • Ефимов Владимир Васильевич
RU2716059C1
КОГЕРЕНТНАЯ РАДИОЛИНИЯ 2005
  • Заренков Вячеслав Адамович
  • Заренков Дмитрий Вячеславович
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Койнаш Борис Васильевич
RU2286026C1
Цифровой формирователь частотно-модулированных сигналов с низким уровнем искажений 2021
  • Тихомиров Николай Михайлович
  • Лукинова Анна Игоревна
  • Тихомиров Владимир Николаевич
RU2765273C1

Реферат патента 1982 года Устройство автоматизированного контроля супергетеродинного радиоприемника

Формула изобретения SU 949 824 A1

SU 949 824 A1

Авторы

Банк Михаил Урович

Прозоров Валерий Иванович

Рубичев Николай Александрович

Однолько Михаил Владимирович

Розенберг Евгений Абрамович

Бессонов Алексей Федорович

Березюк Ираида Константиновна

Гузиков Сергей Дмитриевич

Даты

1982-08-07Публикация

1979-07-12Подача