(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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ | 2008 |
|
RU2371085C1 |
РАДИОПРИЕМНИК ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ | 1994 |
|
RU2097920C1 |
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | 2014 |
|
RU2580597C2 |
МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ | 2005 |
|
RU2297175C2 |
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК | 2006 |
|
RU2317387C2 |
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ РАДИОПРИЕМНИКОВ | 1993 |
|
RU2099874C1 |
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ АДДИТИВНЫХ РАДИОПОМЕХ В ПРИЕМНИКАХ АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННЫХ, ЧАСТОТНО- И ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ РАДИОСИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1996 |
|
RU2100903C1 |
Система интеллектуального управления и контроля параметров и режимов работы машин и оборудования ферм по производству молока | 2019 |
|
RU2716059C1 |
КОГЕРЕНТНАЯ РАДИОЛИНИЯ | 2005 |
|
RU2286026C1 |
Цифровой формирователь частотно-модулированных сигналов с низким уровнем искажений | 2021 |
|
RU2765273C1 |
Авторы
Даты
1982-08-07—Публикация
1979-07-12—Подача