Калибратор амплитудно-модулированных сигналов

 

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам формирования амплитудно-модулироваиных (AM) сигналов с заданным значением коэффициента модуляции , и может быть использовано для проверки модуломатров и измерителей ИИтер модуляционных искажений, а также для воспроизведения с высокой точностью АМ-сигналов с калиброванным значением коэффициента модуляции. Изобретение првышает точность рования АМ-сигналов, калиброваннь х по коэффициенту модуляции о Устройство содержит опорный генератор 1, тактовый генератор 2, умножители 3 и 4 частоты, пиковый детектор 5, , делители 6,7 и 8 напряжения, счетчик 9 адреса, сумматоры 10,11 и 12, запоминающее устройство 13, цифроапалоговые преобразователи 14,15 и 16, фильтры 17,18 и 19 нижних частот, многоканальный ключ 20, выходной сумматор 21. В устройстве осуществляется формирование в одном канале верхней и г-шней спектральных составляющих АМ-сигнапа, что позволило сок- - ратить вдвое число каналов формирования по сравнению с прототипом и упростить аппаратурную реализацию, 1 ил. ig ;,«SEsa Са

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК цц 4 G 01 R 35/00 », I

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTQPCHQMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3992940/24-21 (22) 23.12.85 (46) 30,03.88. Бюп. № 12 (72) О,Н.Величко, Н.В.Голубенко и С.А.Смирнов (53) 621.317,7 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 739438, кл.G 01 R 29/06, 1980, Мухаметов В.Н., Леусенко A,Е.

Программируемый цифровой генератор синусоидальных колебаний, — Измерительная техника, 1984, № 11, с. 5052. (54) КАЛИБРАТОР АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОBAHkIblX СИГНАЛОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам формирования амплитудно-Модулированных (АМ) сигналов с заданным значением коэффициента модуляции, и может быть использовано для проверки модулометров и измерителей интермодуляционных искажений, а так„.Я0„„1385109 А I же для воспроизведения с высокой точностью AM-сигналов с калиброванным значением коэффициента модуляции.

Изобретение повышает точность форми-. рования AM-сигналов, калиброванных по коэффициенту модуляции. Устройство содержит опорный генератор 1, тактовый генератор 2, умножители 3 и 4 частоты, пиковый детектор 5, делители 6,7 и 8 напряжения, счетчик 9 адреса, сумматоры 10,11 и 12, запоминающее устройство 13, цифроаналоговые преобразователи 14,15 и 16, фильтры 17,18 и 19 нижних частот, многоканальный ключ 20, выходной сумматор 21. В устройстве осуществляется формирование в одном канале верхней и i""|жней спектральных составляющих АМ-сигнала, что позволило сок. ратить вдвое число каналов формирования по сравнению с прототипом и упростить аппаратурную реализацию, 1 ил.

1385109

Последовательное соединение тактового генератора 2,счетчика адреса

9, ПЗУ 13, перемножаюшего ЦАП 14 (или ЦАП 15, или ЦАП 16) и ФНЧ 17 (или ФНЧ 18, или ФНЧ 19) представляет собой схему программируемого цифрового генератора синусоидальных сигналов, Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройст" вам формирования амплитудно-модулированных сигналов с заданным значени- 5 ем коэффициента модуляции, и может быть использовано дпя проверки модулометров и измерителей интермодуляционных искажений, а также для воспроизведения с высокой точностью l0 амплитудно-модулированных сигналов с калиброванным значением коэффициента модуляции (М).

Цель изобретения — повышение точности формирования амппитудно-модулированных сигналов, калиброванных по коэффициенту модуляции.

На чертеже представлена структурная схема калибратора.

Калибратор содержит опорный генератор 1 (ОГ), тактовый генератор 2 (Tl) „ умножители частоты 3 и 4 (УЧ ) пиковый детектор 5 (ПД), делители напряжения 6 — 8 (ДН), счетчик адреса 9 (СчА), сумматоры 10 — 12 (С ), 25 постоянное 3апоминающее устройство

13 ПЗУ, цифроаналоговые преобразователи 1 4 — 1 6 (ЦЛП), фильтры нижних частот 17 — 19, многоканальный ключ

20, выходной сумматор 21 причем выходы ключа 20, подключены к входам выходного сумматора 21, причем цифровые входы ЦЛП 14 — 16 подключены к соответствующим выходам ПЗУ 13, подключенного к последовательно соеди- 35 ненным счетчику адреса 9 и тактовому генератору 2, а входы опорного напряжения ЦАП 14 — 16 — к выходам сумматоров 10 — 12, первые входы которых подключены через пиковый детектор 5 к выходу опорного генератора 1. Второй вход пассивного сумматора 10 через делитель напряжения

6 подключен к выходу опорного генератора 1, а вторые входы сумматоров 45

11 — 12 через делители напряжения 78 соответственно подключены к выходам умножителей частоты 3 и 4, подключенных к выходу опорного генератора 1, 50

U опт = U о + K U icos n u„t, (I ) где Uo — амплитуда синусоидального напряжения опорного генератора 1;

ы„- частота модулирующего напряжения, равная,. частоте первой гармоники опорного генератора 1.

На выходах ФНЧ 17-19 формируются сигналы с калиброванными значениями парциальных коэффициентов амплитудной модуляции

Uo(1+M„icos wa„t)cos t (2) К nUo

М =- — =К пп о (3) Устройство работает следующим образом.

Прямоугольные импульсы с выхода тактового генератора 2 поступают на вход счетчика адреса 9, который формирует адресные коды для ПЗУ 13. В

ПЗУ 13 записаны мгновенные значения функции cos (или sin) за период повторения и его выходы соединены с входами ЦАП 14-16. После цифроаналогового преобразования выходные сигналы ЦАП 14-16 подвергаются низко1 частотной фильтрации с помощью ФНЧ

1 7-19.

Опорные напряжения ЦАП 14-16 образуются следующим образом, Синусоидальное напряжение с выхо да опорного генератора 1 с помощью пикового детектора 5 преобразуется в постоянное напряжение, которое подается на первые входы сумматоров 1012. На вторые входы сумматоров 11 и 12 через делители напряжения 7 и 8 с коэффициентами передачи К и К соответственно поступают синусоидальные напряжения с выходов умножителей частоты 3 и 4 с амплитудами, равными амплитуде выходного сигнала опорного генератора 1, выход которого через делитель напряжения 6 с коэффициентом передачи К „ соединен с вторым входом сумматора

10, Частоты синусоидальных сигналов с выходов умножителей частоты 3 и 4 кратны частоте опорного генератора

1 и образуют его гармоники.

Выходные напряжения сумматоров

10-12 являются опорными напряжениями ЦАП 14-16 и определяются по формуле

1385109

200 кГц ) и низкочастотного (101000 Гц ) сигналов, При этом высокочастотный сигнал является несущим сигналом, а низкочастотный — модулирующим сигналом.

Формула из обретения

Составитель Л.Сорокина

Техред М. Ходанич

Редактор Н.Горват

Корректор О.Кундрик

Тираж 772 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 1412/45

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 где N„ä- парциальные коэффициенты амплитудной модуляции;

Как видно из формулы (3), парциальные коэффициенты модуляции М „определяются только лишь соответствующими коэффициентами передачи К и делителей напряжения 6-8, 10

Коммутируя входы многоканального ключа 20, можно подавать на выход калибратора либо выходной сигнал одного из каналов формирования сигналов (при этом получаем сигналы, ка- 15 либрованные по парциальным коэффициентам модуляции М„), либо сумму выходных сигналов всех каналов формирования сигналов (при этом получаем сигнал, калиброванный по коэффициен- 20 ту модуляции М,„), Отличительной особенностью предлагаемого устройства от прототипа является формирование в одном канале сразу верхней нижней спектральных составляющих амплитудно-модулированного сигнала (тональная модуляция выходного сигнала), что позволяет сократить вдвое число каналов формирования и упростить аппаратурную реализацию. 30

С помощью предлагаемого калибратора можно проверять устройства для измерения интермодуляционных иска-. жений сигналов. Такие устройства . предназначены для измерения коэффи- 35 циента интермодуляционных искажений (К„ ), который определяется глубиной амплитудной модуляции высокочастотного сигнала низкочастотным сигналом. Для измерения К „ исполь- 40 зуется тестовый сигнал, образуемый суммированием высокочастотного 1Калибратор амплитудно-модулированных сигналов, содержащий ш делителей напряжения, ш-1 умножителей частоты, выходной сумматор и опорный генератор, выход которогб соединен с входами всех умножителей частоты, а выход сумматора является выходом калиб-. ратора, отличающийся тем, что, с целью повьш ения точности формирования ампнитудно-модулированных сигналов, калибровашжх и< коэффициенту модуляции, в него введены последовательно соединенные тактовый генератор, счетчик адреса и постоянное запоминающее устройство а также m цифроаналоговых преобразователей, m фильтров нижних частот, пиковый детектор, m сумматоров и многоканальный ключ, выходы которого подключены к входам выходного сумматора, а входы - к выходам

mфильтров нижних частот, входы которых соединены с выходами цифроаналоговых преобразователей, входы которых соединены с выходами постоянного за-. поминающего устройства, выход опорного генератора через пиковый детектор соединен с входами m сумматоров, другие входы которых соединены через делители напряжения с выходами умножителей частоты, а выходы m сумматоров соединены с другими входами ш цифроаналоговых преобразователей.

Калибратор амплитудно-модулированных сигналов Калибратор амплитудно-модулированных сигналов Калибратор амплитудно-модулированных сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может найти широкое применение в аппаратуре для океанологических исследований

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при тепловых испытаниях трансформаторных источников питания различного исполнения и назначения, в том числе взрывобезопасных трансформаторов и подстанций, для определения температурного режима трансформаторов

Изобретение относится к области измерения электрических величин и может использоваться для испытания и калибровки измерительных масштабных преобразователей по значениям частотных погрешностей в рабочем диапазон не частот

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для задания прецизионных фазовых и временных сдвигов электрических сигналов в измерительной аппаратуре различного назначения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматической поверки и выбора печатных шкал стрелочных измерительных приборов

Изобретение относится к технике измерения переменных напряжений и может быть использовано для градуировки и проверки широкополосных высокочастотных вольтметров

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для проверки измерительных трансформаторов тока при рабочем напряжении на месте их эксплуатации при реальной нагрузке

Изобретение относится к технике исследования материалов, в частности к технике обнаружения металлических включений в диэлектрических материалах, и может найти применение в химикофармацевтическом производстве, пищевой, микробиологической и химической промышленностях

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, может быть использовано в производстве электромагнитных амперметров, при их градуировке

Изобретение относится к области метрологии

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при коррекции статических характеристик измерительных преобразователей с несколькими измерительными каналами, обладающими нелинейными передаточными функциями

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения электрических и неэлектрических величин с помощью параметрических датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для калибровки стробоскопических преобразователей (осциллографов), предназначенных для высокоточных измерений сверхширокополосных электрических сигналов
Наверх