Способ определения интегральной нелинейности импульсных усилителей

 

Изобретение относится к контролю изделий электронной техники, в частности, импульсных усилителей. Цель изобретения - повышение точности измерений. Способ реализован в устройстве, содержащем генератор 1 импульсов стабильной амплитуды. Импульсы через аттенюатор 2 поступают на вход испытуемого усилителя 3, выход которого соединен через ключ 4 с анализатором 5 импульсов, осуществляющим амплитудный анализ. Ключ 4 управляется сигналом блока 7 управления, на который поступает также информация о входных импульсах. Блок вывода 6 обеспечивает вывод результата амплитудного анализа, что обеспечивает контроль параметров испытуемого усилителя 3. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК дц 4 G О! R 31/28

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н A BTOPCHOViV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21 ) 4288033/24-21 (22) 21.07.87 (46) 15.04.89. Бюл. № 14 (72) А. П. Темников, Е ° И. Зайцев и С. Г. Голов а (53) 621 ° 317. 399 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР № 789807, кл. G 01 R 19/04, !980.

ГОСТ ¹ 19868-74. Изд-во стандартов, 1974. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ

НЕЛИНЕЙНОСТИ ИМПУЛЬСНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ (57) Изобретение относится к контролю изделий электронной техники, в частности импульсных усилителей.

„„SU„„1472852 А 1

Цель изобретения — повышение точности измерений. Способ реализован в устройстве, содержащем генератор 1 импульсов стабильной амплитуды. Импульсы через аттенюатор 2 поступают на вход испытуемого усилителя 3, выход которого соединен через ключ 4 с анализатором 5 импульсов, осуществляющим амплитудный анализ. Ключ 4 управляется сигналом блока 7 управления, на который поступает также информация о входных импульсах. Блок = .1вода 6 обеспечивает вывод результата амплитудного анализа, что обеспечивает контроль параметров испытуемого усилителя 3. 2 ил.

1472852

Изобретение относится к электрон- ной технике и может быть использовано для определения метрологических параметров импульсных усилителей, в частности для определения интегральной нелинейности спектрометрических линейных усилителей для полупроводниковых детекторов ионизирующих излучений. 90

Цель изобретения — повышение точности измерений.

Сущность способа заключается в том, что устанавливают амплитуду импульсов опорного импульсного источ- 95 ника сигналов, подключенного к входу испытуемого устройства, равной максимальному значению линейного диапазона выходных сигналов усилителя, ослабляют выходной сигнал импульсно- 20 го источника сигналов с коэффициентом ослабления, равным коэффициенту усиления испытуемого усилителя.

Набирают поочередно с периодом, меньшим среднего времени нестабиль- 25 ности измерительного тракта, в дан » ( ном случае опорного импульсного источника сигналов и амплитудного анализатора, спектры выходных импульсов усилителя и опорного импульсного ис- 30 точника сигналов последовательным установлением амплитуды. выходных импульсов опорного импульсного источника сигналов. По полученным данным строят зависимость центров тяжести 35 пиков амплиТудных распределений измерительного тракта в составе опорного источника импульсных сигналов, усилителя и амплитудного анализатора относительно центров тяжести пиков ам- ф) ппитудных распредепений измерительного тракта в составе опорного источника импульсных сигналов и амплитудного ( ян ялиз ато ра.

Зависимость апроксимируют по мето- g5 ду наименьших квадратов точки постро-енной характеристики, и по полученной зависимости определяют интегральную нелинейно сть испытуемого импульсного усилит еля. 50

На фиг, 1 представлена блок-схема устройства, поясняющая сущность способа; на фиг. 2а — спектр, наблюдаемый на экране амплитудного анализатора при измерениях; на фиг.2б -- 55 характ";::ристика зависимости измеренных центров тяжести пиков амплитудных распределений измерительного тракта в составе: опорного источника им(пульсных сигналов, усилителя и амплитудного анализатора относительно центров тяжести пиков амплитудных распределений опорного источника импульсных сигналов и амплитудного анализатора.

Устройство содержит генератор 1 импульсов стабильной амплитуды, выход которого соединен с аттенюатором

2, выход которого соединен с входом испытуемого усилителя 3, выход которого соединен с вторым входом ключа

4, выход генератора 1 соединен с первым входом ключа 4, выход которого соединен с входом амплитудного анализатора 5 импульсов, выход котороrо соединен с блоком 6 вывода, третий управляющий вход ключа 4 соединен с выходом блока 7 управления, вход которого соединен с выходом сигналя синхронизации генератора 1.

Способ реализуется следующим образом.

Устанавливают амплитуду генератора 1 импульсов стабильной амплитуды, равную максимальному значению линейного диапазона выходных сигналов усилителя 3. Сигналы с выхода генератора 1 импульсов стабильной амплитуды поступают на аттенюатор 2 и первый вход ключа 4. После ослабления с кофициентом ослабления, равным коэффициенту усиления исследуемого усилителя 3, сигнал с аттенюатора 2 поступает на вход усилителя 3, с выхода

1 которого усиленный сигнал поступает на второй вход ключа 4, на третий управляющий вход ключа 4 поступает сигнал управления сканированием с блока 7 управления, вход которого управляется выходным сигналом синхронизации генератора 1 импульсов стабильной амплитуды. Ключ 4 осущеставляет поочередное подключение по входу многоканальнОго амплитудного анализатора 5 импульсов, генератора

1 импульсов стабильной амплитуды и выходных импульсов исследуемого усилителя 3 с периодом сканирования не более 10 с, при каждом значении амплитуды выходных амплитуд импульсов, Время набора определяется частотой следования импульсов генератора 1 импульсов стабильной амплитуды. После обработки в многоканальном анализаторе 5 суммарный спектр {фиг. 2z) для последующей обработки выводится через блок 6 вывода, включающий в

1472852 себя цифропечатающее устройство. Далее по результатам измерений находят положения центров тяжести максимума пиков амплитудных распределений по любому известному соотношению. Используя программное обеспечение современных амплитудных анализаторов, положения центров тяжести пиков амплитудных распределений определяются автоматически по известной программе, Строят зависимость положений центров тяжести пиков амплитудных распределений измерительного тракта в составе: генератора 1 импульсов стабильной амплитуды, исследуемого усилителя 3 и амплитудного анализатора

5 относительно положений центров тяжести пиков амплитудных распределений измерительного тракта,в составе: 20 генератора 1 импульсов стабильной амплитуды и амплитудного анализ атора

5 (фиг. 2Х). Апроксимируя по методу наименьших квадратов точки построенной. характеристики, определяют ин- 25 тегральную нелинейность усилителя.

Погрешность предложенного способа определяется шириной канала анализатора и точностью определения центров тяжести пиков амплитудных распределе- 30 ний. При ширине канала 1,25 мВ и точности определения центров тяжести пиков амплитудных распределений, равной 0,1 канала, погрешность способа не превышает 0,0023, 35

Фо рмула из об ре тения

Способ определения интегральной нелинейности импульсных усилителей, заключающийся в том, что формируют импульсную последовательность с амплитудой, равной максимальному значению линейного диапазона выходных сигналов испытуемого импульсного усилителя, ослабляют амплитуду импульсной последовательности с коэффициентом ослабления, равным по величине козффициенту усиления испытуемого импульсного усилителя, подают. импульсную последовательность с ослабленной амплитудой на вход испытуемого импульсного усилителя, измеряют амплитуду выходных сигналов испытуемого импульсного усилителя, последовательно уменьшают амплитуду импульсных последовательчостей и повторяют измерения амплитуды выходного сигнала, строят зависимость. информа ционного параметра, по полученной зависимости определяют интегральную нелинейность испытуемого импульсного усилителя, отличающийся тем, что, с целью повьииения точности регистрируют амплитудные распределения для импульсных последовательностей, подаваемых на вход испытуемого импульсного усипителя и-соответствующих выходных сигналов испытуемого импульсного усилителя, строят зависимость центров тяжести амплитудных распределений выходных сигналов пиков испытуемого импульсного усилителя от центров тяжести пиков соответствующих амплитудных распределений имгульсной последовательности и принмкают ее в качестве зависимости информативноro параметра.

1472852 (цет У юане а) УдмУф канаю

N> @+ g< g< у у иом

Фаг.p

1 Фг

Заказ 1705/45 Тираж 711 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина,101

Составитель В. Степанкин

Редактор N. Келемеш Техред A.Кравчук Корректор В. Романенко

Ндиеу агал

Способ определения интегральной нелинейности импульсных усилителей Способ определения интегральной нелинейности импульсных усилителей Способ определения интегральной нелинейности импульсных усилителей Способ определения интегральной нелинейности импульсных усилителей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано в качестве элемента с управляемым сопротивлением

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано в управляемых напряжением аттенюаторах и балансируемых измерительных мостах

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля параметров импульсных трансформаторов

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для контроля параметров интегральных схем

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано для контроля параметров интегральных схем с элементами памяти (триггеров, регистров, счетчиков)

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определений передаточной характ еристики амплитудных детекторов , применяемых как в высокочастотных вольтметрах, так и в других измерительных приборах, например измерителях диэлектрических характеристик , измерителях глубины амплитудной модуляции и т.д

Изобретение относится к цифровой технике и служит дляповьшения достоверности контроля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть применено для автоматического контроля параметров усилителей низкой частоты

Изобретение относится к радиоэлгктронной промышленности, в частности к способам контроля интегральных схем

Изобретение относится к классу устройств для контроля и диагностики параметров тиристорных преобразователей, управление которыми осуществляется на базе микропроцессорной техники
Наверх