Устройство аттестации фазометров по фазоамплитудной погрешности

 

Изобретение относится к технике фазовых измерений и может быть использовано для определения фазоамплитудной погрешности. Целью изобретения является повьшение точности аттестации проверяемых фазометров по фазоамплитудной погрешности с расширением частотного диапазона. Для достижения поставленной цели в устройство дополнительно введены генератор 13 сдвига частоты, измеритель 14 напряжения, вычислительный блок 15. Кроме того, устройство содержит источник 1 входного сигнала, поверяемый фазометр 2, ферритовые вентили 3 и 4, регулятор 5 уровня, сумматор б, источник 7 опорного сигнала,- ферритовый вентиль 8, блок 9 фазовой. автоподстройки частоты, состоящий изсмесителя 10, фазового детектора 11 и фильтра 12 низкой частоты. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. с S оо ел го со се со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (5в 4 С 01 R 25/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (2 1) 4096977/24-21 (22) 26,05.86 (46) 15.11.87. Бюл. 9 42 (71) Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии (72) В. И. Евграфов, П. А. Милашин и Ю, А. Пальчун (53) 621 317.77 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 714307, кл. 0 01 К 25/00, 1978.

Калмыков А. И. Поверка фазометров по амплитудно-фазовой погрешности.—

Современные методы и аппаратура для измерения параметров радиоцепей: тезисы Всесоюзного симпозиума, Новосибирск, 1974, с. 107-108, „, SU 52399 А 1 (54) УСТРОЙСТВО АТТЕСТАЦИИ ФАЗОМЕТРОВ ПО ФАЗОАМПЛИТУДНОЙ ПОГРЕШНОСТИ (57) Изобретение относится к технике фазовых измерений и может быть использовано для определения фазоамплитудной погрешности. Целью изобретения является повышение точности аттестации проверяемых фазометров по фазоамплитудной погрешности с расширением частотного диапазона. Для достижения поставленной цели в устройство дополнительно введены генератор 13 сдвига частоты, измеритель

14 напряжения, вычислительный блок

15, Кроме того, устройство содержит источник 1 входного сигнала, поверяемый фьзометр 2, ферритовые вентили 3 и 4, регулятор 5 уровня, сумматор 6, источник 7 опорного сигнала, ферритовый вентиль 8, блок 9 фазовой. автоподстройки частоты, состояшнй из смесителя 1 О,,фазового детектора 11 и фильтра 12 низкой частоты. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. где А — амплитуда сигнала частоты (d

 — амплитуда сигнала частоты

5 (u+ Я ф, — начальный фазовый сдвиг;

O ==Я Г вЂ” фазовый сдвиг, возникающий ввиду наличия разности частот Я между сигналами.

После выравнивания амплитуд сигналов в сумматоре с помощью измерителя напряжения, подключенного на выход сумматора, выражение (1) приобретает вид

Отсчет амплитуды сигнала осуществляется в момент времени, условно принятый за ноль, когда ц + Ф = О, = О ° При этом U>=2Ao С учетом наложенных ограничений из формулы (2) получают

Беря отсчеты в требуемые моменты времени t, получают необходимое

1 расчетное изменение уровня сигнала в опорном канале относительно момента

Изменение уровня сигнала при этом определяется выражением

Д А = 1018 — — — —, дБ.

1+созЯг. (4)

Так, например, при яt,= 2(г,— 2я ), //

4А = -3 дБ; при Gt = —, А=0,687дБ.

4С Моменты отсчета t, при которых ослабление равно требуемой величине

dA определяется из выражения

g A (0 агссов (2 .10 -1), (5)

4" у

Величину фазоимпульсной погрешности 11е в моменты отсчета t опРеДе1 1 ляют иэ выражения (6) где у ° вЂ” измерения значения фазо1 Il е вого сдвига в момент отсчета t

Уменьшение влияния случайных факторов достигается путем введения многократных отсчетов 1 .и статической

1 обработки результатов, 1

1352399

Изобретение относится к технике фазовых измерений и может быть использовано для определения фаэоимпульоной погрешности фазометров.

Цель изобретения — повышение точности аттестации поверяемых фаэоме-тров по фазоамплитудной погрешности и расширение частотного диапазона, На чертеже представлена структурная схема устройства.

Устройство содержит источник 1 входного сигнала, соединенный с первым (опорным) входом поверяемого фаэометра 2, а через ферритовыe венти» 15 .Iф ). (2) ли 3 и 4 и регулятор 5 уровня с перо о вым входом сумматора 6, соединенного на выходе с вторым (измерительным) входом фаэометра 2, источник 7 опорного сигнала, соединенный на выходе через ферритовый вентиль 8 с вторым входом сумматора б, систему фазовой автоподстройки частоты 9, состоящую ие смесителя 10, первый вход которо- U = Г2 Ае I+sos О = 2 А, Лесовые. го соединен с источником 1 входного 25 (3) сигнала, второй вход — с источником

7 опорного сигнала, а выход через фазовый детектор 11 и фильтр 1 .2 низкой частоты — c управляющим входом источника 7 опорного сигнала, генератор 13 сдвига частоты Я, подключенный выходом к второму входу фазового детектора 11, измеритель 14 напряжения, подключаемый на выход сумматора 6, вычислительный блок 15, соединенный с выходом поверяемого фазометра 2.

Устройство работает следующим образом.

Сигнал источника 1 входного сигнала частотой поступает на первый (опорный) вход поверяемого фазометра

2, а через ферритовые вентили 3 и 4, играющие роль развязывающих элементов, и регулятор уровня 5 — на первый вход сумматора 6. На второй вход сумматора 6 через ферритовый вентиль 8 поступает сигнал источника 7 опорного сигнала частотой сд +

+ Я (или ю - Я ), Причем Й г(о1, à . Qt! в качестве развязывающих устройств, i 1ь 2 могут быть использованы и развязывающие аттенюаторы, B сумматоре 6 происходит суммиро вание двух сигналов, причем амплиту55 да результирующего сигнала определяется выражением

1352399

Формула изобретения сигнала на втором измерительном входе поверяемого фаэометра его показания имеют нулевые значения и импульс считывания воспринимается вычислительной машиной как момент начала интервала t . .° .При этом в выi числительную машину считываются значения ч (<,=О) . Далее вычислительная машина подсчитывает количество импульсов считывания, причем

t;

n = — —, с (7) где dt — интервал времени между импульсами считывания.

При поступлении n-ro импульса считывания в вычислительный блок 15 он осуществляет отсчет фазы у. по

in поверяемому фазометру и вычисление измеренного значения фазового сдвига 4 Н;„, причем (8) Составитель В, Шубин

Редактор Л. Веселовская Техред Л.Олийнык . Корректор M. Шароши

Заказ 5562144 Тираж 730

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г, Ужгород, ул, Проектная, 4

С помощью системы фазовой автоподстройки частоты осуществляется точная установка низкочастотной расстройки Я источнйка входного сигнала относительно источника опорного сигнала.

Задание t„ осуществляется путем подсчета количества импульсов считывания, поступающих с поверяемого фазометра. При этом требуется, чтобы считывание осуществлялось в фиксированные моменты времени, а сам импульс считывания был стабилизирован высокочастотным, например кварцевым, генератором.

В момент максимального значения

Щ;„= Ч;„

Аналогичным образом задание

1 может быть осуществлено и для фазометров со считыванием информации по внешнему запуску путем программного обеспечения временной задержки не.— посредственно в вычислительном блоке.

1. Устройство аттестации фазомет5 ров по фазоамплитудной погрешности, содержащее источник входного сигнала, соединенный с первой клеммой для подключения поверяемого фазометра и через последовательно подключенные первый ферритовый вентиль, регулятор уровня, второй ферритовый вентиль — с первым входом сумматора, выход которого соединен с второй клеммой для подключения поверяемого фазометра, третий ферритовый вентиль, соединенный с вторым входом сумматора, источник опорного сигнала, о т— л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности аттестации и расширения частотного диапазона, введены измеритель напряжения, соединенный с выходом сумматора, вычис" лительный блок, соединенный с выходной шиной поверяемого фазометра, генератор сдвига частоты, соединенный через введенный блок управления частотой с генератора с входом источника опорного сигнала, выход которого соединен с вторым входом блока фаэовой автоподстройки частоты, третий вход которого соединен с выходом источника входного сигнала.

2, Устройство по п. 1,о т л и—

35 ч а ю щ е е с я тем, что блок управления частотой генератора состоит из смесителя, выход которого через последовательно включенные фазовый детектор и фильтр низкой частоты.соединен с выходом блока фазовой автоподстройки частоты, первый и второй входы которого соответственно соединены с вторым входом фазового детектора и с первым входом смесителя, второй вход которого является третьим входом блока автоподстройки частоты.

Устройство аттестации фазометров по фазоамплитудной погрешности Устройство аттестации фазометров по фазоамплитудной погрешности Устройство аттестации фазометров по фазоамплитудной погрешности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании систем автоматического управления

Изобретение относится к радио изиерительной технике н может быть использовано в тщфровых фазометрах, Цель изобретения - повышение помехозапцлценности преобразователя фазакод

Изобретение относится к области вычислительной и информационно-измерительной техники и может быть использовано в автоматизированных системах сбора -и обработки данных с интерферометров термоядерных установок

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для формирования двух синусоидальньпс напряжений либо напряжений любой другой формы с заданным значением их амплитуды и прецизионно-регулируемым фазовым сдвигом между основными гармониками напряжений

Изобретение относится к радио-е: технике и может быть использовано в системе радиотехнических измерений

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для определения фазочастотных характеристик четырехполюсника

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для контроля фазового угля при чередовании фаз питающих фидеров для стрелочных переводов на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для контроля фазового угля при чередовании фаз питающих фидеров для стрелочных переводов на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к фазоизмерительной технике и может быть использовано для определения угла сдвига

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике радиосвязи, и предназначено для использования в составе устройств цифровой обработки сигналов при обработке узкополосных сигналов с компенсацией помех при приеме сигналов с фазоразностной модуляцией

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в прецизионных метрологических приборах, а также в счетчиках реактивной электрической энергии в электросетях

Изобретение относится к релейной защите и может применяться, в частности, для защиты электроустановок высокого напряжения

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения радиальной скорости объекта в многочастотных импульсных РЛС одновременного излучения; может быть использовано в радиолокационных и навигационных системах для однозначного определения доплеровской скорости

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах релейной защиты в качестве реле направления мощности
Наверх