Фазочувствительный выпрямитель
Использование: в области электрических измерений в диапазонах инфранизких и звуковых частот, для акустических, океанологических, геофизических и других исследований. Изобретение позволяет уменьшить динамическую погрешность. Фазочувствительный выпрямитель содержит умножающее звено с источниками входного и опорного сигналов, n - 1 интегрирующих цепей, сумматор, ent /n/2/ инверторов, n - 1 масштабирующих звеньев. Фазочувствительный выпрямитель нечувствителен к заданной совокупности производных огибающей обрабатываемого сигнала, что достигается соответствующим выбором коэффициентов передачи масштабирующих звеньев. 1 ил.
Изобретение относится к области электрических измерений в диапазонах инфранизких и звуковых частот, может использоваться при экспериментальном определении амплитудно-фазовых частотных характеристик четырехполюсников при акустических измерениях, исследованиях в области автоматического управления и регулирования, в геофизике, океанологии, биофизике и т. д. Непосредственное назначение устройства - аналоговое вычисление скалярного произведения векторов опорного и измеряемого сигналов.
Цель изобретения - уменьшение динамической погрешности, возникающей из-за изменения амплитуды обрабатываемого сигнала во времени. На чертеже представлена структурная схема выпрямителя. Устройство содержит источники входного 1 и опорного 2 сигналов, умножающее звено 3 с входами 4, 5 и выходом 6, n фильтров нижних частот в виде интегрирующих цепей 7-1, . . . , 7-n, ent (n/2) инверторов 8-1, 8-m; n-1 масштабирующих звеньев 9-1, . . . , 9-n-1 и n-входовый сумматор 10 с входами 11-1, . . . , 11-n и выходом 12. Выпрямитель работает следующим образом. На входы 5 и 4 умножающего звена 3 поступают соответственно опорный Uo = = sing sin
t и обрабатываемый U = Um (1 + k sin
t)sin(
t+
) сигналы, где Um - амплитуда обрабатываемого сигнала;
- его частота;
- сдвиг фаз между входным сигналом и первой гармоникой опорного сигнала;
- частота огибающей; k - коэффициент амплитудной модуляции. Выходное напряжение Е умножающего звена с учетом лишь первой гармоники опорного сигнала E= UUo=
[cos
-cos(2
t+
)] (1+ksin
t) (1) Выходной сигнал Uвыхq q-й интегрирующей цепи с постоянной времени q, возбуждаемой сигналом Е по выражению (1), определяется дифференциальным уравнением
q(dUqвых/dt)+Uqвых= E (2) В установившемся режиме при
<<
и (2
q)2>>1, опуская высокочастотную составляющую, получаем Uqвых=
1+
sin(
t-arctg
q)
cos
(3)Образуем линейную комбинацию U
выходных напряжений Uвыхq n интегрирующих цепей 7-1, . . . , 7-nU
=
Uqвых=
++k
sin (
t-arctg
q)
, (4) где
q - весовые коэффициенты и
1 = 1. Если величины
i определены из системы уравнений
=
= 0, (5) где
q=
q/
1, то напряжение U
не зависит от 1,2, . . . , n-1 производных Е(р) низкочастотной компоненты Е по формуле (1). В этом случае эффект фазочувствительного выпрямления определяется мгновенным значением указанной компоненты и ее производными с порядками p = n, n+1, . . . Решения системы (5), при n = 2 и р = 1,
1= 1,
2= -1/
2. Если n = 3 и р = 1,2, то
1= 1,
2= -(1-
3)/
2(
2-
3),
3= (1-
2)/
3(
2-
3) и т. д. Весовые коэффициенты положительны при нечетных индексах q и отрицательны при четных q. Поэтому выходные сигналы соответствующих интегрирующих цепей инвертируются узлами 8-1, . . . , 8-m. В этом случае коэффициенты передачи масштабирующих звеньев положительны и равны |
q| . Например, при
= 2 и
3 = 4
2 = -0,75 и
3 = 0,125. Динамическая погрешность предложенного выпрямителя в сравнении с аналогичной характеристикой прототипа, содержащего лишь одну интегрирующую цепь, уменьшается в 4,3 раза при 
1 = 0,2, в 13,7 раза при 
1 = 0,1 и в 51,2 раза при 
1 = 0,05.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1




















