Измеритель спектральных параметров радиосигналов
Использование: относится к радиотехническим измерениям и предназначено для вычисления средней частоты и ширины спектра радиосигналов. Сущность изобретения: устройство содержит дисперсионный анализатор спектра и амплитудный детектор, первый и второй формирователи импульса, первый и второй узлы сравнения, синхронизатор и элемент И, аналого-цифровой преобразователь, узел оперативной памяти и регистр, регистрирующий блок, первый, второй и третий счетчики, мультиплексор, второй регистр, второй элемент И, элемент задержки, элемент ИЛИ и источник потенциала логической единицы. 3 ил.
Изобретение относится к радиотехническому измерению и предназначено для вычисления средней частоты и ширины спектра радиосигналов.
Известны устройства, в которых информация об измеренном спектре радиосигналов выводится в цифровой форме (см. статью Gautier H. Iournois P.Jignal processing using surface acoustic ware and digital components. IEE Proc. Pt. F, 1980, v.127, N 2, p 92-98, Fig,5). Такое устройство содержит последовательно соединенные временной компрессор, дисперсионный анализатор спектра и аналого-цифровой преобразователь (АЦП), а также синхронизатор, соответствующие выходы которого подключены к управляющим входам временного компрессора, дисперсионного анализатора и АЦП. Устройство работает следующим образом. Информация о входном сигнале записывается в память временного компрессора, который реализуется на основе цифровой элементной базы и представляет собой последовательно соединенные 2-й АЦП, блок цифровой памяти и цифроаналоговый преобразователь. Сигнал с выхода временного компрессора поступает на дисперсионный анализатор, огибающая выходного сигнала которого соответствует амплитудному спектру входного сигнала. С помощью АЦП информация о спектре преобразуется в цифровую форму и передается далее в ЦВМ, где должно производится вычисление таких параметров, как средняя частота и ширина спектра. Точность такого устройства оказывается ограниченной из-за ограниченности динамического диапазона быстродействующих выходных АЦП (количество двоичных разрядов не превышает 6- 8). Кроме того, ограниченное быстродействие ЦВМ может привести к сложности при вычислении параметров в реальном масштабе времени. Из известных наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является измеритель спектральных параметров сигналов (авт.св. СССР N 1825148, 1993). Устройство содержит последовательно включенные дисперсионный анализатор спектра, линию задержки, амплитудный детектор и узел сравнения, а также последовательно соединенные пиковый детектор и делитель, выход которого подключен ко второму входу узла сравнения. Вход пикового детектора соединен с выходом анализатора, вход которого является входом устройства. Устройство содержит также измеритель временных интервалов и синхронизатор, соответствующие синхровыходы которого соединены с синхровходами дисперсионного анализатора и измерителя временных интервалов. В состав устройства входят также последовательно включенные второй амплитудный детектор, второй узел сравнения, селектор длительности и формирователь импульса, выход которого соединен с обнуляющим входом пикового детектора, а также последовательно включенные второй формирователь и элемент И, выход которого соединен со входом измерителя временных интервалов. Устройство содержит также сдвиговый регистр, вход которого подключен к выходу первого узла сравнения, а выход ко второму входу элемента И, причем вторые входы узлов сравнения объединены, вход второго амплитудного детектора подключен к выходу дисперсионного анализатора, а тактовый вход сдвигового регистра соединен с тактовым входом измерителя временных интервалов и тактовым выходом синхронизатора. Это устройство работает следующим образом. На вход дисперсионного анализатора поступает радиосигнал. В результате на его выходе формируется радиочастотное колебание, огибающая которого соответствует спектру сигналов на входе устройства. На выходе второго амплитудного детектора выделяется огибающая этого колебания которая поступает на первый вход второго узла сравнения, на второй вход которого поступает уменьшенный по амплитуде в два раза сигнал с пикового детектора. На выходе этого узла сравнения формируются прямоугольные импульсы, высокий уровень которых соответствует превышению уровня сигнала на втором его входе над уровнем сигнала на его первом входе. Эти импульсы поступают на вход селектора. На выход селектора проходят только те импульсы, длительность которых превышает величину tс. Величина tс выбирается исходя из априорно заданной максимальной длительности откликов вида

10 регистрирующий блок,
11-1, 11-2, 11-3 и 1-й, 2-й и 3-й счетчики,
12 мультиплексор,
13 элемент задержки,
14 элемент ИЛИ,
15 источник потенциала логической единицы,
На фиг. 2 приняты следующие обозначения:
16 сигнал на синхровходе ДАС,
17 сигнал на третьем выходе синхронизатора,
18 сигнал на втором выходе синхронизатора,
19 сигнал на выходе амплитудного детектора,
20 сигнал на выходе аналого-цифрового преобразователя,
21 сигнал на выходе второго элемента И,
22 сигнал на выходе первого элемента И,
23 сигнал на выходе элемента задержки. На фиг. 3 приняты следующие обозначения:
24 линия задержки,
25 второй амплитудный детектор,
26 пиковый детектор,
27 делитель напряжения,
28 измеритель временных интервалов,
29 сдвиговый регистр,
30 селектор длительности. Предлагаемое устройство содержит последовательно включенные дисперсионный анализатор спектра 1 и амплитудный детектор 2, причем вход анализатора является входом устройства, первый 3-1 и второй 3-2 узлы сравнения, первые входы которых объединены, первый 4-1 и второй 4-2 формирователи импульса, входы которых объединены, синхронизатор 5, первый выход которого подключен к синхровходу блока 1, а второй к входам формирователей 4-1 и 4-2. В состав устройства входят также первый 6-1 и второй 6-2 элементы И, последовательно включенные аналого-цифровой преобразователь 7, узел оперативной памяти 8 и первый регистр 9-1, а также второй регистр 9-2, причем информационный вход блока 7 соединен с выходом амплитудного детектора 2, синхровход с вторым выходом синхронизатора 5, а выход с первыми входами узлов сравнения 3-1 и 3-2, вход регистра 9-1 подключен к второму входу узла 3-1, а выход к второму входу узла 3-2, выход которого соединен с входом элемента 6-1. Устройство содержит также регистрирующий блок 10, первый информационный вход которого подключен к выходу регистра 9-2, второй информационный вход к второму выходу регистра 9-1, а синхровход к выходу элемента 6-1, счетчики 11-1, 11-2 и 11-3 и мультиплексор 12. Выход первого счетчика 11-1 подключен к второму входу узла памяти 8 и к входу регистра 9-2, входы мультиплексора 12 соединены с выходами счетчиков 11-2 и 11-3, а выход с адресным входом узла памяти 8, вход записи которого подключен к выходу формирователя 4-1, вход которого соединен со счетным входом счетчика 11-1 и счетным входом счетчика 11-2, а также с адресным входом мультиплексора 12 и вторым выходом синхронизатора 5. Первый вход элемента 6-2 подключен к выходу узла сравнения 3-1, а второй вход объединен с вторым входом элемента 6-1 и выходом формирователя 4-2. Устройство содержит также элемент задержки 13 и элемент ИЛИ (14), выход которого подключен к установочному входу входу регистра 9-1, первый вход к установочному входу счетчика 11-1 и к третьему выходу синхронизатора 5, а второй вход к выходу элемента задержки 13, вход которого соединен с синхровходом регистра 9-2 и выходом элемента 6-1. Второй вход регистра 9-1 подключен к второму выходу узла 8, а третий к источнику потенциала логической единицы 15, синхровход к счетному входу счетчика 11-3 и выходу элемента 6-2, а третий выход к установочному входу счетчиков 11-2 и 11-3. Устройство работает следующим образом. На первом выходе синхронизатора 5 с периодичностью, определяющей цикл работы устройства, формируются импульсы, которые поступают на синхровход дисперсионного анализатора 1 и запускают его (фиг. 2-16). Временные диаграммы фиг. 2 иллюстрируют работу устройства в пределах одного цикла. Через некоторое фиксированное время на выходе дисперсионного анализатора начинает действовать радиосигнал, огибающая которого в масштабе времени повторяет амплитудный спектр сигнала на выходе устройства. На третьем выходе синхронизатора появляется импульс (фиг. 2-17), который соответствует моменту времени, с которого начинают формироваться отклики, соответствующие спектральным всплескам (фиг. 2-19.2-23 показывают работу устройства на примере одного спектрального всплеска). Этот импульс устанавливает в исходное состояние счетчик 11-1 (логическая единица на всех выходах) и регистр 9-1 (обнуление прямых выходов). На третьем (инверсном) выходе регистра 9-1 устанавливается уровень логической единицы, поэтому счетчики 11-2 и 11-3 тоже устанавливаются в исходное состояние (логические нули на всех выходах). На втором выходе синхронизатора 5 начинает формироваться последовательность тактовых импульсов (фиг. 2-18). Под управлением этих импульсов аналого-цифровой преобразователь 7 кодирует сигнал с выхода амплитудного детектора 2 (фиг. 2-19). На выходе преобразователя 3 формируется последовательность цифровых чисел, определяемая амплитудой выборок из сигнала, которые условно представлены на фиг. 2-20 в виде вертикальных отрезков соответствующей высоты. Тактовые импульсы имеют форму меандра, то есть длительность каждого отдельного импульса равна интервалу между соседними импульсами (фиг. 2-18). На время действия тактового импульса мультиплексор 12 транслирует на адресный вход узла памяти 8 состояние выходной шины счетчика 11-2. По фронту тактового импульса к содержимому счетчика 11-1 прибавляется единица. Одновременно по фронту тактового импульса запускается формирователь 4-1, импульсом с выхода которого производится запись информации в узел памяти 8. По первому входу узла 8 записывается амплитуда выборки, а по второму номер этой выборки (т.е. значение спектральной частоты), определяемый состоянием счетчика 11-1. В промежутке между тактовыми импульсами мультиплексор 12 транслирует на адресный вход узла памяти состояние выходной шины счетчика 11-3. В данном случае состояние счетчиков 11-2 и 11-3 одинаковы (нулевые), поэтому на выходах узла памяти имеем информацию, соответствующую нулевой точке 0 (фиг. 2-20, точка 0): амплитуда 0 (нулевая), время 0 (нулевое). В узле 3-1 производится сравнение половины амплитуды точки 0 (вход Х) с амплитудой 0 (вход У) в соответствии с правилом



Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для диагностики технического состояния механизмов с вращающимися узлами
Изобретение относится к способам гармонического анализа сигнала и предназначено для определения математического ожидания периодических сигналов преимущественно на инфранизких частотах, изменяющихся в большом динамическом диапазоне, когда требуется точность измерений и высокое быстродействие
Изобретение относится к информационно-измерительной технике и предназначено для нахождения текущих линейчатых амплитудного и фазового спектров, текущей частоты первой гармоники узкополосного низкочастотного аналогового сигнала и энергетических параметров в электрической цепи сигнала, а также для нахождения характеристик объекта в условиях эксплуатации
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения коэффициента нелинейных искажений сигнала
Изобретение относится к способам спектрального анализа сигналов и предназначено для определения абсолютной средней величины сигнала для преимущественного использования на инфранизких частотах, когда требуется высокое быстродействие, точность измерений при обработке сигналов, изменяющихся в большом динамическом диапазоне
Способ спектрального анализа сигнала // 2065168
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения действующего значения гармонических составляющих в сигнале, для преимущественного использования на инфранизких частотах при исследовании нелинейности различных устройств, когда требуется быстродействие и точность измерений
Изобретение относится к информационно-вычислительной технике и может быть использовано для оперативного контроля или экспериментального исследования амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) конструкций, приборов и устройств, в спектрометрии
Цифровой анализатор спектра // 2054683
Анализатор спектра // 2054682
Изобретение относится к радиоизмерительной технике и предназначено для спектрального анализа электрических сигналов
Изобретение относится к обработке оптической информации и может быть использовано для решения задач регистрации изображения спектра, получаемого в Фурье-плоскости оптоэлектронного спектроанализатора
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для построения анализаторов спектра параллельного типа
Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и противоаварийной автоматике электрических систем, и может быть использовано в цифровых системах защиты при прецизионном определении частоты сети
Анализатор спектра // 2114441
Изобретение относится к области радио- и измерительной техники и может быть использовано при разработке и модернизации анализаторов спектра и панорамных приемников
Способ спектрального анализа сигналов // 2127888
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при спектральном анализе сигналов с постоянной относительной разрешающей способностью по частоте
Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в качестве высокоточного измерителя параметров радиосигналов в широкополосных системах связи, пеленгации и радиоразведке
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для спектрального анализа электрических сигналов
Изобретение относится к радиоизмерительным приборам
Акустооптический приемник-частотомер // 2142140
Изобретение относится к радиоизмерительным устройствам для высокочувствительного приемника-частотомера в системах связи, пеленгации и радиоразведки