Приемник для измерения радиопомех
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения радиопомех, и может быть использовано при сертификации промышленных изделий по уровню излучаемых радиопомех в диапазоне 0,009 - 1000 МГц. Задача изобретения заключается в увеличении чувствительности измерительного приемника в режиме измерения импульсных сигналов с малой частотой следования и расширении диапазона линейной индикации уровня импульсных сигналов в режиме реального времени. Задача решается тем, что в приемник для измерения радиопомех, содержащий тракт высокой частоты, тракт промежуточной частоты с детектором огибающей и взвешивающий фильтр, включающий квазипиковый детектор, подключенный к первому фильтру низкой частоты, во взвешивающий фильтр введены пиковый детектор, первый и второй компараторы, второй фильтр низкой частоты, третий фильтр низкой частоты, перемножитель, усреднитель и ключ, подключенный к устройству индикации. 3 ил.
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения радиопомех, и может быть использовано при сертификации промышленных изделий по уровню излучаемых радиопомех в диапазоне 0,009 1000 MHz.
Известные приемники радиопомех осуществляют измерения по методике Международного Специального Комитета по Радиопомехам (МСКРП) [1] В отечественной практике указанные измерения регламентированы ГОСТ 11001-80 [2] Известен приемник для измерения радиопомех, состоящий из тракта высокой частоты, тракта промежуточной частоты и взвешивающего фильтра, состоящего из квазипикового детектора и магнитоэлектрического стрелочного прибора [3] Более совершенным аналогом этого приемника, выбранным авторами за прототип, является приемник фирмы Rohde Schwarz ESVP [4] состоящий из тракта высокой частоты, тракта промежуточной частоты с детектором огибающей и взвешивающего фильтра, состоящего из квазипикового детектора и фильтра низкой частоты (ФНЧ) электронного аналога критически демпфированного измерительного прибора (в [4] демпфер). Квазипиковый детектор в обоих выше описанных аналогах включает в себя звено с малой постоянной времени заряда tз=R1




Brf и Bif полосы пропускания фильтра преселектора и фильтра промежуточной частоты соответственно;
W1 весовой коэффициент для импульсной помехи, характеризует ослабление одиночного импульса взвешивающим фильтром, W1=43,5 дБ для одиночных импульсов в соответствии с [2]
Нижняя граница диапазона линейной индикации определяется в соответствии с выражением

где -67 дБмкВ абсолютный уровень тепловых шумов в полосе 1 Hz, приведенный к входу приемника;

F(дБ) коэффициент шума измерительного приемника (типичное значение в рабочем диапазоне составляет 14 16 дБ);
W2 квазипиковое значение индикации шумов, которое для устройств индикации МСКРП равно 7 дБ [4]
Исходя и уравнений (2) и (3) построена диаграмма диапазона линейности показаний для одиночного импульса приемника фирмы Rohde Schwarz (фиг. 3,а). Из анализа диаграммы диапазона линейности показаний видно, что при максимальном уровне сигнала на входе смесителя порядка 122 дБмкВ диапазон линейной индикации после учета влияния тракта приемника на его прохождение составляет всего 10 15 дБ и при уровне сигнала на входе смесителя меньше, чем 107 дБмкВ, операцию взвешивания с приемной точностью провести нельзя. Кроме того, как указывалось выше, на одиночный короткий импульс взвешивающий фильтр [4] оказывает компрессию на 43,5 дБ [2] Следовательно, для индикации импульса с превышением над шумом на 6 дБ необходимо, чтобы импульс превышал шум на 49 дБ (в 200 раз). При сигнале, превышающем шум меньше чем 49 дБ, невозможно с приемлемой точностью проиндицировать взвешенное значение импульсного сигнала. Введение дополнительного усиления в тракт промежуточной частоты или на выходе взвешивающего фильтра приемника фирмы Rohde Schwarz не приводит к полезному эффекту, так как происходит равное усиление как сигнала, так и шума. Таким образом, недостатками приемника фирмы Rohde Schwarz являются низкая чувствительность при измерении одиночного импульса и малый диапазон линейной индикации взвешенного значения импульсов. Задача изобретения заключается в увеличении чувствительности измерительного приемника в режиме измерения импульсных сигналов с малой частотой следования и расширении диапазона линейной индикации уровня импульсных сигналов. Задача достигается тем, что в приемнике для измерения радиопомех, содержащем тракт высокой частоты, тракт промежуточной частоты с детектором огибающей и взвешивающий фильтр, включающий квазипиковый детектор, подключенный к первому ФНЧ, согласно изобретению во взвешивающий фильтр введены пиковый детектор, первый и второй компараторы, второй ФНЧ, третий ФНЧ, перемножитель, усреднитель и ключ, подключенный к устройству индикации, причем выход детектора огибающей соединен с входами пикового детектора, второго ФНЧ и первым входом первого компаратора, второй вход которого подключен к выходу усреднителя, а выход через третий ФНЧ связан с входом квазипикового детектора, выход первого ФНЧ подключен к первому входу перемножителя, второй вход которого соединен с выходом пикового детектора и первым входом усреднителя, второй вход которого подключен к выходу второго ФНЧ и первым входам ключа и второго компаратора, второй вход которого соединен с вторым входом ключа и выходом перемножителя, а выход подключен к управляющему входу ключа. Введение во взвешивающий фильтр предлагаемого приемника выше перечисленных блоков и новых связей позволяет определить максимальное значение импульса входного сигнала с помощью пикового детектора, который обеспечивает большее отношение сигнал/шум, чем квазипиковый детектор, и одновременно подать на взвешивающую цепь, включающую квазипиковый детектор, подключенный к ФНЧ, сигнал, аналогичный входному, но свободный от шумов приемного тракта. При этом на перемножитель поступают два сигнала: максимальное значение входного импульса и значение весовой функции со взвешивающей цепи. В предлагаемом приемнике выполняется операция над сигналом в соответствии с выражением

где Uмакс значение сигнала на выходе пикового детектора;
Qвз значение весовой функции;
K дополнительный сомножитель, вводимый в перемножитель и учитываемый при определении уровня сигнала. Как указывалось выше, ослабление одиночных импульсов взвешивающим фильтром равно 43,5 дБ, что соответствует значению весовой функции Qвз=0,007. С другой стороны, для одиночных импульсов справедливо выражение



Из сравнения формул (3) и (5) и сравнительной диаграммы фиг. 3 видно, что чувствительность и диапазон линейной индикации увеличились на W3=37 дБ, чем и решается задача изобретения. Структурная схема взвешивающего фильтра приемника для измерения радиопомех представлена на фиг. 1. Взвешивающий фильтр содержит пиковый детектор 1, первый и второй компараторы 2 и 3, первый и второй ФНЧ 4 и 5, третий ФНЧ 6, квазипиковый детектор 7, усреднитель 8, перемножитель 9, ключ 10 и устройство индикации 11. Выход детектора огибающей соединен с входами пикового детектора 1, второго ФНЧ 5 и первым входом первого компаратора 2, второй вход которого подключен к выходу усреднителя 8, а выход через последовательно соединенные третий ФНЧ 6, квазипиковый детектор 7 и первый ФНЧ 4 подключен к первому входу перемножителя 9, второй вход которого соединен с выходом пикового детектора 1 и первым входом усреднителя 8. Второй вход усреднителя 8 подключен к выходу второго ФНЧ 5 и первым входом ключа 10 и второго компаратора 3, второй вход которого соединен с вторым входом ключа 10 и выходом перемножителя 9. Выход второго компаратора 3 подключен к управляющему входу ключа 10, соединенного с устройством индикации 11. Работа тракта высокой частоты и тракта промежуточной частоты не отличается от работы аналогичных трактов приемника-прототипа. Работа предлагаемого взвешивающего фильтра происходит следующим образом. Измеряемое напряжение, состоящее из импульсного сигнала и напряжения шумов от детектора огибающей, поступает на входы пикового детектора 1, компаратора 2 и второго ФНЧ 5 (фиг. 2, эпюра а). При этом пиковый детектор 1 в отсутствие сигнала фиксирует максимальное значение продетектированного напряжения шумов, т.е.

где



где d смещение, вводимое для исключения срабатывания компаратора 2 при отсутствии импульсной составляющей и малом входном сигнале. Смещение определяется разбалансом входов реального компаратора 2. На фиг. 2 эпюре в изображено напряжение на выходе компаратора 2. Отметим, что при отсутствии импульсов формируется порог срабатывания

поэтому на выходе компаратора 2 формируется нулевое значение сигнала. С приходом импульсов на выходе компаратора 2 формируются импульсы стандартной амплитуды, равной длительности входного импульса, на уровне Un

В паузах между импульсами напряжение на выходе компаратора 2 равно нулю. Выходной сигнал от компаратора 2 является входным сигналом для третьего ФНЧ 6. Третий ФНЧ 6 (фильтр второго порядка) имитирует прохождение импульсного радиосигнала через узкополосную систему (фильтры промежуточной частоты), тем самым устраняется погрешность формирования взвешенного значения сигнала вследствие изменения формы импульса. Эталонный сигнал приобретает необходимую длительность фронтов (фиг. 2, эпюра г). Взвешивающая цепь, представляющая собой квазипиковый детектор 7 (фиг. 2, эпюра е) и первый ФНЧ 4 (фиг. 2, эпюра ж) с постоянной времени 100 мс, преобразуют импульсный сигнал после ФНЧ 6 в соответствии с требованиями ГОСТ 11001-80 в Qвз значение весовой функции. В отличие от взвешивающего фильтра приемника-прототипа предлагаемое устройство не преобразует шумы приемных цепей, т.е. при отсутствии входных импульсов Qвз=0. На входы перемножителя 9 поступают сигналы с выхода пикового детектора 1 равный Uмакс и с выхода демпфера 4 Qвз, а на выходе перемножителя 9 формируется сигнал (фиг. 2, эпюра з) в соответствии с выражением (4). На фиг. 2 эпюре з показан уровень шумов





а следовательно, есть возможность провести измерение и проиндицировать значение взвешенного импульсного сигнала. Компаратор 3 подключен к устройству индикации 11 через ключ 10 либо второй ФНЧ 5 для индикации шума, либо сигнал с устройства 9 (фиг. 2, эпюра и), если его значение больше шума. Таким образом, происходит непрерывная индикация среднего значения сигнала, а при наличии импульсного сигнала происходит индикация его взвешенного значения. Эффект от применения предлагаемого приемника для измерения радиопомех заключается в улучшении потребительских качеств приемника, его технических характеристик, а именно увеличение чувствительности в режиме измерения импульсных помех и расширение диапазона индикации.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3