Устройство для измерения девиации частоты
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для повышения точности измерения девиации частоты генераторов частотно-модулированных колебаний. Устройство содержит источник входного сигнала (1), исследуемый и опорный генераторы (5, 3), фазовые детекторы (7, 12), блок автоматической подстройки частоты (11), триггеры (14, 15), формирователи импульсов (6, 4), кварцевый генератор импульсов (8), синтезатор частоты (9), делитель частоты (10), счетчик импульсов (13), одновибратор (18), реверсивный счетчик (17), регистр памяти (19) и цифровой индикатор (20). Технический результат: обеспечение повышения точности за счет автоматической регулировки длительности цикла измерения обратно пропорционально девиации частоты и посредством исключения влияния нестабильности несущей частоты при двухтактном преобразовании. 2 ил.
Изобретение относится к области радиоизмерительной техники и может быть использовано для измерения параметров генераторов частотно-модулированных колебаний, в том числе и измерения отклонения девиации частоты от номинального значения.
Известные устройства для измерения девиации частоты основаны на спектральном разложении частотно-модулированного ЧМ-сигнала и содержат генератор модулирующего напряжения с регулируемым аттенюатором, исследуемый ЧМ-генератор, коммутатор, частотомер и анализатор спектра. Точность измерения данных устройств ограничена влиянием сопутствующей (паразитной) амплитудной модуляции и искажением формы модулирующего сигнала, с учетом которых погрешность измерения девиации частоты составляет не менее (0,5...4)%. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению (прототипом) является измеритель девиации частоты, содержащий источник входного сигнала, исследуемый генератор ЧМ-колебаний, опорный управляемый генератор с блоком автоматической подстройки частоты в цепи обратной связи на основе полосового фильтра, амплитудного детектора и регулируемого усилителя, фазовый детектор и индикатор. Недостатком этого устройства является низкая точность измерения девиации частоты из-за высоких требований к стабильности амплитуды и формы входного сигнала, подаваемого на исследуемый ЧМ-генератор. Кроме того, метрологические свойства устройства ограничиваются нестабильностью и нелинейностью характеристик применяемых аналоговых функциональных узлов. Технической задачей изобретения является повышение точности измерения девиации частоты в широком динамическом диапазоне модулирующего сигнала. Поставленная задача достигается тем, что в устройство для измерения девиации частоты, содержащее источник входного сигнала, исследуемый генератор ЧМ-колебаний, опорный управляемый генератор с блоком автоматической подстройки частоты в цепи обратной связи, фазовый детектор и индикатор, дополнительно введены аналоговый коммутатор, второй фазовый детектор на D-триггере, последовательно соединенные кварцевый генератор импульсов и делитель частоты, два формирователя импульсов, синтезатор частоты, триггеры знака и сброса, счетчик, одновибратор, логический элемент 2ИЛИ и реверсивный счетчик, подключенный через регистр памяти к цифровому индикатору, при этом источник входного сигнала соединен со входом опорного управляемого генератора и одним входом коммутатора, а также через первый формирователь импульсов соединен с C-входом триггера сброса. При этом D-вход триггера сброса подключен к выходу счетчика, первому входу логического элемента 2ИЛИ и через триггер знака соединен с управляющим входом коммутатора, входом "Направление счета" реверсивного счетчика и входом одновибратора, выход которого подключен к стробирующему входу регистра памяти и входу сброса реверсивного счетчика. Счетный вход реверсивного счетчика соединен с выходом первого фазового детектора, реализованного на D-триггере, а вход "Разрешение счета" реверсивного счетчика подключен к выходу логического элемента 2ИЛИ, второй вход которого соединен с выходом триггера сброса и R-входом счетчика. Счетный C-вход счетчика подключен к выходу второго фазового детектора, два входа которого соединены соответственно с выходом опорного управляемого генератора и выходом делителя частоты и подключены к двум входам блока автоподстройки частоты. Второй вход коммутатора соединен с нулевой цепью, а его выход через последовательно подключенные исследуемый генератор ЧМ-сигнала и второй формирователь импульсов соединен с одним из входов первого фазового детектора, к второму входу которого через синтезатор частоты подключен кварцевый генератор импульсов. В предложенном устройстве за счет введения дополнительных функциональных узлов устраняется влияние формы входного модулирующего сигала, а также нестабильности несущей частоты исследуемого ЧМ-генератора на точность измерения девиации частоты. Кроме того, при регулировке амплитуды входного сигнала автоматически изменяется длительность цикла измерения девиации частоты, чем обеспечивается высокая точность измерения в широком диапазоне изменения входного сигнала, и погрешность измерения определяется только стабильностью частоты кварцевого генератора импульсов, выполняющего функцию измерительной меры. На фиг. 1 приведена функциональная схема устройства, а на фиг. 2 показаны временные диаграммы, поясняющие работу его основных узлов. Устройство (фиг. 1) содержит источник входного сигнала 1, который подключен к входам коммутатора 2, образцового управляемого генератора 3 и первого формирователя импульсов 4. Второй вход коммутатора 2 соединен с нулевой цепью, а его выход подключен к входу исследуемого генератора ЧМ-колебаний 5. Выход ЧМ-генератора 5 через второй формирователь импульсов 6 соединен с D-входом триггера 7, выполняющим функцию фазового детектора, вход синхронизации (C-вход) которого подключен к выходу кварцевого генератора импульсов 8 через синтезатор частоты 9. Кроме того, выход кварцевого генератора импульсов 8 через делитель частоты 10 соединен с входом блока автоподстройки частоты 11, установленного в цепи отрицательной обратной связи образцового управляемого генератора 3, и подключен к D-входу триггера 12, выполняющего функцию второго фазового детектора, C-вход которого соединен с выходом образцового управляемого генератора 3. К выходу D-триггера 12 подключен счетный вход (C-вход) счетчика импульсов 13, вход сброса которого (R-вход) соединен с выходом триггера сброса 14, а выход счетчика импульсов 13 подключен к входу синхронизации (C-входу) триггера знака 15 и одному входу логического элемента 2ИЛИ 16, второй вход которого соединен с выходом триггера сброса 14. Выход триггера знака 15 подключен к управляющему входу коммутатора 2, входу "Направление счета" реверсивного счетчика 17 и входу одновибратора 18, выход которого соединен с входом сброса (R-входом) реверсивного счетчика 17 и стробирующим входом записи регистра памяти 19, входы данных (D-входы) которого подключены к выходам реверсивного счетчика 17. Цифровая информация с выходов регистра памяти 19 выводится на индикатор 20, служащий для дешифрации и представления результатов измерения в цифровой форме. Устройство работает следующим образом. Весь цикл измерения девиации частоты выполняется за два последовательных такта. В первом такте преобразования по командному импульсу, формируемому триггером знака 15, реверсивный счетчик 17 переводится в режим суммирования, а коммутатор 2 подключает вход исследуемого ЧМ-генератора 5 к выходу источника входного сигнала 1. На выходе генератора 5 формируется гармонический сигнал частоты fчм1= fн





















Формула изобретения
Устройство для измерения девиации частоты, содержащее источник входного сигнала, исследуемый генератор частотно-модулированных колебаний, опорный управляемый генератор с блоком автоматической подстройки частоты в цепи обратной связи, фазовый детектор и индикатор, отличающееся тем, что в него введены коммутатор, второй фазовый детектор на D-триггере, последовательно соединенные кварцевый генератор импульсов и делитель частоты, два фopмиpoвaтeля импульсов, синтезатор частоты, триггеры знака и сброса, счетчик, одновибратор, логичесий элемент 2ИЛИ и реверсивный счетчик, подключенный через регистр памяти к цифровому индикатору, причем источник входного сигнала соединен с входом опорного управляемого генератора и одним входом коммутатора, а также через первый формирователь импульсов соединен с С-входом триггера сброса, D-вxoд которого подключен к выходу счетчика, первому входу логического элемента 2ИЛИ и через триггер знака соединен с управляющим входом коммутатора, входом "Направление счета" реверсивного счетчика и входом одновибратора, выход которого подключен к стробирующему входу регистра памяти и входу сброса реверсивного счетчика, счетный вход которого соединен с выходом первого фазового детектора, а его вход "Разрешение счета" подключен к выходу логического элемента 2ИЛИ, второй вход которого соединен с выходом триггера сброса и R-входом счетчика, С-вход которого подключен к выходу второго фазового детектора, два входа которого соединены соответственно с выходом опорного управляемого генератора и выходом делителя частоты и подключены к входам блока автоподстройки частоты, второй вход коммутатора соединен с нулевой цепью, а его выход через последовательно включенные исследуемый генератор частотно-модулированного сигнала и второй формирователь импульсов подключен к одному входу первого фазового детектора, второй вход которого через синтезатор частоты соединен с выходом генератора импульсов.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2