Cтраница 1
![]() |
Структурная схема фазометра с преобразованием частоты. [1] |
Гетеродинное преобразование частоты ( рис. 7 - 15) позволяет понижать частоту исследуемых напряжений с сохранением прежнего фазового сдвига. Напряжения иг и и2 подают в два идентичных канала, содержащие входные устройства ВхУ, смесители См и усилители разностной частоты УРЧ. На оба смесителя подается напряжение гетеродина Гет в одинаковой фазе. Равенство фаз цепей гетеродин - смеситель достигается равенством их электрических длин. Для устранения взаимного влияния каналов друг на друга между ними установлен развязывающий мост РМ. На выходах смесителей получается напряжение разностной частоты с исходным фазовым сдвигом. После усиления эти напряжения поступают на низкочастотный фазометр для измерения фазового сдвига. Диапазон частот определяется диапазоном частот перестройки частоты гетеродина. [2]
![]() |
Блок-схема фазометра с измерительной линией. [3] |
Гетеродинное преобразование частоты позволяет расширить частотный диапазон, в котором производится измерение разности фаз, и повысить точность измерений. Сущность этого вида преобразования состоит в том, что частота напряжений, между которыми измеряется разность фаз, преобразуется с помощью смесителя, вспомогательного генератора и усилителя разностной частоты ( рис. 9.20) в более низкую разностную частоту / р, значение которой для данного прибора остается постоянным. При идентичности обоих каналов преобразования сдвиг фаз между колебаниями разностной частоты будет равен сдвигу фаз входных напряжений. [4]
![]() |
Структурные схемы фазометров с измерительной линией. [5] |
Гетеродинное преобразование частоты позволяет расширить частотный диапазон, в котором измеряются фазовые сдвиги, и повысить точность измерений. Сущность этого вида преобразования состоит в том, что частота напряжений, между которыми измеряется разность фаз, преобразуется с помощью смесителя, вспомогательного генератора и усилителя разностной частоты ( рис. 7.12) в более низкую разностную частоту / р, которая для данного прибора остается постоянной. При идентичности обоих каналов преобразования фазовый сдвиг между колебаниями разностной частоты равен фазовому сдвигу входных напряжений. [6]
Гетеродинное преобразование частоты применяется на очень высоких частотах, когда необходимо измерить разность фаз с помощью низкочастотного фазометра, а также в случаях, когда узкодиапазонный фазометр необходимо использовать в широком диапазоне частот. [7]
Гетеродинное преобразование частоты исследуемых сигналов используется для расширения диапазона частот, в котором измеряются фазовые сдвиги. [8]
Метод гетеродинного преобразования частоты существенно расширяет частотный диапазон, в котором измеряются сдвиги фаз. [9]
![]() |
Схема измерения фазовых сдвигов нулевым методом.| Структурная схема фазометра с преобразователями частоты. [10] |
Достигается гетеродинным преобразованием частоты, которое дает возможность измерять фазовые сдвиги сигналов очень высоких частот, включая сверхвысокие, низкочастотными фазометрами. [11]
Многие из них предполагают предварительное гетеродинное преобразование частоты. [12]
Имеются фазометры, основанные на методе гетеродинного преобразования частоты, которые измеряют также сдвиги фаз импульсных СВЧ - колебаний. [13]
![]() |
Принцип измерения частоты дискретным счетом. [14] |
Имеются фазометры, основанные на методе гетеродинного преобразования частоты, которые измеряют также сдвиги фаз импульсных СВЧ колебаний. [15]