Cтраница 3
![]() |
Общая принципиальная схема телеизмерительных устройств. [31] |
АТр - автотрансформатор типа АТСЗ; С, - шунтирующие конденсаторы; ФЗ - заградительный фильтр; L, - катушка индуктивности заградительного фильтра; С3 - конденсатор заградительного фильтра; ФП - присоединительный фильтр; С4 и Св - конденсаторы присоединительного фильтра; L2 - дроссель присоединительного фильтра; ДУ - дифференцирующее устройство; РП - реле; г - генератор измерительного сигнала; 2СД и 1СД - синхронные двигатели; 9М - электромагнитная муфта; Щ - шкала; С, и С2 - конденсаторы; КД - контакт датчика; КМ - контакт маркерного сигнала; РВ - реле вызова; ФВ - фильтр; КО - вспомогательный контакт; Т - интервал повторения импульсов; t - продолжительность импульса; f - продолжительность маркерного сигнала. [32]
![]() |
Функциональная схема ( а и форма испытательных импульсов ( б устройства для измерения искажений в канале дискретной информации. [33] |
Функциональная схема измерительного устройства, основанного на данном методе измерения, приведена на рис. 11 - 8 а. С генератора измерительных сигналов ГИС на вход канал связи КС подаются измерительные импульсы специальной формы с большой скважностью. [34]
По шкале генератора измерительных сигналов устанавливают частоту, на которой производят измерение чувствительности. Включают внутреннюю модуляцию генератора измерительных сигналов и приемник настраивают на эту частоту по максимальному выходному напряжению. [35]
Я - - сопротивление нагрузки оконечного устройства, соответствующее заданной выходной мощности Ашх - Затем на генераторе измерительных сигналов выключают модуляцию и измеряют напряжение собственного шума приемника f / ш.вых. Должно быть заданное отношение А ( ис / иш) вык - Если величина А меньше заданной, то Uu. Далее снова включают модуляцию и аттенюатором генератора измерительных сигналов устанавливают выходное напряжение, соответствующее выходной мощности. Операции повторяют до тех пор, пока не будет получена заданная величина А, соответствующая чувствительности приемника. [36]
Сначала измеряют чувствительность приемника и находят Ело при точной настройке частоты измерительных сигналов на заданную частоту. Затем, не меняя настройки приемника, изменяют частоту генератора измерительных сигналов на S / C. Отношение чувствительности при расстройке к резонансной чувствительности дает величину избирательности по соседнему каналу 5 - Ел / ЕА. [37]
Процесс измерения частотной характеристики состоит в следующем. На передающей станции на вход четырехпроводной части измеряемого канала подают от генератора измерительных сигналов напряжение с уровнем - 13 дБ ( 1 5 Нп) и частотой 800 Гц. Подавая на вход канала поочередно частоты 200, 300, 400, 600, § 00, 1200, 1600, 2000, 2400, 3000, 3200, 3400 и 800 Гц с уровнем - 13 дБ ( 1 5 Нп), измеряют неравномерность амплитудно-частотной характеристики на выходе канала. Остаточное затухание канала для частоты 800 Гц называется номинальным. [38]
Измерение полосы пропускания производят следующим образом. Затем, не меняя настройки приемника, увеличивают выходное напряжение генератора в I / YO изменяют частоту генератора измерительных сигналов в обе стороны от резонансной до получения прежнего напряжения, равного UBKm. Разш 1ь частот расстройки генератора равна полосе пропускания. [39]
Измерение избирательности по прямому каналу производят следующим образом. Сначала измеряют чувствительность приемника при точной настройке на частоту сигнала. Затем, не меняя настройки приемника, генератор измерительных сигналов настраивают на промежуточную частоту приемника и вновь измеряют чувствительность. Отношение измеренных чувствнтелыюстен дает избирательность приемника по прямому каналу. Измерения следует производить при настройке приемника на частоты, наиболее близко расположенные к промежуточной частоте. [40]
![]() |
Структурная схема генератора с днапазонно-кварцезой стабилизацией. [41] |
Генераторы с диапазонно-кварцевой стабилизацией частоты предназначены для настройки и проверки современной радиотехнической и многоканальной аппаратуры связи. В этих генераторах для повышения стабильности частоты применяются кварцевые резонаторы. Последние, как известно, стабилизируют лишь одну частоту, в то время как от генераторов измерительных сигналов требуется широкий диапазон стабильных частот. Это противоречие можно решить двумя способами: формированием выходного сигнала из одной или нескольких высокостабильных частот опорного генератора с кварцевой стабилизацией путем их умножения, деления или смешения; получением выходного сигнала от обычного LC - или ЛС-генератора, частота которого автоматически подстраивается по частоте опорного генератора. В обоих случаях на выходе таких генераторов получаются дискретные частоты, стабильность которых близка к стабильности частоты опорного генератора. [42]
На вход приемника через эквивалент антенны подают два сигнала с разными частотами. Сигнал от первого генератора измерительных сигналов является полезным и его частота соответствует настройке приемника, а сигнал от второго генератора - помехой. Второй генератор измерительных сигналов настраивают на частоты, соответствующие соседнему или зеркальному каналу или каналу прямого прохождения. Сначала измеряют чувствительность приемника Е о, и при выключенном втором генераторе получают ( Аилх. Реальную характеристику избирательности снимают при 6 const, / 0 corist и ЕАП / ЕМ - ( р ( 67), где б / - - изменение час юты второго генератора измерительных сигналов. [43]
Коэффициент модуляции регулируется изменением напряжения низкой частоты. Источником модулирующего напряжения может быть внутренний или внешний генератор низкой частоты. Внутренний ( встроенный) генератор обычно выполняется по простейшей трансформаторной схеме на одну или, две частоты, чаще всего 400 и 1000 Гц. В качестве внешнего используется генератор измерительных сигналов низких частот, позволяющий модулировать напряжение несущей частоты в заданном диапазоне частот. [44]
Генератор измерительных сигналов представляет собой экранированный источник радиотехнических сигналов определенной формы, частота и выходной уровень которых установлены в некоторых пределах. Измерительные сигналы предназначены для имитации сигналов, поступающих на вход исследуемого устройства, и питания измерительных схем и установок. Измерительные генераторы должны обеспечивать возможность получения сигнала от долей герца до десятков гигагерц при напряжении от десятых долей микровольта до десятков вольт или мощности от 10 - 14 Вт до нескольких ватт. Разнообразные требования предъявляются и к форме сигнала, видам модуляции и погрешностям. Поэтому выпускается много различных типов генераторов измерительных сигналов, совокупность которых обеспечивает требования измерительной техники в народном хозяйстве, научНЫХ ИССЛеДОВЗНИЯХ И учеб - НОМ процессе. [45]