[go: up one dir, main page]

RU2020493C1 - Анализатор спектра - Google Patents

Анализатор спектра Download PDF

Info

Publication number
RU2020493C1
RU2020493C1 SU5017185A RU2020493C1 RU 2020493 C1 RU2020493 C1 RU 2020493C1 SU 5017185 A SU5017185 A SU 5017185A RU 2020493 C1 RU2020493 C1 RU 2020493C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
key
frequency
amplifier
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Дикарев
Владимир Михайлович Медведев
Иван Тимофеевич Шилим
Original Assignee
Виктор Иванович Дикарев
Владимир Михайлович Медведев
Иван Тимофеевич Шилим
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Иванович Дикарев, Владимир Михайлович Медведев, Иван Тимофеевич Шилим filed Critical Виктор Иванович Дикарев
Priority to SU5017185 priority Critical patent/RU2020493C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2020493C1 publication Critical patent/RU2020493C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в устройствах, с помощью которых можно наблюдать на экранах электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) спектры исследуемых импульсных сигналов. Анализатор спектра содержит входной блок 1, калибратор 2, генератор 3, развертки, генератор 4 качающейся частоты, смеситель 5, усилитель 6 промежуточной частоты, квадратичные детекторы 7, 17, 25, частотный детектор 8, блок 9 дифференцирования, вентили 10, 20, блоки 11, 21 совпадения, усилители 12, 27 постоянного тока, ключи 13, 18, 22, 26, 28, 30, ЭЛТ 14, 23, 29, 31, перемножитель 15, полосовые фильтры 16, 24, фазоинвертор 19. 5 ил.

Description

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в устройствах, с помощью которых можно наблюдать на экранах электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) спектры исследуемых импульсных сигналов.
Целью изобретения является расширение диапазона спектрального анализа сигналов.
На фиг. 1 приведена структурная схема устройства; на фиг. 2 - частотная диаграмма, поясняющая образование дополнительных (зеркального и комбинационного) каналов приема; на фиг. 3-5 - временные диаграммы, поясняющие работу устройства.
Анализатор спектра содержит входной блок 1, калибратор 2, генератор 3 развертки, генератор 4 качающейся частоты, смеситель 5, усилитель 6 промежуточной частоты, первый квадратичный детектор 7, частотный детектор 8, блок 9 дифференцирования, первый вентиль 10, первый блок 11 совпадения, первый усилитель 12 постоянного тока, первый ключ 13, первую ЭЛТ 14, перемножитель 15, первый полосовой фильтр 16, второй квадратичный детектор 17, второй ключ 18, фазоинвертор 19, второй вентиль 20, второй блок 21 совпадения, третий ключ 22, вторую ЭЛТ 23, второй полосовой фильтр 24, третий квадратичный детектор 25, четвертый ключ 26, второй усилитель 27 постоянного тока, пятый ключ 28, третью ЭЛТ 29, шестой ключ 30 и четвертую ЭЛТ 31.
Анализатор спектра работает следующим образом.
Просмотр заданного диапазона частот Д осуществляется с помощью генератора 3 развертки, который периодически с периодом Тп по пилообразному закону изменяет частоту генератора 4 качающейся частоты. Одновременно генератор 3 развертки формирует горизонтальную развертку ЭЛТ 14, 23, 29 и 31, которая используется как ось частот. Ключи 13, 18, 22, 26, 28 и 30 в исходном состоянии всегда закрыты.
Принимаемый импульсный сигнал
Uc(t) = Vc cos (2 πfct+φc),0≅t≅τи, где Vc, fc, φcи - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность сигнала, с выхода входного блока 1 поступает на первый вход смесителя 5, на второй вход которого подаются частотные метки с выхода калибратора 2, а на третий вход подводится напряжение генератора 4 качающейся частоты:
Uг(t) = Vг cos (2 πfгt+πγ1t2г),
0 ≅t≅ Tn, где Vг, fг, φг, Tn - амплитуда, начальная частота, начальная фаза и период повторения напряжения генератора;
γ1=
Figure 00000002
=
Figure 00000003
- скорость изменения частоты генератора;
Δ fg - девиация частоты.
На выходе смесителя 5 образуются напряжения комбинационных частот:
f
Figure 00000004
= fг1t-fc= fпр1t
f
Figure 00000005
= 2fг2t-fc, где первый индекс обозначает канал, по которому принимается сигнал;
второй индекс обозначает номер гармоники частоты генератора, участвующей в преобразовании несущей частоты принимаемого сигнала;
Частота настройки fн1 и полоса пропускания Δ f1 усилителя 6 промежуточной частоты выбраны следующим образом:
fн1 = fпр, Δ f1 = 2 fпр
Частота настройки fн2, fн3 и полоса пропускания Δ f2, Δ f3 полосовых фильтров 16 и 24 соответственно выбраны следующим образом:
fн2 = fг, Δ f2 = 2 fпр
fн3 = 2 fг, Δ f3 = 2 fпр
Однако в полосу пропускания усилителя 6 промежуточной частоты попадает только напряжение частотой (см. фиг. 4а, б)
Uпр (t) = Vпр cos (2 πfпрt+πγ1t2пр),
0 ≅t≅τи где Uпр=
Figure 00000006
K1VcVг;
К1 - коэффициент передачи смесителя;
fпр = fг - fc - промежуточная частота. Это напряжение представляет собой преобразованный по частоте сигнал с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). Напряжение с выхода усилителя 6 промежуточной частоты подается на второй вход перемножителя 15, на первый вход которого поступает принимаемый сигнал Uc(t) с выхода входного блока 1. На выходе перемножителя 15 образуется напряжение
U1 (t) = V1 cos (2 πfгt+πγ1t2г),
0 ≅t≅τи где V1=
Figure 00000007
K2VcVпр;
К2 - коэффициент передачи перемножителя. которое выделяется полосовым фильтром 16, детектируется квадратичным детектором 17 и поступает на управляющий вход ключа 18, открывая его.
Напряжение Uпр(t) (см. фиг. 4,а) с выхода усилителя 6 промежуточной частоты одновременно поступает на входы квадратичного 7 и частотного 8 детекторов. Квадратичный детектор 7 выделяет огибающую импульса (см. фиг. 4в), которая поступает на первые входы блоков 11 и 21 совпадения. С выхода частотного детектора 8 видеосигнал (см. фиг. 4,г), форма которого соответствует закону изменения частоты fc1 импульса (см. фиг. 4,б), поступает на вход блока 9 дифференцирования, входной сигнал которого (см. фиг. 4,д) подается на входы вентиля 10 и фазоинвертора 19. Вентили 10 и 20 пропускают только положительные импульсы. Входной импульс (см. фиг. 4,е) вентиля 10 поступает на второй вход блока 11 совпадения. Так как напряжения (см. фиг. 4,в,е), поступающие на два входа блока 11 совпадения, занимают на временной оси один и тот же интервал, блок 11 совпадения срабатывает. Напряжение с выхода блока 11 совпадения (см. фиг. 4,ж) поступает на управляющий вход ключа 13, открывая его. При этом составляющие, частота которых лежит в полосе пропускания Δ f1 усилителя 6 промежуточной частоты, усиливаются и после детектирования в квадратичном детекторе 7 и усиления в усилителе 12 через открытые ключи 18 и 13 поступают на вертикально-отклоняющие пластины ЭЛТ 14, на экране которой наблюдается амплитудный спектр сигнала, принимаемого по основному каналу на частоте fc (см. фиг. 3,а). На выходе фазоинвертора 19 образуется отрицательный импульс (см. фиг. 4,з), который не пропускается вентилем 20.
Если импульсный сигнал принимается по зеркальному каналу на частоте f3 (см. фиг. 3,б).
U3(t) = V3cos (2π f3 t + φ3) ,0 ≅ t ≅ τи, то в смесителе 5 он преобразуется в напряжения следующих частот:
f31=f3-fг1t=fпр1t.
f32= 2fг2t-f3 Однако только напряжение частотой f31 попадает в полосу пропускания Δ f1усилителя 6 промежуточной частоты
U
Figure 00000008
(t)=V
Figure 00000009
cos
Figure 00000010
2πfпрt-πγ1t2+
Figure 00000011
, 0≅t≅τu, где
V
Figure 00000012
=
Figure 00000013
K1V3Vг,
Δ fпр = f3 - fг - промежуточная частота;
Figure 00000014
= φ3г Напряжение Uпр1(t) (см. фиг. 5,а) с выхода усилителя 6 промежуточной частоты поступает на второй вход перемножителя 15, на первый вход которого поступает принимаемый сигнал U3(t) с выхода входного блока 1. На выходе перемножителя 15 образуется напряжение
U2 (t) = V2 cos (2 πfгt+πγ1t2г),
0 ≅t≅τи, где V2=
Figure 00000015
K2V3V
Figure 00000016
, которое выделяется полосовым фильтром 16, детектируется квадратичным детектором 17 и поступает на управляющий вход ключа 18, открывая его.
Напряжение Uпр1 (t) (см. фиг. 5,а) с выхода усилителя 6 промежуточной частоты одновременно поступает на входы квадратичного детектора 7, выделяет огибающую сигнала (фиг. 5б), которая поступает на первые входы блоков 11 и 21 совпадения. С выхода частотного детектора 8 видеосигнал (см. фиг. 5,г), форма которого соответствует закону изменения частоты f3 (см. фиг. 5,б), поступает на вход 9 дифференцирования, выходной сигнал которого (см. фиг. 5, д) поступает на входы вентиля 10 и фазоинвертора 19. Указанный сигнал не пропускается вентилем 10. На выходе фазоинвертора 19 образуется положительный импульс (см. фиг. 5,е), который через вентиль 20 (см. фиг. 5,ж) поступает на второй вход блока 21 совпадения. Так как напряжения (см. фиг. 5, в, ж), поступающие на два входа блока 21 совпадения, занимают на временной оси один и тот же интервал, то блок 21 совпадения срабатывает. Напряжение с выхода блока 21 совпадения (см. фиг. 5,з) поступает на управляющие входы ключей 22 и 30, открывая их. При этом составляющие, частота которых лежит в полосе пропускания Δ fc усилителя 6 промежуточной чатоты, усиливается и после детектирования в квадратичном детекторе 7 и усиления в усилителе 12 через открытые ключи 18 и 22 поступают на вертикально-отклоняющие пластины ЭЛТ 23, на экране которой наблюдается амплитудный спектр сигнала, принимаемого по зеркальному каналу на частоте (см. фиг. 3,в).
Если импульсный сигнал
U
Figure 00000017
(t) = V
Figure 00000018
cos(2Πf
Figure 00000019
t+
Figure 00000020
), 0≅t≅τи принимается по первому комбинационному каналу на частоте fк1 (см. фиг. 3,в), то в смесителе 5 он преобразуется в напряжения следующих частот:
f11=fк1-fг1t
f12=2fг2t-fк1=fпр2t
Однако только напряжение частотой f12 попадает в полосу пропускания Δ f1 усилителя 6 промежуточной частоты
U
Figure 00000021
(t) = V
Figure 00000022
cos(2Πfпрt+Πγ2t2+
Figure 00000023
, 0≅t≅τи где V
Figure 00000024
=
Figure 00000025
K1V
Figure 00000026
Vг - промежуточная частота
fпр= 2fг-f
Figure 00000027

φпр=
Figure 00000028

Напряжение Uпр2 (t) (см. фиг. 4,а) с выхода усилителя 6 промежуточной частоты поступает на второй вход перемножителя 15, на первый вход которого поступает принимаемый сигнал Uк1 (t) с выхода входного блока 1. На выходе перемножителя 15 образуется напряжение
U3 (t) = V3 cos (4 πfгt+πγ2t2г),
0 ≅t≅τи где V3=
Figure 00000029
K2V
Figure 00000030
V
Figure 00000031
, которое выделяется полосовым фильтром 24, детектируется квадратичным детектором 25 и поступает на управляющий вход ключа 26, открывая его.
Напряжение Uпр2 (t) (см. фиг. 4,а) с выхода усилителя 6 промежуточной частоты одновременно поступает на входы квадратичного 7 и частотного 8 детектора. Квадратичный детектор 7 выделяет огибающую сигнала (см. фиг. 4,в), которая поступает на первые входы блоков 11 и 21 совпадения. С выхода частотного детектора 8 видеосигнал (см. фиг. 4,г), форма которого соответствует закону изменения частоты f (см. фиг. 4,б) поступает на вход блока 9 дифференцирования, выходной сигнал которого (см. фиг. 4,а) поступает на входы вентиля 10 и фазоинвертора 19. Выходной импульс (см. фиг. 4,е) вентиля 10 поступает на второй вход блока 11 совпадения. Так как напряжения (см. фиг. 4, в, е), поступающие на два входа блока 11 совпадения, занимают на временной оси один и тот же интервал, то последний срабатывает. Напряжение с выхода блока 11 совпадения (см. фиг. 4,ж) поступает на управляющие входы ключей 13 и 28, открывая их. При этом составляющие, частота которых лежит в полосе пропускания Δ f1 усилителя 6 и промежуточной частоты, усиливаются и после детектирования в квадратичном детекторе 7 и усиления в усилителе 27 через открытые ключи 26 и 28 поступают на вертикально-отклоняющие пластины ЭЛТ 29, на экране которой наблюдается амплитудный спектр сигнала, принимаемого по первому комбинационному каналу на частоте fк1(см. фиг. 3,в). На выходе фазоинвертора 19 образуется отрицательный импульс (см. фиг. 4,з), который не пропускается вентилем 20.
Если импульсный сигнал принимается по второму комбинационному каналу на частоте fк2 (см. фиг. 3,г)
U
Figure 00000032
(t) = V
Figure 00000033
cos(2Πf
Figure 00000034
t+
Figure 00000035
), 0≅t≅τи, то в смесителе 5 он преобразуется в напряжения следующих частот:
f22= f
Figure 00000036
-2fг2t = fпр2t,
f21= f
Figure 00000037
-fг1t
Однако только напряжение частотой f22 попадает в полосу пропускания Δ f1 усилителя 6 промежуточной частоты
U
Figure 00000038
(t) = V
Figure 00000039
cos(2Πfпрt-Πγ2t2+
Figure 00000040
, 0≅t≅τи, где V
Figure 00000041
=
Figure 00000042
K1V
Figure 00000043
Vг
fпр = fк2 - 2fг - промежуточная частота;
Figure 00000044
=
Figure 00000045

Напряжение Uпр3 (t) (см. фиг. 5а) с выхода усилителя 6 промежуточной частоты поступает на второй вход перемножителя 15, на первый вход которого поступает принимаемый сигнал Uк2 (t) с выхода входного блока 1. На выходе перемножителя 15 образуется напряжение
U4 (t) = V4 cos (4 πfгt+πγ2t2г),
0 ≅t≅τи, где V4 =
Figure 00000046
V
Figure 00000047
V
Figure 00000048
, которое выделяется полосовым фильтром 24, детектируется квадратичным детектором 25 и поступает на управляющий вход ключа 26, открывая его.
Напряжение Uпр3 (t) (см. фиг. 5,а) с выхода усилителя 6 промежуточной частоты одновременно поступает на входы квадратичного 7 и частотного 8 детекторов. Квадратичный детектор 7 выделяет огибающую сигнала (см. фиг. 5,в), которая поступает на первые входы блоков 11 и 21 совпадения. С выхода частотного детектора 8 видеосигнал (см. фиг. 5,г), форма которого соответствует закону изменения частоты f22 (cм. фиг. 5,б), поступает на вход блока 9 дифференцирования, выходной сигнал которого (см. фиг. 5,д) поступает на входы вентиля 10 и фазоинвертора 19. Указанный сигнал не пропускается вентилем 10. На выходе фазоинвертора 19 образуется положительный импульс (см. фиг. 5,е), который через вентиль 20 (см. фиг. 5,ж) поступает на второй вход блока 21 совпадения. Так как напряжения (см. фиг. 5,в,ж), поступающие на два входа блока 21 совпадения, занимают на временной оси один и тот же интервал, то блок 21 совпадения срабатывает. Напряжение с выхода блока 21 совпадения (см. фиг. 5,з) поступает на управляющие входы ключей 22 и 30, открывая их. При этом составляющие, частота которых лежит в полосе пропускания Δ f1 усилителя 6 промежуточной частоты, усиливаются и после детектирования в квадратичном детекторе 7 и усиления в усилителе 27 через открытые ключи 26 и 30 поступают на вертикально-отклоняющие пластины ЭЛТ 31, на экране которой наблюдается амплитудный спектр сигнала, принимаемого по второму комбинационному каналу на частоте fк2(см. фиг. 3,г).

Claims (1)

  1. АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА, содержащий последовательно включенные входной блок, смеситель, усилитель промежуточной частоты, частотный детектор, блок дифференцирования, первый вентиль и первый блок совпадения, второй вход которого через первый квадратичный детектор соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, а выход - через первый ключ соединен с вертикально-отклоняющими пластинами первой электронно-лучевой трубки, горизонтально-отклоняющие пластины которой соединены с первым выходом генератора развертки, второй выход которого через генератор качающейся частоты соединен с вторым входом смесителя, последовательно подключенные к выходу входного блока перемножитель, первый полосовой фильтр, второй квадратичный детектор, второй ключ и первый усилитель постоянного тока, выход которого соединен с вторым входом первого ключа, при этом третий вход смесителя подключен к выходу калибратора, второй вход перемножителя соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, а выход первого квадратичного детектора - с вторым входом второго ключа, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона спектрального анализа сигналов, в него введены последовательно соединенные фазоинвертор, второй вентиль, второй блок совпадения, третий ключ и вторая электронно-лучевая трубка, третья и четвертая электронно-лучевые трубки, последовательно соединенные второй полосовой фильтр, третий квадратичный детектор, четвертый ключ, второй усилитель постоянного тока и пятый ключ, а также шестой ключ, причем к выходу блока дифференцирования подключен вход фазоинвертора, второй вход второго блока совпадения соединен с выходом первого квадратичного детектора, второй вход третьего ключа соединен с выходом первого усилителя постоянного тока, а выход - с вертикально-отклоняющими пластинами второй электронно-лучевой трубки, вход второго полосового фильтра соединен с выходом перемножителя, второй вход четвертого ключа соединен с выходом первого квадратичного детектора, выход второго усилителя постоянного тока соединен с входом шестого ключа, второй вход которого соединен с выходом второго блока совпадения, а выход - с вертикально-отклоняющими пластинами четвертой электронно-лучевой трубки, второй вход пятого ключа соединен с выходом первого блока совпадения, а выход пятого ключа - с вертикально-отклоняющими пластинами третьей электронно-лучевой трубки, причем горизонтально-отклоняющие пластины второй, третьей, четвертой электронно-лучевых трубок соединены с первым выходом генератора развертки.
SU5017185 1991-12-11 1991-12-11 Анализатор спектра RU2020493C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5017185 RU2020493C1 (ru) 1991-12-11 1991-12-11 Анализатор спектра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5017185 RU2020493C1 (ru) 1991-12-11 1991-12-11 Анализатор спектра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2020493C1 true RU2020493C1 (ru) 1994-09-30

Family

ID=21591882

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5017185 RU2020493C1 (ru) 1991-12-11 1991-12-11 Анализатор спектра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2020493C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1774281, G 01R 23/16, 1991. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3736510A (en) Frequency and modulation monitor
RU2020493C1 (ru) Анализатор спектра
US2971152A (en) Harmonic spectrum analyzer
US2965896A (en) Frequency modulated radar system
RU2007733C1 (ru) Анализатор спектра
RU2025737C1 (ru) Устройство для измерения частоты входного сигнала панорамного радиоприемника
RU2260193C1 (ru) Учебный прибор по радиотехнике
US3017573A (en) Spectrum analyzer
RU2302012C1 (ru) Учебный прибор по радиотехнике
RU1774281C (ru) Анализатор спектра
SU1569737A2 (ru) Устройство дл измерени частоты входного сигнала панорамного радиоприемника
US3074014A (en) Phase indicating spectrum analyzer
RU2005992C1 (ru) Индикаторное устройство
RU2007692C1 (ru) Анализатор спектра
SU1531018A2 (ru) Устройство дл измерени частоты входного сигнала панорамного радиоприемника
SU1747904A1 (ru) Индикаторное устройство
RU2005993C1 (ru) Индикаторное устройство
SU983569A1 (ru) Автоматический электронно-счетный измеритель средней частоты
SU603149A1 (ru) Переключающее устройство дл многостандартного телевизионного приемника
RU2009512C1 (ru) Осциллографический анализатор спектра
US3317831A (en) Delay line filter wherein plural delay lines are series connected, the time delays of which increase in an arithmetic progression
SU1539676A1 (ru) Осциллографический фазометр
RU1811016C (ru) Устройство дл контрол чувствительности побочных и интермодул ционных каналов в радиоприемниках
RU2013002C1 (ru) Устройство для распознавания импульсных сигналов с внутриимпульсной модуляцией
RU2006044C1 (ru) Приемник