SU1620992A1 - Device for measuring transition characteristics of precision frequency systems - Google Patents
Device for measuring transition characteristics of precision frequency systems Download PDFInfo
- Publication number
- SU1620992A1 SU1620992A1 SU874254240A SU4254240A SU1620992A1 SU 1620992 A1 SU1620992 A1 SU 1620992A1 SU 874254240 A SU874254240 A SU 874254240A SU 4254240 A SU4254240 A SU 4254240A SU 1620992 A1 SU1620992 A1 SU 1620992A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- input
- output
- frequency
- correction
- pulses
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Frequencies, Analyzing Spectra (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к радиотехническим измерени м. Цель изобретени - повышение точности. Измеритель содержит два делител частоты, триггер, элемент И, коммутатор, сумматор, синхронизатор, регистратор , смеситель, управл емый генератор , компаратор, эталонный генератор, формирователь импульсов коррекции, умножитель частоты, блок сравнени кодов, два реверсивных счетчика, блок управлени , входную и выходную шины. Повышение точности достигаетс за счет обеспечени большей разрешающей способности. 3 ил.The invention relates to radio measurements. The purpose of the invention is to improve accuracy. The meter contains two frequency dividers, a trigger, an AND element, a switch, an adder, a synchronizer, a recorder, a mixer, a controlled oscillator, a comparator, a reference oscillator, a correction driver, a frequency multiplier, a code comparison unit, two reversible counters, a control block, an input and bus output. Increased accuracy is achieved by providing higher resolution. 3 il.
Description
Изобретение относитс к радиотехническим измерени м и может быть использовано дл исследовани и контрол динамических свойств управл емых автоколебательных систем, к которым относ тс кварцевые и струнные датчики, а также управл емые кварцевые генераторы и другие приборы, управл емые по частоте.The invention relates to radio measurements and can be used to study and control the dynamic properties of controlled auto-oscillatory systems, which include quartz and string sensors, as well as controlled quartz oscillators and other frequency controlled devices.
Цель изобретени - повышение точности измерител путем применени стандартного компаратора при всех его возможных коэффициентах умножени .The purpose of the invention is to improve the accuracy of the meter by applying a standard comparator with all of its possible multiplication factors.
Это обеспечиваетс тем, что изменение входной частоты, вызывающее выход исследуемой частоты за полосу пропускани компаратора , компенсируетс перестройкой управл емого генератора с одновременной коррекцией результирующих оценок на регистраторе .This is ensured by the fact that a change in the input frequency, which causes the frequency under study to go beyond the comparator bandwidth, is compensated by rebuilding the controlled oscillator while simultaneously correcting the resulting estimates on the recorder.
На фиг. 1 приведена функциональна схема измерител переходных характеристик частотных прецизионных устройств; на фиг. 2 - временные диаграммы его работы;FIG. 1 shows a functional diagram of the meter transient characteristics of frequency precision devices; in fig. 2 - time diagrams of his work;
на фиг. 3 - функциональна схема формировани импульсов коррекции.in fig. 3 is a functional diagram of the formation of correction pulses.
Измеритель переходных характеристик частотных прецизионных устройств содержит смеситель 1, управл емый генератор 2, блок 3 управлени , компаратор 4, эталонный генератор 5, формирователь 6 импульсов коррекции, первый реверсивный счетчик 7, синхронизатор 8, умножитель 9 частоты, дешифратор 10, регистратор 11, первый 12 и второй 13 делители частоты, коммутатор 14, сумматор 15, триггер 16, элемент 2И 17, второй реверсивный счетчик 18 и входную шину 19.The measuring instrument of transient characteristics of frequency precision devices contains a mixer 1, a controlled oscillator 2, a control unit 3, a comparator 4, a reference oscillator 5, a correction pulse generator 6, a first reversible counter 7, a synchronizer 8, a frequency multiplier 9, a decoder 10, a recorder 11, the first 12 and second 13 frequency dividers, switch 14, adder 15, trigger 16, element 2 and 17, second reversing counter 18 and input bus 19.
Формирователь 6 импчльсов коррекции (фиг. 3) содержит элементы 211 20 и 21, триггер 22, резистор 23, элементы ЛИ 24 и 25, двоичные реверсивные счетчики 26, кросси- ровочные пол 27, блоки 28 сравнени кодов и элемент И 29.Shaper 6 correction impulses (Fig. 3) contains elements 211 20 and 21, trigger 22, resistor 23, elements LI 24 and 25, binary reversible counters 26, crossover fields 27, blocks 28 of code comparison 28 and element 29.
Измеритель работает следующим образом .The meter works as follows.
о кOK
с ееwith her
СЈ КСЈ К
Перед началом работы и проведени измерений коэффициент делени первого делител 12 частоты (пх) устанавливают равнымBefore starting work and measurements, the division ratio of the first divider 12 frequency (nx) is set to
nx txo-ff{,(1)nx txo-ff {, (1)
где tf0 - начальное значение периода усреднени ;where tf0 is the initial value of the averaging period;
f - центральна частота полосы пропускани компаратора 4. Коэффициенты умножени компаратора 4 (К) и умножител 9 частоты (т) выбирают с учетом соотношени f is the center frequency of the passband of the comparator 4. The multiplication factors of the comparator 4 (K) and the multiplier 9 frequencies (t) are chosen taking into account the ratio
( п-М-1)-Я. где Д/р-требуемое значение разрешающей(p-m-1) -I. where D / p is the required resolving value
способности измерител по частоте;the ability of the meter in frequency;
f0 - частота генерации эталонного генератора .f0 is the generation frequency of the reference generator.
Коэффициент делени второго дели гел 13 частоты (п0) устанавливают равным значению, найденному из услови The division ratio of the second division of the gel 13 frequency (n0) is set equal to the value found from the condition
т-Цпх/Ь-п0/(т}0)}- ио ЬГ„/Щ„, (2) где N0 - номинальное количество коммутируемых импульсов;t-CPP / L-n0 / (t} 0)} - io LG „/ U„ „, (2) where N0 is the nominal number of switched pulses;
Д/ц- максимально допустима девиаци частоты на выходе компаратора 4. Крутизну управлени управл емого генератора 2 (Р) и шаг квантовани по напр жению блока 3 управлени (ДЈ/у) выбирают соответственно равными: .q/кbUy l/ (q-N0),D / c is the maximum allowable frequency deviation at the output of the comparator 4. The control slope of the controlled oscillator 2 (P) and the quantization step for the voltage of the control block 3 (D / y) are chosen respectively equal to: .q / kbUy l / (q-N0 ),
где q - коэффициент пропорциональности. Выходным напр жением блока 3 управлени значение частоты управл емого генератора 2 устанавливают таким, чтобы выходна частота смесител 1 совпадала с центральной частотой полосы пропускани компаратора 4. Коды нижней и верхней границ пол допуска выбирают, например, равными 0,1 -N0 и 0,9-No и занос т их в дешифратор 10. На выходе первого реверсивного счетчика 7 устанавливают «од, найденный по формулеwhere q is the proportionality coefficient. The output voltage of the control unit 3 controls the frequency of the controlled oscillator 2 so that the output frequency of the mixer 1 coincides with the center frequency of the passband of the comparator 4. The codes of the lower and upper limits of the tolerance field are, for example, equal to 0.1 -N0 and 0.9 -No and enter them into the decoder 10. At the output of the first reversible counter 7, set "od, found by the formula
N pC Non-N0,N pC Non-N0,
где Л 0„ , Д/m - максимальное изменение исследуемой частоты на участке переходного процесса. В процессе измерений импульсы исследуемой частоты поступают на смеситель 1, где смешиваютс с частотой управл емого генератора 2. С выхода смесител контролируемый сигнал поступает на компаратор 4, который осуществл ет умножение частотных флуктуации этого сигнала в k раз. После этого на выходе первого делител 12 частоты формируетс последовательность импульсов усреднени (фиг. 2Ь), следующих с периодомwhere L 0 „, D / m - the maximum change in the frequency under study in the transition section. During the measurements, the pulses of the frequency under study are fed to the mixer 1, where they are mixed with the frequency of the controlled oscillator 2. From the output of the mixer, the monitored signal goes to the comparator 4, which multiplies the frequency fluctuations of this signal by k times. After that, at the output of the first frequency divider 12, a sequence of averaging pulses (Fig. 2b) is formed, following with a period
(f±K.Uf)i,(f ± K.Uf) i,
(3)(3)
где Д/(0/- среднее значение исследуемой частоты на /-м интервале усреднени .where D / (0 / is the average value of the studied frequency in the / -th interval of averaging.
Импульсы усреднени , поступа на входы синхронизации первого 12 и второго 13Averaging impulses arriving at the synchronization inputs of the first 12 and second 13
00
5five
0 0
делителей частоты, осуществл ют синхронизацию их работы. Импульсы эталонного генератора 5 через умножитель 9 частоты поступают на счетный вход второго делител 13 частоты {фиг. 2с), на выходе которого формируетс последовательность опорных импульсов (фиг. 2а), задержанна относительно последовательности импульсов усреднени на опорный интервал (mf0). Опорные импульсы устанавливают триггер 16 в единичное состо ние, а импульсы усреднени - в нулевое. В результате этого на его выходе формируетс измерительный интервал (фиг. 2е) длительностью -10, который коммутирует на выход элемен- 5 та 2И 17 выходные импульсы умножител 9 частоты (фиг. 2k). Количество коммутируемых импульсов описываетс соотношением Nj(tXj-t0)-rn-fo, которое с учетом (1) - (3) принимает видfrequency dividers synchronize their operation. The pulses of the reference generator 5 through the frequency multiplier 9 arrive at the counting input of the second frequency divider 13 {FIG. 2c), at the output of which a sequence of reference pulses is formed (Fig. 2a) delayed relative to the sequence of averaging pulses by the reference interval (mf0). The reference pulses set the trigger 16 to one state, and the averaging pulses - to zero. As a result, at its output a measuring interval (Fig. 2e) with a duration of -10 is formed, which switches the output pulses of the frequency multiplier 9 (Fig. 2k) to the output of the element 2I17. The number of switched pulses is described by the relation Nj (tXj-t0) -rn-fo, which taking into account (1) - (3) takes the form
N,N0±NfhN, N0 ± Nfh
где N,, tm т К f0 fn±K- ДWO; - функци преобразовани девиации частоты в код.where N ,, tm t K f0 fn ± K- ДWO; - the function of converting frequency deviation into a code.
Дл более нагл дного по снени функционировани остальных узлов измерител выделим два режима его работы: I режим - N ; находитс в заданном поле допуска; II режим - N, находитс вне пол допуска.For a more detailed explanation of the functioning of the other nodes of the meter, we will distinguish two modes of its operation: I mode - N; is in the specified tolerance field; Mode II - N, is outside the floor tolerance.
В I режиме опорные импульсы записывают во второй реверсивный счетчик 18 вы0In I mode, the reference pulses are recorded in the second reversible counter 18 you0
5five
00
ходной код первого реверсивного счетчика 7, после чего коммутируемые импульсы во втором реверсивном счетчике 18 суммируютс с этим кодом. Выходной код второго реверсивного счетчика 18 ±yVf/ поступает на сумматор 15 дл преобразовани в напр жение по законуthe input code of the first reversible counter 7, after which the switched pulses in the second reversible counter 18 are summed with this code. The output code of the second reversible counter 18 ± yVf / goes to the adder 15 to convert to voltage
,,,,
где UH - номинальное значение напр жени ;where UH is the nominal voltage value;
ДЈ/- шаг квантовани по напр жению.ДЈ / - quantization step over voltage.
Затем полученное напр жение поступает дл визуализации на регистратор 11. Синхронизатор 8 осуществл ет синхронизацию начала работы измерител с временем подачи испытательного воздействи на исследуемый объект.The resulting voltage is then fed to the recorder 11 for visualization. The synchronizer 8 synchronizes the start of operation of the meter with the time it takes to apply the test effect to the object under study.
Таким образом, в I режиме девиаци частоты исследуемых колебаний преобразуетс в отклонение квантованных отсчетов напр жени относительно номинального значени напр жени .Thus, in the I mode, the frequency deviation of the studied oscillations is transformed into a deviation of the quantized voltage samples relative to the nominal voltage value.
Во II режиме опорными импульсами ком- 0 мутатор 14 устанавливаетс в нулевое состо ние , а во второй реверсивный счетчик 18 записываетс код . После этого коммутируемые импульсы во втором реверсивном счетчике 18 суммируютс с кодом , a в коммутаторе 14 преобразуютс в код, ко- 5 торый поступает на дешифратор 10.In mode II, the reference pulses the switch 0 to the zero state, and a code is written to the second reversible counter 18. Thereafter, the switched pulses in the second reversible counter 18 are summed with the code, and in the switch 14 are converted into a code that goes to the decoder 10.
Если Nji,9N0, то на первом выходе дешифратора 10 по вл етс единичный уровень напр жени , поступающий на первыйIf Nji, 9N0, then at the first output of the decoder 10 a single voltage level appears, arriving at the first
5five
управл ющий вход формировател 6 импульсов коррекции. С приходом на его вход синхронизации очередного импульса усреднени двоичный код с выхода дешифратора 10 записываетс в формирователь 6 импульсов коррекции, а затем на его первом управл ющем выходе по вл ютс импульсы коррекции (фиг. 2т), сформированные из выходных импульсов умножител 9 частоты. Количество импульсов коррекции описываетс соотношением Nkj Nj-N0 Nn. Импульсы коррекции поступают на суммирующий вход первого реверсивного счетчика 7, измен дл последующих интервалов усреднени код начального напр жени , который можно описать какzcontrol input of the driver 6 correction pulses. With the arrival of the next averaging pulse at its synchronization input, the binary code from the output of the decoder 10 is recorded in the correction pulse shaper 6, and then the correction pulses (Fig. 2t) generated from the output pulses of the frequency multiplier 9 appear at its first control output. The number of correction pulses is described by the ratio Nkj Nj-N0 Nn. Correction pulses are fed to the summing input of the first reversible counter 7, changing the initial voltage code for subsequent averaging intervals, which can be described as z
N0 NOK-N0+2NthN0 NOK-N0 + 2Nth
ww
относитс к W-му такту корrefers to the W th cycle
где индекс рекции;where is the index of reaction;
Nfj - код NH на последнем интервале усреднени z-ro такта положительной коррекции;Nfj is the NH code in the last averaging interval of the z-ro cycle of the positive correction;
z W, поскольку в рассматриваемом случае импульсы коррекции всегда поступают на суммирующий вход первого реверсивного счетчика 7. Одновременно импульсы коррекции поступают на суммирующий вход блока 3 управлени , выходным напр жением которого частота управл емого генератора 2 измен етс таким образом, что выходна частота смесител 1 на данном интервале усреднени совпадает с центральной частотой полосы пропускани компаратора 4. По началу формировани очередной пачки импульсов коррекции на выходе переноса формировател 6 импульсов коррекции по вл етс импульс переноса (фиг. 2/), по которому на выходе сумматора 15 в течение заданного временного интервала формируетс максимальный уровень напр жени млес (фиг. 2п). Наличие на экране регистратора 11 U{AUMCeсигнализирует о протекании процесса перестройки управл емого генератора 2 и о возможности внесени при этом погрешности в процессе преобразовани . На следующем интервале усреднени коммутируемые импульсы суммируютс во втором реверсивном счетчике 18 с выходным кодом первого реверсивного счетчика 7, а выходное напр жение измерител при этом описываетс соотношениемz W, because in this case the correction pulses always go to the summing input of the first reversing counter 7. At the same time, the correction pulses go to the summing input of control unit 3, the output voltage of which changes the frequency of the controlled generator 2 so that the output frequency of the mixer 1 is this interval of averaging coincides with the center frequency of the passband of the comparator 4. At the beginning of the formation of the next packet of correction pulses at the transfer output of the former, 6 pulses of rektsii is by transfer pulse (Fig. 2 /) by which the output of the adder 15 for a predetermined time interval generated maximum voltage level mles (Fig. 2n). The presence on the screen of the recorder 11 U {AUMC signals about the progress of the restructuring process of the controlled oscillator 2 and about the possibility of introducing errors in the process of conversion. In the next averaging interval, the switched pulses are summed in the second reversing counter 18 with the output code of the first reversing counter 7, and the output voltage of the meter is described by the relation
(Ut /),(. ДЈ/,(Ut /), (. Ј /,
где (Ј/f.«/)w+i, (jV/fV-н - выходное напр жение измерител и величина кода Л// на /-м интервале усреднени (ш+1)- го такта коррекции.where (Ј / f. «/) w + i, (jV / fV-n is the output voltage of the meter and the code value L // on the / -th interval of averaging (w + 1) - th correction cycle.
Аналогично работает измеритель при ,NO. Однако в этом случае единичный уровень напр жени по вл етс на втором выходе дешифратора 10, а импульсы коррекции с второго управл ющего выхода форSimilarly, the meter works when, NO. However, in this case, a single voltage level appears at the second output of the decoder 10, and the correction pulses from the second control output form
0 0
00
5five
00
5five
00
00
5five
где Л мировател б импульсов коррекции поступают на вычитающие входы блока 3 управлени и первого реверсивного счетчика 7. Выходное напр жение измерител в общем случае описываетс функциейwhere L is the globalizer of the correction pulses fed to the subtractive inputs of the control unit 3 and the first reversible counter 7. The output voltage of the meter is generally described by the function
(),+jlN+- -Дл/т ±(), + jlN + - -Tl / t ±
±(,± (,
код NJJ на последнем интервале усреднени х-го такта отрицательной коррекции;NJJ code on the last averaging interval of the x-th cycle of the negative correction;
W Z+X.W z + x.
Таким образом, в рассматриваемом измерителе отклонение исследуемой частоты от начального значени преобразуетс в последовательность квантованных отсчетов напр жени , следующих с заданным интервалом усреднени . Выход исследуемой частоты за полосу пропускани компаратора 4 компенсируетс изменением частоты управл емого генератора 2 с одновременной коррекцией выходного напр жени измерител , что позвол ет использовать стандартный компаратор, например, типа 47-12 при всех его коэффициентах умножени и, как следствие этого, повысить точность измерений.Thus, in the meter under consideration, the deviation of the frequency under study from the initial value is converted into a sequence of quantized voltage samples following the specified averaging interval. The output of the studied frequency beyond the passband of the comparator 4 is compensated by changing the frequency of the controlled oscillator 2 with simultaneous correction of the output voltage of the meter, which makes it possible to use a standard comparator, for example, type 47-12 with all its multiplication factors and, as a result, increase the measurement accuracy .
Формирователь 6 импульсов коррекции (фиг. 3) работает следующим образом.The shaper 6 correction pulses (Fig. 3) works as follows.
На кроссировочных пол х 27 набирают код /V0.On the cross-over fields x 27 dial the code / V0.
На вход синхронизции формировател 6 импульсов коррекции поступают импульсы усреднени . При наличии единичного уровн на первом или на втором управл ющем входе импульсы усреднени проход т на выход переноса через один из открытых элементов 2И 20 и 21, устанавливают триггер 22 в единичное состо ние, а также записывают в двоичные реверсивные счетчики 26 код с информационного входа формировател 6 импульсов коррекции.Averaging pulses are fed to the synchronization input of the imaging unit of 6 correction pulses. If there is a single level at the first or second control input, the averaging pulses pass to the transfer output through one of the open elements 2I 20 and 21, set the trigger 22 to a single state, and also write the code from the information input of the imager to binary reversible counters 26 6 correction pulses.
Если ,9/V0, то на первом управл ющем входе присутствует единичный уровень и импульсы со счетного входа через открытый элемент ЗИ 24 поступают на первый управл ющий выход и вычитающий вход первого из цепочки последовательно соединенных двоичных реверсивных счетчиков 26. Выходной код счетчиков 26 начинает после- 5 довательно уменьшатьс на единицу. Когда он достигает значени /V0, на выходах всех блоков 28 сравнени кодов по вл ютс единичные уровни, которыми открываетс элемент И 29, и триггер 22 возвращаетс в нулевое состо ние. Прекращаетс коммутаци импульсов на первый управл ющий выход формировател 6 импульсов коррекции, при этом количество импульсов коррекции равно N, N,,i.If, 9 / V0, then at the first control input there is a single level and pulses from the counting input through the open element ZI 24 are sent to the first control output and the subtracting input of the first one from the chain of serially connected binary reversing counters 26. The output code of the counters 26 starts after - 5 to decrease by one. When it reaches the value of / V0, at the outputs of all of the code comparison blocks 28, the unit levels appear, which opens the element 29 and the trigger 22 returns to the zero state. The switching of the pulses to the first control output of the imaging unit 6 of the correction pulses is stopped, and the number of correction pulses is N, N ,, i.
При Nj.0,h 0 работа формировател 6 импульсов коррекции аналогична, единичный уровень с второго управл ющего входа открывает элемент ЗИ 25 и импульсы поступают на суммирующий вход первого из цепочки последовательно соединенных двоичных реверсивных счетчиков 26 и второй управл ющий выход, количество импульсов коррекции на котором определ етс соотношением .At Nj.0, h 0, the operation of the driver 6 of the correction pulses is similar, a single level from the second control input opens the element ZI 25 and the pulses arrive at the summing input of the first of a chain of serially connected binary reversing counters 26 and the second control output, the number of correction pulses which is defined by the ratio.
Таким образом, предлагаемый измеритель позвол ет получить минимальное возможное значение разрешающей способности по частоте, что, в свою очередь, дает возможность определ ть с высокой точностью функцию переходного процесса установлени частоты и может быть использован при разработке и испытани х управл емых частотных устройств и систем.Thus, the proposed meter allows obtaining the minimum possible frequency resolution, which, in turn, makes it possible to determine the transient frequency setting function with high accuracy and can be used in the design and testing of controlled frequency devices and systems.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU874254240A SU1620992A1 (en) | 1987-04-22 | 1987-04-22 | Device for measuring transition characteristics of precision frequency systems |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU874254240A SU1620992A1 (en) | 1987-04-22 | 1987-04-22 | Device for measuring transition characteristics of precision frequency systems |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1620992A1 true SU1620992A1 (en) | 1991-01-15 |
Family
ID=21307809
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU874254240A SU1620992A1 (en) | 1987-04-22 | 1987-04-22 | Device for measuring transition characteristics of precision frequency systems |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1620992A1 (en) |
-
1987
- 1987-04-22 SU SU874254240A patent/SU1620992A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 847282, кл. G 05 В 23/02, 1979. Авторское свидетельство СССР № 1287120, кл. G 05 В 23/02, 1985. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105549379A (en) | Synchronous measurement apparatus based on high precision time reference triggering and method thereof | |
EP0177557B1 (en) | Counting apparatus and method for frequency sampling | |
SU1620992A1 (en) | Device for measuring transition characteristics of precision frequency systems | |
JPH0783980A (en) | Jitter/wander analyzer | |
US3548107A (en) | Signal processing apparatus for multiplex transmission | |
WO1994007150A1 (en) | Full and partial cycle counting apparatus and method | |
RU2207719C1 (en) | Facility of phase automatic clock frequency control of analog-to-digital converters in multichannel systems of seismic data acquisition | |
SU918884A1 (en) | Digital phase/frequency meter | |
SU1442928A1 (en) | Device for measuring frequency instability | |
SU855533A1 (en) | Converter of pickup rlc-parameters to code vith parallel averaging | |
SU1335891A1 (en) | Device for measuring short-time instability of frequency | |
SU1298679A1 (en) | Digital spectrum analyzer | |
SU789893A1 (en) | Digital phase meter | |
SU1350636A1 (en) | Multichannel device for collecting geophysical information | |
SU917171A1 (en) | Digital meter of time-to-time interval ratio | |
SU1113892A1 (en) | Device for measuring correctness of information transmission via digital communication channel | |
SU1226633A1 (en) | Device for generating pulses in the middle of time interval | |
SU1698834A1 (en) | Narrow band two-port devices tuner | |
SU1756833A1 (en) | Automatic meter of characteristics of radio devices and components | |
SU1658399A1 (en) | Device signal noise immunity measurement | |
SU765749A1 (en) | Digital switching phase meter | |
SU1185621A1 (en) | Device for measuring phase jitter in regenerators of digital transmission system | |
SU1185650A1 (en) | Synchronizing generator | |
RU1784924C (en) | Low frequency digital phase meter | |
SU1661660A1 (en) | Apparatus to measure frequency-modulated oscillation parameters |