способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции

Классы МПК:G01R29/06 для измерения глубины модуляции 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Оренбургский государственный университет
Приоритеты:
подача заявки:
2000-04-07
публикация патента:

Изобретение относится к области радиотехнических измерений и может быть использовано при аттестации образцовых средств измерений. Технический результат - повышение точности формирования амплитудно-модулированных (АМ) сигналов за счет уменьшения влияния нестабильности амплитуды и частоты модулирующего колебания на величину коэффициента амплитудной модуляции. Задача, на решение которой направлено техническое решение, достигается тем, что по способу формирования образцовых АМ сигналов, заключающемуся в гармоническом воздействии с частотой модуляции Fm на элемент устройства для формирования АМ колебаний, определяющий амплитуду колебания несущей частоты fн, с последующим измерением максимального и минимального значений АМ сигнала и вычислением по ним коэффициента модуляции, из гармонических колебаний несущий частоты fн формируют последовательности прямоугольных импульсов удвоенной частоты 2fн, которые управляют коммутатором, переключающим резисторы масштабного преобразователя, отношение которых, определяющее в моменты прохождения нулевых значений колебаниями несущей частоты fн величину его коэффициента передачи по напряжению, изменяют по гармоническому закону модуляции. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции, заключающийся в гармоническом воздействии с частотой модуляции Fm на элемент устройства для формирования амплитудно-модулированных (АМ) колебаний, определяющий амплитуду колебания несущей частоты fн, с последующим измерением максимального и минимального значений АМ сигнала и вычислением по ним коэффициента модуляции, отличающийся тем, что из гармонических колебаний несущий частоты fн формируют последовательности прямоугольных импульсов удвоенной частоты 2 fн, которые управляют коммутатором, переключающим резисторы масштабного преобразователя, отношение которых, определяющее в моменты прохождения нулевых значений колебаниями несущей частоты fн величину его коэффициента передачи по напряжению, изменяют по гармоническому закону модуляции.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области радиотехнических измерений и может быть использовано при аттестации образцовых средств измерений.

Известен способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции [Ремез Г. А. Радиоизмерения. Связь. M. 1966, с.297.], основанный на задании коэффициента амплитудной модуляции путем фильтрации и измерения амплитуды колебаний одной из боковых частот (+ или -) к амплитуде колебаний несущей частоты с последующим вычислением удвоенного отношения уровня боковой частоты к уровню несущей частоты и предполагающий формирование амплитудно-модулированного (AM) колебания гармоническим воздействием управляющим сигналом на элемент схемы, определяющий амплитуду колебания, с последующей фильтрацией выходного сигнала.

Существенным недостатком этого способа является необходимость осуществления фильтрации на этапе формирования AM колебания и на этапе измерения амплитуд колебаний боковой частоты и несущей частоты. Серьезным следствием этого недостатка является обеспечение неточного значения заданного коэффициента амплитудной модуляции, особенно в области низких несущих частот (в диапазоне несущих частот 20 Гц-20 кГц калибраторы модулированных сигналов промышленностью вообще не выпускаются).

Известен способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции [Минц М.Я., Чинков В.Н., Сидоренко Н.Ф., Остроумов Б.В. Прецизионные методы и средства формирования модулированных сигналов. Харьков - 1989, с.30-31], основанный на дискретном изменении длительности формируемых прямоугольных импульсов по определенному закону, из которых путем фильтрации выделяются гармоники, соответствующие гармоническому закону модуляции.

Существенным недостатком этого способа также является необходимость фильтрации гармоник, подвергающихся амплитудной модуляции по гармоническому закону, а высокоточная фильтрация в области низких частот затруднена, т.к. в диапазоне несущих частот 20 Гц-20 кГц частота модулирующих колебаний составляет соответственно 1 Гц-1 кГц, а частота боковых частотных компонентов модуляционного спектра, которые используются в процессе калибровки, составляет (20способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 21902311) Гц; 2(20способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 21902311) Гц; 3(20способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 21902311) Гц;...n(20способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 21902311) Гц - (20способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 21902311) кГц; 2(20способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 21902311) кГц;.. .n(20способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 21902311) кГц. Именно этим объясняется отсутствие промышленных образцов калибраторов AM колебаний в этом диапазоне, т.к. нестабильность частоты несущих и модулирующих колебаний изменяет значения боковых частот относительно частот настройки фильтров, используемых для выделения гармоник, и вызывает нестабильность уровней последних.

Известен способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции [Авторское свидетельство 1656477, МКИ 5 G 01 R 29/06, БИ 22, 1991], заключающийся в том, что сигнал с известным коэффициентом М амплитудой модуляции формируют путем суммирования мощностей двух высокочастотных сигналов - несущей и одной из боковых частот с последующим детектированием.

Существенным недостатком этого способа является низкая точность формирования амплитудно-модулированных сигналов из-за нарушения закона изменения огибающей амплитудно-модулированного колебания, обусловленного суммированием колебаний несущей частоты и одной из боковых частот. Действительно, для обеспечения гармонического закона изменения огибающей требуется суммирование колебаний несущей частоты и колебаний двух боковых частот:

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

где UmM - амплитуда модулирующих колебаний;

UmH - амплитуда колебаний несущей частоты;

М - коэффициент амплитудной модуляции;

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231H - несущая частота;

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 - модулирующая частота;

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231H+способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 и способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231H-способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 - соответственно верхняя и нижняя боковые частоты.

Поведение огибающей AM колебания при суммировании колебаний несущей частоты и одной из боковых частот

U(t) = UmHsin(способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231Ht+способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 21902310)+способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231UmHsin[(способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231Hспособ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231)t+способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231] (2)

определяется поведением замыкающего вектора при суммировании вращающихся с угловыми скоростями способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231H и способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231H+способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 или способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231H и способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231H-способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 векторов, амплитуды которых соответственно равны U и способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231UmH, где способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231<1.
способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

что свидетельствует об отклонении закона изменения огибающей AM колебания от идеального, реализуемого при суммировании колебаний несущей частоты способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231H и колебаний равных амплитуд боковых частот способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231H+способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 и способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231H-способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231.

Из-за воздействия дестабилизирующих факторов на параметры суммируемых колебаний их значения будут изменяться во времени, а потому в выражении (3) величины U, способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 и способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 сами являются функциями времени. Поэтому утверждение о возможности формировать сигнал с известным коэффициентом М амплитудной модуляции не соответствует действительности из-за нестабильности вида функции UmAM(t), описываемой выражением (3).

Кроме того, этому способу свойственен еще один недостаток, обусловленный независимостью поведения во времени колебаний модулирующей FМ и несущей FН частот, а генераторы этих колебаний подвержены воздействию дестабилизирующих факторов.

Изменение амплитуд U и U и частот FМ и fН во времени имеет следствием изменения величины задаваемого коэффициента амплитудной модуляции М. Действительно, из выражения для амплитудно-модулированного колебания

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

где U, UmM и способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 - соответственно амплитуды и круговые частоты несущего и модулирующего колебания, следует, что при его формировании из несинхронизированных колебаний несущей fН=1/TН и модулирующей FМ= 1/ТМ частот нарушение постоянства параметров выходного эффекта обусловлено нестабильностями амплитуд

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

и частот

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

При этом нестабильность амплитуд способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231U и способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231U имеет следствием нестабильность коэффициента модуляции

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231,

а нестабильность боковых частот имеет следствием угловую (частотную или фазовую) модуляцию колебаний этих частот с расщеплением спектра, соответствующим малому индексу угловой модуляции [Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. Советское радио. 1963, стр.92, 96] или малому коэффициенту эквивалентной паразитной амплитудной модуляции.

Для оценки порядка величин, обусловленных паразитной амплитудной модуляцией, воспользуемся тем, что при малых значениях индекса частотной модуляции

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

где КЧМ - коэффициент преобразования частотного модулятора (который U преобразует в способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231), структура амплитудного спектра подобна его структуре для AM колебания. Поэтому для эквивалентного коэффициента паразитной амплитудной модуляции имеем

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

Таким образом, изменение отношения способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 во времени из-за несинхронности работы генераторов колебаний несущей и модулирующей частот является причиной низкой точности амплитудных модуляторов и требует либо синхронизации работы названных генераторов, что при кратности частот способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 является сложной задачей, либо формирования AM колебаний из колебаний несущей частоты.

Названный эффект создает наибольшую погрешность в области низших значений несущей частоты (fH способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 10 Гц, для которых значение модулирующей частоты составляет FM способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 (0,1-1)Гц.

Установление параметров AM колебаний завершится [Харкевич А.А. Спектры и анализ. М. ГИФМЛ, 1962, с. 26-30] при этом за интервал времени

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

т. е. в течение 1-15 часов, а в течение таких интервалов проявляется в полной мере действие долговременных дестабилизирующих факторов, а потому

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

подвергнется наибольшим изменениям, что не позволит реализовать высокоточные значения коэффициента М амплитудной модуляции.

Техническим результатом заявляемого способа является повышение точности формирования амплитудно-модулированных сигналов за счет уменьшения влияния нестабильности амплитуды и частоты модулирующего колебания на величину коэффициента амплитудной модуляции.

Задача, на решение которой направлено техническое решение, достигается тем, что способ формирования образцовых AM сигналов, заключающийся в гармоническом воздействии с частотой модуляции Fm на элемент устройства для формирования AM колебаний, определяющий амплитуду колебания несущей частоты fн, с последующим измерением максимального и минимального значений AM сигнала и вычислением по ним коэффициента модуляции, из гармонических колебаний несущей частоты fн формируют последовательности прямоугольных импульсов удвоенной частоты 2fн, которые управляют коммутатором, переключающим резисторы масштабного преобразователя, отношение которых, определяющее в моменты прохождения нулевых значений колебаниями несущей частоты fн величину его коэффициента передачи по напряжению, изменяют по гармоническому закону модуляции.

На фиг. 1 изображена структурная схема устройства для формирования амплитудно-модулированных колебаний.

Устройство содержит:

1 - генератор гармонических колебаний несущей частоты;

2 - формирователь, преобразующий колебания несущей частоты н в последовательности прямоугольных импульсов удвоенной частоты 2fн;

3 - масштабный преобразователь на основе операционного усилителя, переключением резисторов в цепи обратной связи которого обеспечивается изменение коэффициента передачи;

4 - электронный коммутатор, управляемый выходными импульсами формирователя 2 и обеспечивающий переключение резисторов масштабного преобразователя 3;

5 - электронный осциллограф, синхронизация развертки которого осуществляется выходными импульсами коммутатора 4 с частотой модуляции.

Выходные напряжения генератора 1, формирователя 2 и масштабного преобразователя 3 в виде временных диаграмм для контрольных точек а, б и в структурной схемы приведены на фиг.2 (а, б и в соответственно).

Изложенное в связи с поставленной целью, а также в связи с предполагаемыми функциями конкретных измерительно-преобразовательных устройств структурной схемы позволяет сделать вывод о том, что сокращение измерительно-преобразовательных процедур для достижения цели имеет основание для утверждения о повышении точности.

Способ осуществляют следующим образом: производят оценку изменений коэффициента амплитудной модуляции вследствие нестабильности частоты колебаний несущей частоты.

В известных формирователях амплитудно-модулированных колебаний нестабильность частоты боковых колебаний сопровождается паразитной амплитудной модуляцией с коэффициентом паразитной модуляции

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231.

В диапазоне высоких частот для уменьшения mП достаточно выбрать

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

и обеспечить

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

Действительно, в этом случае

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

а потому

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231.

В диапазоне низких и инфранизких частот из-за значительной временной протяженности процесса установления колебаний формирователя амплитудно-модулированных колебаний нестабильность частоты несущих колебаний проявляется как долговременная нестабильность и имеет величину на порядок большую, чем кратковременная нестабильность частоты для области высоких частот, а потому генератор колебаний несущей частоты должен обладать нестабильностью способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

В связи с тем, что формирование амплитудно-модулированных колебаний в этом диапазоне предлагается производить коммутируемым масштабным преобразователем, работающим в режиме деления частоты способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 несущих колебаний, нестабильность частоты модулирующих колебаний

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231.

Кроме того, диапазон отношения способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 в области низких и инфранизких частот сжат до уровня способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231 Поэтому в диапазоне низких и инфранизких частот

способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной   модуляции, патент № 2190231

отсюда очевидно, что формирование амплитудно-модулированных колебаний из гармонических колебаний несущей частоты масштабным преобразователем, управляемым последовательностями импульсов, сформированных из колебаний несущей частоты, по сравнению с прототипом обеспечивает уменьшение погрешности задания коэффициента амплитудной модуляции.

Наверх