Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Анализаторы спектра последовательного действияСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
По определению фильтровый АС последовательного действия представляет собой типичный приемник прямого усиления, структурная схема которого приведена на рис. 7.31. Основной недостаток таких приемников — узкодиапазонность, которая связана с невозможностью перестройки Ф в широком диапазоне частот без ухудшения селективных свойств. Кроме того, процесс анализа спектра не автоматизирован и имеет большое .
Поиск путей устранения перечисленных принципиальных недостатков рассмотренной схемы АС привел к использованию принципов супергетеродинного приема. Достоинства его были уже охарактеризованы при рассмотрении селективных вольтметров, частотомеров и фазометров. При анализе спектра, перестраивая гетеродин, электрическим способом перемещают спектр относительно фиксированной частоты настройки Ф, обеспечивая . Если в качестве гетеродина использовать ГКЧ, то анализ спектра легко автоматизируется. Действительно, пилообразное напряжение, управляющее частотой ГКЧ, может быть использовано для формирования частотной оси спектра на экране ЭЛТ, а выходное напряжение квадратичного детектора, поданное после усиления в УВО на пластины Y, обеспечит визуальную индикацию спектра в координатах C2n(f). Однако диапазон рабочих частот АС ограничивается в этом случае пределами перестройки ГКЧ. Так как широкодиапазонные ГКЧ достаточно сложны, при проектировании автоматических АС более оптимально разделение функций гетеродина на два: гетеродин с ручной перестройкой частоты, перемещающий анализируемый спектр из любого участка рабочего диапазона частот на некоторую промежуточную частоту, и ГКЧ с фиксированной настройкой на эту промежуточную частоту. Таким образом, структурная схема широкодиапазонного автоматического АС может быть представлена в виде, показанном на рис. 7.32. Как видно из рис. 7.32, первое преобразование частоты осуществляется с помощью гетеродина Г1 и смесителя См1. Гетеродин Г1 имеет точную шкалу частот, по которой можно определять частоту Ux(t). Полоса пропускания УПЧ1 должна быть больше максимальной ширины исследуемого спектра, а сама первая промежуточная частота — больше верхней частоты спектра (для подавления помех по зеркальному каналу). Рис. 7.32. Структурная схема фильтрового АС последовательного действия с преобразованием частоты. Собственно анализ спектра начинается со смесителя См2, на который подается напряжение ГКЧ. Роль узкополосного фильтра выполняет УПЧ2 резонансного типа. Он содержит аттенюатор, с помощью которого осуществляется относительное измерение амплитуд составляющих спектра. Методика измерения поясняется рис. 7.33, а, на котором приведен пример определения уровня первого бокового лепестка. Для повышения точности амплитудных измерений предусматривается возможность изменения масштаба индикатора с квадратичного на линейный. Поэтому детектор в современных АС является комбинированным. Частотные измерения при анализе спектра заключаются, как правило, в определении частоты входного сигнала и интервала частот между характерными точками спектра. Частота Ux(t) измеряется, как уже отмечалось, по шкале частот Г1, а определение частотных интервалов производится по экрану ЭЛТ с помощью калибратора. Калибратор формирует калибрационные частотные метки, наблюдаемые на экране ЭЛТ совместно с анализируемым спектром. Он включает дополнительный гетеродин Г2 (см. рис. 7.32), занимающий зеркальный канал по второй промежуточной частоте, и генератор синусоидального напряжения частоты .С его помощью колебания Г2 модулируются по частоте, т. е. калибрационные метки
Рис. 7.33. Измерение спектральных характеристик сигналов: а — амплитудные измерения; б — частотные измерения.
представляют собой спектр частотно-модулированного сигнала и отстоят друг от друга на величину .Перестраивая Г2, можно перемещать весь калибрационный спектр по оси частот, а изменением добиваться совмещения калибрационных меток с требуемыми точками спектра (рис. 7.33, б). Отметим в заключение характерные особенности, имеющие место при последовательном анализе спектра серии радиоимпульсов с большой скважностью. Если они имеют прямоугольную форму, то форма огибающей спектра соответствует рис. 7.27, б. При перестройке ГКЧ, которая осуществляется за время Та, на вход АС поступят п импульсов, причем . За время действия каждого импульса в полосу пропускания УПЧ2 попадает та часть его спектра, которая соответствует текущему значению частоты ГКЧ. Поскольку ,можно считать, что колебания на выходе УПЧ2, возбужденные предыдущим импульсом, заканчиваются к приходу последующего. Поэтому при каждом поступлении импульса из его спектра «вырезается» участок и воспроизводится на экране ЭЛТ в виде полоски, высота которой пропорциональна амплитуде этого участка. За время Та на экране ЭЛТ будет получено изображение п полосок, огибающая которых тем точнее повторяет амплитудный спектр, чем больше п. Таким образом, мы получаем типичный текущий спектр, анализ которого возможен только по отношению к форме огибающей спектра.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 648; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.149.24.204 (0.006 с.) |