|
|
Таблица 2 |
Диапазон несу- |
Пределы измере- |
Пределы измерения |
щих частот, МГц |
ния пиковых зна- |
среднеквадратических |
|
чений, кГц |
значений, кГц |
0,1-4 |
0,1-10 |
0,005-10 |
4-10 |
0,1-500 |
0,005-200 |
10-1000 |
0,1-1000 |
0,005-300 |
2.5.Диапазон модулирующих частот прибора составляет 0,02-200 кГц в диапазоне несущих частот 4-1000 МГц и 0,02 кГц --0,02 fс кГц, но не более 20 кГц, в диапазоне несущих частот 0,1-4 МГц, где fс - значение несущей частоты измеряемого сигнала в кГц.
2.6.Погрешность измерения пикового и среднеквадратического значения девиации частоты в нормальных условиях
иинтервале рабочих температур не превышает значений, рассчитываемых по формулам (1) и (2) соответственно:
АО |
f fШ , |
(1) |
2АО |
f 2 fШ , |
(2) |
где А0 - относительная погрешность измерения;
f - значение измеряемой девиации частоты, кГц;fШ - «шумовой» остаток, кГц.
2.7. Среднеквадратическое значение величины фона и шума прибора в Гц в нормальных условиях не превышает значений, вычисленных по формулам (3) и (4).
По входу прибора в режиме «МИ»:
fШ |
= 2,5 |
108 |
fc + 1 - в полосе частот 0,3-3,4 кГц, |
(3) |
fШ = 4,5 |
108 |
fc+ 2 - в полосе частот 0,02-20 кГц, |
(4) |
|
где fc - значение несущей частоты измеряемого сигнала,
Гц
4
По входу ПЧ (1 МГц) при величине входного сигнала 100
мВ:
1,0 Гц - в полосе частот 0,3-3,4 кГц; 1,5 Гц - в полосе частот 0,02-20 кГц; 40 Гц - в полосе частот 0,02-200 кГц.
Параметры в режиме измерения амплитудной модуля-
ции.
2.8.Пределы измерения коэффициента амплитудной модуляции составляют: пикового значения «вверх» (+), «вниз» (-) 1-100 % среднеквадратического значения (Скз) 0,1-30 %.
2.9.Диапазон модулирующих частот прибора составляет 0,03-200 кГц в диапазоне несущих частот 4-500 МГц в режиме «Скз» и 0,03-60 кГц в режиме пиковых измерений и 0,03-0,02 fc (кГц), но не более 20 кГц в диапазоне несущих частот 0,1-4 МГц.
Диапазон калибровочных частот 0,3-20 кГц.
2.10.Погрешность измерения пикового и среднеквадратического значений коэффициента амплитудной модуляции в нормальных условиях и интервале рабочих температур не превышает значений, рассчитанных по формулам (5) и (6) соответственно:
АО М МШ , |
(5) |
2АО М 2 МШ , |
(6) |
где А0 - относительная погрешность измерения; М - значение измеряемого коэффициента АМ;Мш - «шумовой» остаток, в процентах.
2.11. Коэффициент гармоник огибающей, вносимых трактом прибора в режиме «КИ», не превышает значений, указанных в табл. 3 в процентах.
5
|
|
|
Таблица 3 |
|
М, % |
Значение модулирующей частоты, кГц |
|||
0,03-0,09 |
0,09-20 |
20-60 |
||
|
||||
30 |
0.5 |
0.4 |
0,4 |
|
90 |
1.5 |
0,6 |
0.9 |
|
2.12. Среднеквадратическое значение величины фона и шума в процентах в нормальных условиях в режиме «МИ» не превышает значений, указанных в табл. 4.
|
|
|
|
|
Таблица 4 |
|
Включаемый поддиапазон, МГц |
ПЧ |
0,1-4 |
4-32 |
|
18-1000 |
|
Полоса пропуска- |
0,3-3,4 |
0,007 |
0,01 |
0,02 |
|
0,02 |
ния тракта НЧ, кГц |
0,02-20 |
0,010 |
0,02 |
0,05 |
|
0,05 |
|
0,02-200 |
0,025 |
- |
0,10 |
|
0,10 |
2.13. Коэффициент перехода частотной модуляции в амплитудную не превышает 0,02 % на 1 кГц девиации при девиации частоты не более 200 кГц при Fм = 20 кГц.
3.УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА
ИЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
3.1.Принцип действия прибора
Измеритель модуляции вычислительный СКЗ-45 представляет собой многофункциональное измерительное приемное устройство, которое обеспечивает измерение следующих параметров:
-напряжения входного сигнала;
-коэффициента AM (В режимах «+», «-», «СкЗ»); -девиации ЧМ сигнала (в режимах «+», «-», «СкЗ»); -девиации ФМ сигнала (в режимах «+», «-», «СкЗ»); -коэффициента гармоник огибающей (в режимах «AM»,
«ЧМ», «ФМ»);
-частоты сигнала огибающей (в режимах «AM», «ЧМ»,
6
«ФМ»).
Измерение этих параметров обеспечивается схемами прибора, реализующими следующие методы измерения параметров.
Измерение напряжения входного сигнала производятся прямым пиковым детектированием входного ВЧ сигнала и измерением постоянной составляющей на выходе детектора. Показания прибора в этом режиме соответствуют среднеквадратическому значению измеряемого напряжения при отсутствии гармоник несущей частоты и амплитудной модуляции входного сигнала.
Измерение коэффициента AM производится методом «двух вольтметров», т.е. раздельным измерением среднего значения напряжения AM сигнала за период огибающей и пиковых отклонений амплитуды сигнала от среднего значения в сторону увеличения (вверх «+»), в сторону уменьшения (вниз «-») и среднеквадратического отклонения амплитуды сигнала от среднего значения (СкЗ).
Измерение девиации ЧМ сигнала производится путем линейного частотного детектирования ЧМ сигнала детектором с нормированным коэффициентом преобразования частотанапряжение и последующим измерением сигнала огибающей соответствующим видом вольтметра.
Графическое пояснение определения девиации частоты приведено на рисунке 1.
Измерение коэффициента гармоник огибающей при АМ, ЧМ или ФМ производится путем подавления (реакции) основной частоты сигнала огибающей, полученного после прецизионного детектирования и измерением среднеквадратического значения суммы напряжений неподавленных гармоник.
Коэффициент гармоник в процентах определяется по формуле (7):
N
|
Ui2 |
|
|
|
Кг |
i 2 |
100, |
(7) |
|
U1 |
||||
|
|
|
7
где U1 - среднеквадратическое значение напряжения первой гармоники частоты сигнала огибающей;
Ui - значение амплитуд напряжения гармоник сиг-
нала.
US
U- |
U+ |
UСР |
t
US
t
fC
f+
fCP
f-
t
Рис. 1
Измерение частоты сигнала огибающей производится методом электронно-счетного частотомера, т.е. подсчетом числа пересечений нуля сигналом огибающей за 1 с.
8