RU2025738C1 - Устройство для измерения частоты и разности частот сигналов - Google Patents

Устройство для измерения частоты и разности частот сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2025738C1
RU2025738C1 SU5032165A RU2025738C1 RU 2025738 C1 RU2025738 C1 RU 2025738C1 SU 5032165 A SU5032165 A SU 5032165A RU 2025738 C1 RU2025738 C1 RU 2025738C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
output
input
frequency
phase
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Валентинович Челпанов
Original Assignee
Владимир Валентинович Челпанов
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 Владимир Валентинович Челпанов filed Critical Владимир Валентинович Челпанов
Priority to SU5032165 priority Critical patent/RU2025738C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2025738C1 publication Critical patent/RU2025738C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Phase Differences (AREA)
  • Measuring Frequencies, Analyzing Spectra (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения частоты или разности частот гармонических сигналов. Устройство для измерения частоты и разности частот сигналов содержит блок 1 фазоизмерителя, регистр 2 памяти, коррелятор 3, блок 4 весовой обработки, блок 5 преобразователя кодов, блок 6 управления, формирователь 7 опорных функций. Коррелятор 3 содержит блок вычитания, два параллельно включенных канала, сумматор, блок извлечения квадратного корня, блок нормировки, компаратор кодов. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения частоты или разности частот гармонических сигналов.
Известно устройство для измерения частоты с перестраиваемым опорным генератором, в котором с помощью цифрового фазового детектора определяется код разности фаз между измеряемым и опорным колебаниями. Полученные значения разности фаз используются для постройки частоты опорного генератора. В момент равенства частот код управления частотой опорного колебания соответствует значению измеряемой частоты (патент США N 4144489, кл. G 01 R 23/02, опублик. 1979). Простая схема преобразователя частота - код выполнена полностью на цифровых электронных схемах.
К недостатку устройства с перестраиваемым опорным генератором следует отнести невысокую точность измерения из-за конечной дискретности формирования сетки опорных частот и флуктуационных ошибок при проведении замеров фазы. Кроме того, ограничен диапазон измерения частоты из-за неоднозначности фазовых измерений.
Наиболее близким к изобретению является устройство для измерения разности исследуемой fx и эталонной fэт частот, в котором используется информация о сдвиге фазы колебания разностной частоты φр(t) за время задержки τ:
Δφ(τ)=φp(t)-φp(t-τ)=2πΔfτ , где φp(t)=φx(t)-φy(t);
φx(t) и φy(t) - текущая фаза соответственно измеряемого и эталонного колебаний;
Δf = fx - fy.
По величине разности фаз Δφ(τ) определяется значение разности частот
Δf =
Figure 00000002
.
Устройство включает в свой состав два фазовых детектора, фазовращатель на
Figure 00000003
, линию задержки наτ , коррелятор и блок преобразователя (заявка Японии N 55-15667, кл.G 01 P 23/06, опублик. 1980). На первый фазовый детектор поступают колебания частот fx и fэт, на второй - колебания частоты fx, сдвинутые по фазе на
Figure 00000004
, и fэт. Выходной сигнал первого фазового детектора и задержанный на τ выходной сигнал второго фазового детектора поступают на коррелятор, на выходе которого формируется уровень напряжения, пропорциональный разности частот исследуемого и эталонного колебаний: U=K˙Δfτ, где К - константа. В блоке преобразователя осуществляется преобразование напряжения в код разностной частоты Δf =
Figure 00000005
. По значению разностной частоты Δf можно определить частоту исследуемого колебания: fx = fэт + Δf.
К недостаткам известного устройства следует отнести то, что диапазон измерения частоты, точнее разности частот, Δfмакс ограничен диапазоном однозначного преобразования в фазовых детекторах:
Δφ=1πΔfмаксτ≅2π .
Отсюда время задержки выбирается из
соотношения τ ≅
Figure 00000006
. Кроме того,
точность измерения частоты σf ограничена погрешностью получения фазовых отсчетов:
σf
Figure 00000007
, где σφ- среднеквадратическое отклонение отсчета фазы.
Например, при σφ= 0,1 рад получают довольно значительную относительную погрешность измерения частоты:
Figure 00000008
· 100 % ≥ 1,6 % .
Можно уменьшить погрешность измерения, если увеличить в несколько раз время задержки τ, однако во столько же раз уменьшается диапазон однозначного измерения частоты.
Техническим результатом от использования изобретения является повышение точности измерения частоты (или разности частот) в значительно большем диапазоне ее однозначного измерения.
Поставленная задача решается следующим образом.
Величина разности частот входных колебаний Δf = fx - fyопределяется по относительному набегу фазы φp(t) на интервале времени Т (фиг.3):
φp(T) = 2πΔf˙T (1)
Отсюда
Δf =
Figure 00000009
(2)
Значения φp(t) формируются с помощью фазовращателя.
Для уменьшения флуктуационной составляющей ошибки измерения осуществляются накопление n замеров фазы и их корреляционная обработка (вычисление корреляционных функций Ψj) путем сравнения с набором из М опорный функций фазы φоnji (фиг.3,4).
Простое усреднение фазовой информации не эффективно из-за неоднозначности фазовых замеров на временном интервале, большем Т.
За счет накопления и корреляционной обработки n замеров фазы дисперсия флуктуационной ошибки измерения σφ 2 уменьшается в n раз.
Значение разностной частоты определяется по кодовому значению параметра опорной функции фазы jмакс, при сравнении с которой получено максимальное значение корреляционной функции Ψiмакс (фиг.5).
Каждая опорная функция фазы соответствует определенной разности частот
Δf = j δf;
φоnju = 2π jδ fiT, (3) где j - кодовое значение частного параметра опорной функции, j = 1,2,...,M;
δf - дискретность отсчета разности частот;
i - номер замера фазы i = 1,2,...,n.
Для уменьшения ошибки дискретности отсчета производится весовая обработка значений частотного параметра j тех корреляционных функций Ψj, которые превысили некоторый заданный порог: Ψj≥Ψпор. При этом вычисляется уточненное значение параметра:
jуг=
Figure 00000010
. (4)
По значению jут определяется разность частот Δf = jут . δf.
Для повышения точности измерения Δf в заданном диапазоне однозначного измерения используется два этапа накопления и обработки фазовой информации. На первом этапе отсчет фазы ведется с периодичностью Т = Т1, которая обеспечивает требуемый диапазон однозначного измерения частоты Δfмакс. Значение Т1 можно получить из соотношения (1) при φp(t) = 2π :
T1=
Figure 00000011
. (5)
При этом дискретность отсчета частоты
δf(1)=
Figure 00000012
. (6)
Здесь дискретность отсчета фазы δφ определяется точностью ее измерения:
δφ= (2 - 3) σφ (7)
На втором этапе обработки периодичность отсчета фазы Т увеличивается в N раз, т.е. T2 = NT1. При этом точность измерения частоты в соответствии с выражением (6) также увеличивается в N раз. Тем самым реализуется двухшкальный метод фазовых измерений. Значение N выбирается исходя из условия
N =
Figure 00000013
. (8)
Следовательно, диапазон однозначного измерения фазы на втором этапе должен соответствовать дискретности его отсчета на первом этапе измерения.
Таким образом, в заданном диапазоне однозначного измерения частоты устройство обеспечивает выигрыш в точности измерения за счет двухшкального метода отсчета в N раз. За счет накопления n замеров фазы в n раз уменьшается дисперсия флуктуационной ошибки. Использование весовой обработки кодовых замеров частоты позволяет уменьшить ошибку дискретности отсчета.
Решение поставленной задачи достигается тем, что устройство, содержащее фазовый детектор, коррелятор и блок преобразователя, введены регистр памяти, блок весовой обработки, формирователь опорных функций и блок управления. Вместо аналогового фазового детектора использован цифровой фазоизмеритель, а коррелятор выполнен на цифровых элементах и содержит два квадратурных канала.
Структурная схема устройства приведена на фиг.1; схема коррелятора - на фиг.2; работа устройства поясняется эпюрами на фиг.3-6.
Устройство содержит последовательно соединенные блок 1 фазоизмерителя, регистр 2 памяти, коррелятор 3, блок 4 весовой обработки и блок 5 преобразователя кодов, а также формирователь 7 опорных функций, первый выход которого соединен с вторым входом коррелятора 3, а второй выход - с вторым входом блока 4 весовой обработки и блок 6 управления, первый выход которого соединен с вторым входом блока 1 фазоизмерителя, второй выход - с вторыми входами регистра 2 памяти и формирователя 7 опорный функций 7, а третий выход - с первым входом формирователя опорных функций. Блок 4 весовой обработки содержит последовательно соединенные умножитель 8, первый накапливающий сумматор 9 и блок 11 деления, а также второй накапливающий сумматор 10, вход которого соединен с первым входом блока весовой обработки, а выход - с вторым входом блока деления, выход которого является выходом блока весовой обработки, причем второй вход умножителя 8 соединен с вторым выходом формирователя 7 опорных функций. Формирователь 7 опорных функций включает в свой состав последовательно соединенные счетчик-регистр 14, блок 13 съема кодов и третий накапливающий сумматор 12, причем вход счетчика-регистра является первым входом формирователя 7, второй вход блока съема кодов - вторым входом формирователя, выход третьего накапливающего сумматора является первым выходом формирователя, а выход счетчика-регистра - вторым выходом формирователя опорных функций.
Коррелятор 3 (фиг.2) содержит последовательно соединенные блок 15 вычитания, два параллельно включенных квадратурных канала 16 и 17, сумматор 24, блок 25 извлечения квадратного корня, блок 26 нормировки и компаратор 27 кодов. Первый квадратурный канал 16 состоит из последовательно соединенных блоков 18 вычисления косинуса, четвертого накапливающего сумматора 20 и первого квадратора 22, второй квадратурный канал 17 содержит последовательно соединенные блок 19 вычисления синуса, пятый накапливающий сумматор 21 и второй квадратор 23. Первый вход блока 15 вычитания является первым входом коррелятора, а второй вход - вторым входом коррелятора, выход компаратора кодов является выходом коррелятора.
Устройство работает следующим образом.
Колебания частоты fx и fy поступают соответственно на первый и второй входы блока 1 фазоизмерителя. Текущая фаза колебаний φx(t) и φy(t) изменяется в соответствии со значениями частот (фиг.3). В блоке фазоизмерителей осуществляется измерение разности фаз между входными колебаниями:
φp(t) = φx(t) - φy(t) = (2π fxt + φox) -
- (2π fyt + φoy) = 2πΔft +Δ φo. (9)
Всего проводятся две серии измерений, из них n измерений с периодом Т1 и n с периодом Т2 = NT1:
φpi (1) = 2 πΔfiT1 + Δφo, i = 1,2,...,n;
φpi (2) = 2π ΔfiT2 + Δφo, i = n + 1, n + 2,...,2n (10)
Первая серия замеров обрабатывается на первом этапе измерений разности частот (по первой шкале отсчета), вторая - на втором этапе (по второй шкале). Отсчеты производятся в моменты времени ti, определяемые синхроимпульсами СИ1 частоты F1=
Figure 00000014
и F2=
Figure 00000015
, поступающими из блока 6 управления (фиг. 6).
Период Т1 определяется требуемым диапазоном однозначного измерения разности частот Δfмакс (5).
Отсчеты φpi (1) и φpi (2) записываются в регистр памяти для кратковременного хранения.
Дискретность отсчета фазы δφ в фазоизмерителе определяется точностью ее измерения (7). Целесообразно выбрать
δφ =
Figure 00000016
=
Figure 00000017
, где m - целое число (разрядность двоичного кода фазы) для удобства цифровой обработки. Например, при δφ= 0,2 рад и накоплении n = 16 замеров фазы δφ =
Figure 00000018
≈ 0,1 рад , при этом N = 64, m = 6. Следовательно, в данном случае с выхода фазоизмерителя имеют шестиразрядный код фазы φpi. Единице младшего разряда кода соответствует значение δφ =
Figure 00000019
рад , а код N = 2m =64 соответствует 2 π рад.
На первом этапе обработки сдвиг фазы φp (1)(T1) = 2π определяется разностной частотой Δf = Δf макс, а сдвиг фазы φp (1)(T1) =δφ(1) - частотой δf(1)=
Figure 00000020
. На втором этапе максимальный диапазон измерения частоты равен δf(1), а дискретность отсчета δf(2)=
Figure 00000021
=
Figure 00000022
.
С помощью синхроимпульсов СИ2 с частотой следования Fiосуществляется перенос кодов φpi на вход коррелятора 3. Коррелятор 3 обеспечивает сравнение полученной функции фазы φpi с набором из j = 1,2,...,М опорных функций φопji путем вычисления корреляционных функций в соответствии с выражением
Ψj=
Figure 00000023
Figure 00000024
,
(11) где Δφji = φpiопji.
Вид опорных функций показан на фиг.4. Каждая из них соответствует определенной разности частот Δfi = jδ f:
φопji = 2π jδ fiT, где δf - дискретность отсчета частоты, соответствующая дискретности отсчета фазы δφ =
Figure 00000025
.
На первом этапе используются замеры фазы с периодом Т1, при этом дискретность отсчета частоты равна δf(1), на второй этапе период отсчета Т2 = NT1, а дискретность отсчета δf(2)=
Figure 00000026
. Следовательно, вид (значения) опорных функций один и тот же на обоих этапах обработки. Опорные функции φопji формируются в формирователе 7 в виде последовательности кодовых значений φопji = ji, где цена одной кодовой единицы соответствует сдвигу по фазе δφ = 2π δf(1)T1 = 2 π δf(2)T2, т.е. одна и та же на обоих этапах обработки.
Для формирования значений φопji из блока 6 управления поступают две серии синхроимпульсов СИ3 с частотой Fj, которые последовательно записываются в счетчик-регистр 14 и определяют значения j = 1,2,...,М, являющиеся параметрами опорных функций. Значению j соответствует разностная частота Δf = jδf(1) на первом этапе обработки и Δf = jΔ f(2)на втором этапе.
Серии из n синхроимпульсов СИ2 с частотой Fi поступают из блока управления на блок 13 и обеспечивают съем кодов j на накапливающий сумматор 12. Они обеспечиваются как импульсы i = 1,2,...,n. В результате на накапливающем сумматоре 12 последовательно формируются кодовые значения опорных функций φопji = j.i.
Частота следования импульсов Fi в n раз больше частоты Fj, чтобы с одним значением параметра j сформировать n значений очередной опорной функции. Всего за два этапа обработки формируются две серии импульсов частоты Fi по М импульсов в каждой и 2М серии импульсов частоты Fi по n импульсов в одной серии.
Обработка фазовой информации в корреляторе 3 (фиг.2) производится в соответствии с выражением (11).
В блоке 15 вычитания формируется разность фаз Δφji = φpi = φопji. Далее в квадратурных каналах 16 и 17 определяются квадраты сумм косинусов и синусов полученных разностей фаз. После суммирования квадратурных составляющих, вычисления квадратного корня и нормировки в блоках 24-26 нормированные значения корреляционных функций Ψj поступают на компаратор 27 кодов. Здесь осуществляется сравнение значений корреляционных функций с некоторым пороговым уровнем: Ψj ≥Ψпор, чтобы далее выделить параметры тех опорных функций фаз, которые в наибольшей степени совпадают с функцией фазы разностной частоты fpi.
В блоке 4 производится весовая обработка значений j для Ψj ≥Ψпор в соответствии с выражением (4). Это необходимо для уменьшения ошибки дискретности измерения. Произведения jΨj формируются в умножителе 8, на который значения поступают со счетчика-регистра 14. В сумматорах 9 и 10 соответственно накапливаются суммы
Figure 00000027
j и
Figure 00000028
Ψj , и их отношение формируется в блоке 11 деления.
Полученное уточненное значение параметра jут в блоке 5 преобразуется в значение разности частот в соответствии с ценой одной кодовой единицы. На первом этапе обработки Δf(1) = jут1˙δf(1), на втором этапе Δf(2)= jут2δf(2)= jут2
Figure 00000029
.
Результирующее значение разности частот получают как сумму Δf=Δ f(1) + Δf(2) путем суммирования кодов в выходном регистре блока 5 преобразования.
Если одно из колебаний является эталонным (в известной частотой fэт), то по величине Δf можно определить значение измеряемой частоты
fx = fэт + Δf.
В качестве пояснения рассмотрим пример выбора и обоснования основных параметров предложенного устройства.
Пусть необходимо обеспечить однозначное измерение разности частот в диапазоне Δfмакс = 10 кГц фазовым методом с точностью до 1 Гц, если фазоизмеритель имеет среднеквадратическую ошибку измерения разности фаз σφ= 0,1 рад и осуществляется накопление серии из n = 16 замеров фазы.
Период отсчета разности фаз на первом этапе обработки в соответствии с выражением (5) выбирается равным T1=
Figure 00000030
= 10-4 с .
Дискретность отсчета фазы при этом определяется из соотношения (7) (с учетом накопления):
δφ = 2
Figure 00000031
= 0,05 =
Figure 00000032
=
Figure 00000033
рад.
Следовательно, отсчет фазы производится в виде семиразрядного двоичного кода, т.е. m = 7, N = 128. Дискретность отсчета частоты при этом составляет величину
δf(1)=
Figure 00000034
= 80 Гц.
На втором этапе обработки используются замеры фазы с периодичностью отсчета
Т2 = NT1 = 12,8.10-3 с.
При этом дискретность отсчета частоты
δf(2)=
Figure 00000035
= 0,7.
Величина δf(2) = 0,7 Гц соответствует максимальной ошибке измерения частоты в устройстве и удовлетворяет заданным требованиям. Эта ошибка в результате весовой обработки в блоке 4 еще уменьшается в 2-3 раза.
В диапазоне Δfмакс = 10 кГц необходимо выбрать время задержки τ
Figure 00000036
= 10-4 с . При этом для σφ = 0,1 рад, σf
Figure 00000037
≈ 160 Гц .
Следовательно, ошибка измерения в прототипе гораздо больше, чем в предложенном устройстве.
При технической реализации устройства блок 1 фазоизмерителя выполняется в виде преобразователя сдвига фаз φр между колебаниями частоты во временной интервал Δt, который заполняется счетными импульсами. Период счетных импульсов Тсч должен быть согласован с максимальной длительностью временного интервала Δtмакс, соответствующего сдвигу фаз φр = 2π рад, а именно Tсч =
Figure 00000038
.
Регистр 2 памяти, накапливающие сумматоры 9,10,12, 20, блок 15 вычитания, сумматор 24, счетчик-регистр 14 являются типовыми элементами цифровых импульсных устройств и выполняются на базе соответствующих интегральных микросхем. Блоки умножения кодов 8, возведения в квадрат 22, 23 и деления 11 реализованы в виде типовых арифметических устройств, в частности на основе сдвиговых регистров. Блоки вычисления тригонометрических функций косинуса и синуса 18 и 19, извлечения квадратного корня 25 выполняются в виде дешифраторов кодов. Блок 13 съема кодов выполняется в виде набора схем И, с помощью которых по импульсам опроса, следующим с частотой Fi, производится перенос кода j из счетчика-регистра 14 в накапливающий сумматор 12. Блок 26 нормировки обеспечивает деление на n (на количество измерений). Он выполняется на основе счетчика-регистра с обратными связями. Компаратор 27 кодов построен по схеме отбора чисел в интервале от Ψпор до единицы. Блок 5 преобразования кодов выполняется в виде умножителя параметра jут на константу δf и содержит выходной регистр, на который записываются результаты измерения разностной частоты после первого и второго этапов обработки фазовой информации. Блок 6 управления формирует последовательности синхроимпульсов частоты F1, F2, Fi и Fj. Он выполняется на основе мультивибраторов.

Claims (2)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ И РАЗНОСТИ ЧАСТОТ СИГНАЛОВ, содержащее последовательно соединенные блок фазоизмерителя, коррелятор и блок преобразователя кодов, отличающееся тем, что в него дополнительно введены регистр памяти, первый вход которого соединен с выходом блока фазоизмерителя, а выход - с первым входом коррелятора, блок весовой обработки в составе последовательно соединенных умножителя, вход которого подключен к выходу коррелятора, первого накапливающего сумматора и блока деления, а также второго накапливающего сумматора, вход которого подключен к выходу коррелятора, а выход - к второму входу блока деления, выход которого соединен с входом преобразователя кодов, формирователь опорных функций в составе последовательно соединенных счетчика-регистра, блока съема кодов и третьего накапливающего сумматора, причем выход третьего накапливающего сумматора соединен с вторым входом коррелятора, а выход счетчика регистра - с вторым входом умножителя, и блок управления, первый выход которого соединен с третьим входом блока фазоизмерителя, второй выход - с вторыми входами регистра памяти и блока съема кодов, а третий выход - с вторым входом счетчика-регистра.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что коррелятор включает в себя последовательно соединенные блок вычитания, параллельно включенные первый и второй квадратурные каналы, сумматор, блок извлечения корня квадратного, блок нормировки и компаратор кодов, причем первый квадратурный канал содержит последовательно соединенные блок вычисления косинуса, четвертый накапливающий сумматор и первый квадратор, а второй квадратурный канал содержит последовательно включенные блок вычисления синуса, пятый накапливающий сумматор и второй квадратор, первый вход блока вычитания соединен с регистром памяти, а второй - с первым выходом формирователя опорных функций.
SU5032165 1992-03-16 1992-03-16 Устройство для измерения частоты и разности частот сигналов RU2025738C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5032165 RU2025738C1 (ru) 1992-03-16 1992-03-16 Устройство для измерения частоты и разности частот сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5032165 RU2025738C1 (ru) 1992-03-16 1992-03-16 Устройство для измерения частоты и разности частот сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2025738C1 true RU2025738C1 (ru) 1994-12-30

Family

ID=21599279

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5032165 RU2025738C1 (ru) 1992-03-16 1992-03-16 Устройство для измерения частоты и разности частот сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2025738C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504790C1 (ru) * 2012-05-24 2014-01-20 Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") Способ и устройство поиска и обнаружения сигналов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка Японии N 55-15667, кл. G 01R 23/06, 1980. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504790C1 (ru) * 2012-05-24 2014-01-20 Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") Способ и устройство поиска и обнаружения сигналов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10108148B1 (en) Time to digital converter with increased range and sensitivity
CA1130384A (en) Frequency to digital converter
CN115494299A (zh) 一种频率稳定度测量方法和系统
EP0373802A2 (en) Frequency measurement
RU2025738C1 (ru) Устройство для измерения частоты и разности частот сигналов
RU2117954C1 (ru) Измеритель отношения сигнал-шум
RU2225012C2 (ru) Фазометр с гетеродинным преобразованием частоты
JP3099327B2 (ja) 位相計測回路
RU186027U1 (ru) Устройство определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу путем взвешенной аппроксимации фазового отклонения
US6624623B2 (en) Method and apparatus for digitally measuring the frequency of a signal by integration of its signal phase
RU2165627C1 (ru) Доплеровский фазометр многочастотных сигналов
EP0471307A2 (en) Advanced clock measurement system
RU2591742C1 (ru) Способ измерения частоты гармонического сигнала и устройство для его осуществления
FI107088B (fi) Menetelmä ja laitteisto taajuusmoduloidun signaalin moduloimiseksi
RU17666U1 (ru) Компаратор частотный
SU968767A2 (ru) Устройство измерени фазы
RU2137142C1 (ru) Способ измерения закона перестройки несущей частоты радиоимпульсов с частотной модуляцией и устройство для его осуществления
RU2231798C2 (ru) Анализатор характеристической функции сигнала
RU2751020C1 (ru) Цифровой измеритель сдвига фаз гармонических сигналов
JPH11326404A (ja) 周波数微少誤差検出器
SU1012153A1 (ru) Устройство дл измерени разности фаз
SU1370596A1 (ru) Устройство дл измерени сдвига фазы
RU2256928C2 (ru) Способ измерения нестабильности частоты и устройство для его осуществления
SU1282164A1 (ru) Коррел тор синусоидальных сигналов
SU734589A1 (ru) Устройство дл цифровой обработки линейно-частотномодулированных сигналов