RU2054683C1 - Цифровой анализатор спектра - Google Patents

Цифровой анализатор спектра Download PDF

Info

Publication number
RU2054683C1
RU2054683C1 SU5055536A RU2054683C1 RU 2054683 C1 RU2054683 C1 RU 2054683C1 SU 5055536 A SU5055536 A SU 5055536A RU 2054683 C1 RU2054683 C1 RU 2054683C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
output
input
analyzer
digital
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Е. Саламатин
В.И. Ермолин
Original Assignee
Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева
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 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева filed Critical Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева
Priority to SU5055536 priority Critical patent/RU2054683C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2054683C1 publication Critical patent/RU2054683C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Использование: в цифровом анализе спектров периодических сигналов сложной формы в реальном времени при непрерывном изменении их частоты, при исследовании систем автоматического управления контроля. Устройство содержит умножитель 1 частоты, регистрирующий прибор 6, аналого-цифровой преобразователь 2 и K измерительных каналов, каждый из которых содержит делитель 3 частоты, блок 4 переноса информации, цифровой рекурсивный полосовой фильтр 5. 4 ил.

Description

Изобретение относится к цифровому анализу спектров периодических сигналов сложной формы в реальном времени при непрерывном изменении их частоты и может найти применение при исследовании систем автоматического управления, контроля.
На фиг. 1 представлена структурная схема цифрового анализатора спектра периодических сигналов произвольной формы; на фиг. 2 структурная схема цифрового полосового фильтра второго порядка; на фиг. 3 изображен формирователь импульсов (входной блок умножителя частоты); на фиг. 4 показаны временные диафрагмы формирования импульсов управления.
Цифровой анализатор спектра (фиг. 1) содержит цифровой умножитель 1 частоты, первый выход которого соединен с входом запуска аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 2. Выход импульса "Конец преобразования" АЦП соединен с входом делителей 3 частоты, выходы которых соединены с входами управления блоков 4 переноса, информационные выходы которых соединены с информационными входами цифровых полосовых фильтров 5. Второй выход умножителя 1 частоты соединен с регистрирующим прибором 6.
Цифровой анализатор спектра работает следующим образом.
Входной сигнал поступает на вход АЦП 2 и умножитель 1 частоты, который формирует прямоугольные импульсы длительностью Т, равной периоду входного сигнала (фиг. 4 и 3), и импульсы с периодом T/N. Импульсы с второго умножителя 1 поступают на вход регистратора периода прибора 6, а с первого выхода на вход запуска АЦП 2 и обеспечивают непрерывную дискретизацию периода входного сигнала с периодом дискретизации Тд T/N, так что отношение T/Tд N const при непрерывном изменении частоты входного сигнала.
Импульсы с выхода АЦП "Конец преобразования" через делители 3 частоты осуществляют передачу кода входного сигнала с информационного выхода AЦП через блоки 4 переноса на информационные входы рекурсивных полосовых фильтров 5. Каждый фильтр выделяет свою гармонику входного сигнала от 1 до m. Частота следования импульсов "Конец преобразования" равна периоду (частоте) дискретизации.
Умножитель 1 частоты обеспечивает постоянство отношения частоты входного сигнала ω1 к частоте дискретизации ωд, т.е.
ω
Figure 00000002
const.
Делители 3 частоты имеют коэффициенты деления К 1, 2,m. Коэффициент деления измеpительного канала для выделения первой (основной) гармоники входного сигнала имеет коэффициент деления k m, где m номер наибольшей по частоте, выделяемой анализатором спектра гармоники.
Соответственно делитель 3 частоты измерительного канала для выделения m-й гармоники имеет коэффициент деления К 1.
Таким образом, в каждом измерительном канале обеспечивается постоянство отношения частоты гармоники входного сигнала, выделяемой фильтром, к частоте дискретизации ω
Figure 00000003
const.
На фиг. 2 изображена функциональная схема рекурсивного цифрового полосового фильтра 5 второго порядка, который может быть использован в каждом измерительном канале анализатора. Он содержит сумматоры 7 и 8, перемножители 9-12, регистры 13 и 15. Передаточная функция такого фильтра
H(Z) Bo
Figure 00000004
b2= -b1.
Передаточная функция аналогового полосового фильтра
H(P) Ar
Figure 00000005
где Аr коэффициент передачи фильтра на резонансной частоте;
Q добротность фильтра.
При заданной добротности аппроксимирующей функции аналогового фильтра коэффициенты рекурсивного цифрового фильтра определяются с помощью билинейного Z преобразования:
P γ
Figure 00000006
где γ ctg π ω константа преобразования;
ω
Figure 00000007
- нормированная "цифровая частота" входного сигнала;
ωд частота дискретизации входного сигнала.
На основании вышеуказанного следует, что коэффициенты передаточной функции цифрового полосового фильтра Во, а1, а2 зависят от Q и ω В свою очередь Q
Figure 00000008
где Δ ω полоса пропускания фильтра;
ωp резонансная частота фильтра.
Тогда Δω
Figure 00000009
.
При заданной добротности Q полоса пропускания фильтра линейно изменяется с изменением резонансной частоты и равна
Q
Figure 00000010

Если в процессе анализа с изменением частоты входного сигнала величина ω
Figure 00000011
остается постоянной, то добротность и коэффициенты Во, а1, а2 остаются неизменными.
В данном анализаторе величина ω при изменении частоты входного сигнала остается постоянной в каждом измерительном канале за счет автоматического изменения частоты дискретизации с помощью умножителя 1 частоты и делителей 3 частоты. Следовательно, и перестройка резонансной частоты цифрового полосового фильтра в каждом измерительном канале при неизменной добротности осуществляется автоматически синхронно с изменением частоты входного сигнала.

Claims (1)

  1. ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА, содержащий m измерительных каналов, аналого-цифровой преобразователь, информационный вход которого соединен с информационным входом анализатора, а информационный выход - с информационным входом каждого блока переноса, регистрирующий прибор, отличающийся тем, что в него введены m делителей частоты, умножитель частоты, вход которого соединен с входом анализатора, первый выход - с входом запуска аналого-цифрового преобразователя, выход импульса "Конец преобразования" которого соединен через делитель частоты с входами управления блоков переноса информации и входами управления задержкой каждого измерительного канала, выполненного в виде рекурсивного цифрового полосового фильтра, информационный вход которого соединен с информационным выходом блока переноса, выход каждого фильтра соединен с выходом анализатора, а второй выход умножителей частоты соединен с входом регистрирующего прибора.
SU5055536 1992-07-21 1992-07-21 Цифровой анализатор спектра RU2054683C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5055536 RU2054683C1 (ru) 1992-07-21 1992-07-21 Цифровой анализатор спектра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5055536 RU2054683C1 (ru) 1992-07-21 1992-07-21 Цифровой анализатор спектра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2054683C1 true RU2054683C1 (ru) 1996-02-20

Family

ID=21610004

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5055536 RU2054683C1 (ru) 1992-07-21 1992-07-21 Цифровой анализатор спектра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2054683C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Автометрия, 1975, N 1, с.30-36. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5594341A (en) Nuclear magnetic resonance receiver, method and system
Portnoff Short-time Fourier analysis of sampled speech
ATE14358T1 (de) Verfahren und schaltungsanordnung zur umsetzung der abtastfrequenz einer abtastfolge unter umgehung der konversion in ein kontinuierliches signal.
US5233546A (en) Anti-alias filtering apparatus for frequency domain measurements
EP0390531A3 (en) Sampling rate converter
ATE61147T1 (de) Wiedergabe mit veraenderlicher geschwindigkeit eines digitalen audiosignals bei konstanter abtastfrequenz des ausgangssignals.
CN1409850B (zh) 实现可编程卷积器的方法和装置
US5394185A (en) In-service CATV HUM measurement technique
RU2054683C1 (ru) Цифровой анализатор спектра
US3548305A (en) Repetitive,variable read-out speed spectrum analysis apparatus and method
US7197524B2 (en) Direct RF sampling for cable applications and other broadband signals
SU1149274A1 (ru) Цифровой анализатор спектра
RU2107392C1 (ru) Устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи
SU757946A1 (ru) Регистрирующее устройство импульсного спектрометра ямр 1
SU1755230A1 (ru) Способ регистрации сейсмических колебаний
SU1029389A1 (ru) Умножитель частоты
RU2036558C1 (ru) Способ аналого-цифрового преобразования узкополосных сигналов
SU789882A1 (ru) Анализатор спектра
SU907454A1 (ru) Дисперсионный анализатор спектра
SU1104436A1 (ru) Измеритель дифференциальной фазы
SU957624A1 (ru) Приемное устройство спектрометра дерного магнитного резонанса
SU920554A1 (ru) Измеритель скорости изменени частоты частотно-модулированного сигнала
SU1702323A1 (ru) Способ цифрового спектрального анализа
SU1061270A2 (ru) Устройство передачи сигналов
CN114740258A (zh) 双频叠加幅频分离的测量方法