RU2267794C1 - Способ оценки частотных искажений (варианты) - Google Patents

Способ оценки частотных искажений (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2267794C1
RU2267794C1 RU2004129567/28A RU2004129567A RU2267794C1 RU 2267794 C1 RU2267794 C1 RU 2267794C1 RU 2004129567/28 A RU2004129567/28 A RU 2004129567/28A RU 2004129567 A RU2004129567 A RU 2004129567A RU 2267794 C1 RU2267794 C1 RU 2267794C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
value
frequency
distortions
integration
measured
Prior art date
Application number
RU2004129567/28A
Other languages
English (en)
Inventor
н Гарри Романович Аванес (RU)
Гарри Романович Аванесян
Original Assignee
Гарри Романович Аванесян
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 Гарри Романович Аванесян filed Critical Гарри Романович Аванесян
Priority to RU2004129567/28A priority Critical patent/RU2267794C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2267794C1 publication Critical patent/RU2267794C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к технике оценки гармонических искажений в усилительных каскадах. Технический результат - повышение информативности. Для достижения данного результата каждое значение нормированной амплитудно-частотной характеристики уменьшают на единицу, затем из полученной величины выделяют ее абсолютное значение. Полученную величину, являющуюся функцией частоты, интегрируют в пределах диапазона исследуемых частот. После чего измеряют значение величины полученной в результате интегрирования. При этом измеренное значение является оценкой частотных искажений. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиоизмерений и может быть использовано при построении измерителей уровня частотных искажений, вносимых частотно-зависимыми устройствами, например усилителями аудиосигналов.
Принятый в качестве прототипа классический способ оценки частотных искажений, состоящий в определении нормированной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) Y(ω) четырехполюсника [Розенберг В.Я. Радиотехнические методы измерения параметров процессов и систем. М.: Издательство комитета стандартов, мер и измерительных приборов, 1970, стр.123-124] позволяет судить о вносимых частотных искажениях по результатам измерения максимального отклонения функции Y(ω) от единицы. Так определяют неравномерность АЧХ, а количественной оценкой неравномерности и вносимых искажений является либо значение Y(ω), при котором выполняется условие |Y(ω)-1|=max, либо коэффициент частотных искажений
Figure 00000002
. Оценка частотных искажений, полученная вышеуказанным образом, малоинформативна, так как не учитывается форма АЧХ, а определяются лишь точки, максимально удаленные от идеальной АЧХ, имеющей плоский вид. Относительное усиление
Figure 00000003
- коэффициент усиления на частоте ω; К(ω0) - коэффициент усиления на некоторой средней частоте ω0), измеренное в определенных точках АЧХ, не может быть мерой вносимых искажений. Искажения спектра сигнала зависят не от коэффициента усиления К(ωi) на какой-то отдельной частоте ωi, для которой установлено, что K(ωi) имеет в этой точке минимальное или максимальное значение, а зависят от вида функции К(ω), которая и показывает, как меняется весь амплитудный спектр сигнала после прохождения исследуемого четырехполюсника.
Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, заключается в повышении информативности оценки частотных искажений, вносимых четырехполюсником в исходный сигнал.
Технический результат достигается тем, что в способе оценки частотных искажений (вариант 1) четырехполюсника, состоящий в определении нормированной амплитудно-частотной характеристики четырехполюсника, согласно изобретению каждое значение нормированной амплитудно-частотной характеристики уменьшают на единицу, затем из полученной величины выделяют ее абсолютное значение, полученную таким образом величину, являющуюся функцией частоты, интегрируют в пределах диапазона исследуемых частот, после чего измеряют значение величины, полученной в результате интегрирования, измеренное значение является оценкой частотных искажений.
Технический результат достигается тем, что в способе оценки частотных искажений (вариант 2) четырехполюсника, состоящем в определении нормированной амплитудно-частотной характеристики четырехполюсника, согласно изобретению каждое значение нормированной амплитудно-частотной характеристики логарифмируют, затем из полученной величины выделяют ее абсолютное значение, полученную таким образом величину, являющуюся функцией частоты, интегрируют в пределах диапазона исследуемых частот, после чего измеряют значение величины полученной в результате интегрирования, измеренное значение является оценкой частотных искажений.
Сущность изобретения поясняется графическим материалом. На фигуре приведены графики, иллюстрирующие способ по первому варианту. Фигура содержит график нормированной АЧХ Y(ω), представляющей собой пример АЧХ усилителя звуковых частот; постоянный уровень Y(ω0)=1, равный относительному усилению на средней частоте ω0 и представляющий собой идеальную АЧХ; график величины |Y(ω0)-1|.
В качестве показателя оценки вносимых частотных искажений принят функционал ρ(Y(ω)), определяющий расстояние между сравниваемыми величинами Y(ω) и Y(ω0)=1:
Figure 00000004
где [ω1; ω2] - диапазон рабочих частот исследуемого четырехполюсника.
Физическую суть величины ρ(Y(ω)) легко понять, если обратиться к фигуре. Суммарная площадь заштрихованных участков функции Y(ω), выбранных относительно идеального среднего уровня Y(ω0), численно равна значению функционала ρ(Y(ω)), призванного учесть всю совокупность частотных искажений, зависящую как от размеров диапазона [ω1; ω2], так и от того, как сильно она отклонилась от уровня Y(ω0)=1. Для практических расчетов значений ρ(Y(ω)) по известному виду Y(ω) удобно вычислять интеграл от модуля разницы Y(ω) и постоянного уровня Y(ω0), как это показано в выражении (1). Таким образом задается последовательность действий над первичным сигналом, необходимая для получения оценки ρ(Y(ω)). Если в качестве первичного сигнала, несущего информацию об АЧХ исследуемого четырехполюсника, принять сигнал Y(t), отображающий функцию Y(ω) как развертку во времени, то для оценки уровня частотных искажений его следует уменьшить на единицу, затем выделить абсолютное значение от полученной разности и далее проинтегрировать в пределах действия этого сигнала [t1, t2]
Figure 00000005
Figure 00000006
Методы получения величины Y(t) повторяющей по форме кривую Y(ω), широко известны и отличаются простотой реализации. Например, при соединении выхода свип-генератора с входом исследуемого четырехполюсника, выход которого подключен ко входу амплитудного демодулятора, будет получен измеритель АЧХ, выходное напряжение которого - выходное напряжение демодулятора - будет определять форму АЧХ в некотором масштабе. Для получения на выходе демодулятора нормированной величины Y(t) выходной сигнал четырехполюсника следует предварительно промасштабировать (ослабить или усилить) таким образом, чтобы на частоте ω0 его общий коэффициент усиления K(ω0) составлял бы единицу, а значит
Figure 00000007
следовательно, дополнительно выполнять операцию деления для получения вышеуказанного отношения не потребуется. Что же касается масштаба по времени, то он определяется скоростью изменения частоты свип-генератора.
Второй вариант способа оценки частотных искажений отличается от первого тем, что сигнал Y(ω) или его отображение Y(t) до интегрирования логарифмируют. Критерием оценки в этом случае является функционал
Figure 00000008
Операция логарифмирования исключает необходимость вычисления разности в подынтегральном выражении и, кроме того, позволяет выразить результат в общепринятых единицах относительного усиления - децибелах.
По аналогии с применяемым в теории усилителей термином - площадь усиления, функционалы, выражаемые (1) и (2), можно было бы считать площадью частотных искажений. Минимуму искажений должен соответствовать минимум указанных функционалов, а выполнение условия ρ(Y(ω))=0 отвечает идеальной ситуации полного отсутствия частотных искажений.
Измерение площади частотных искажений, например, в усилителях аудиосигналов, в отличие от общепринятой оценки неравномерности АЧХ позволяет дать не формальную оценку отклонения АЧХ от идеальной, а получить количественный показатель, связанный с психофизиологическими особенностями слухового восприятия. Учет общих размеров, в частности ширины, возможных провалов и подъемов АЧХ, позволяет связать степень заметности частотных искажений с их объективной технической оценкой, измеренной как значение функционала ρ(Y(ω)). Причем следует подчеркнуть, что зависимость частотных искажений от ширины полос, для которых Y(ω)≠1, установлена достаточно давно [Глухов А.А. Основы звукового вещания. М.: Связь, 1977, стр.38-39] и известно, что если относительно широкие спектральные полосы провалов или подъемов АЧХ вызывают соответствующие субъективные ощущения уже при уровне в 5 дБ, то узкие пики и провалы даже при уровне в 15 дБ не всегда могут быть заметны на слух.

Claims (2)

1. Способ оценки частотных искажений (вариант 1) четырехполюсника, состоящий в определении нормированной амплитудно-частотной характеристики четырехполюсника, отличающийся тем, что каждое значение нормированной амплитудно-частотной характеристики уменьшают на единицу, затем из полученной величины выделяют ее абсолютное значение, полученную таким образом величину, являющуюся функцией частоты, интегрируют в пределах диапазона исследуемых частот, после чего измеряют значение величины, полученной в результате интегрирования, измеренное значение является оценкой частотных искажений.
2. Способ оценки частотных искажений (вариант 2) четырехполюсника, состоящий в определении нормированной амплитудно-частотной характеристики четырехполюсника, отличающийся тем, что каждое значение нормированной амплитудно-частотной характеристики логарифмируют, затем из полученной величины выделяют ее абсолютное значение, полученную таким образом величину, являющуюся функцией частоты, интегрируют в пределах диапазона исследуемых частот, после чего измеряют значение величины, полученной в результате интегрирования, измеренное значение является оценкой частотных искажений.
RU2004129567/28A 2004-10-11 2004-10-11 Способ оценки частотных искажений (варианты) RU2267794C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004129567/28A RU2267794C1 (ru) 2004-10-11 2004-10-11 Способ оценки частотных искажений (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004129567/28A RU2267794C1 (ru) 2004-10-11 2004-10-11 Способ оценки частотных искажений (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2267794C1 true RU2267794C1 (ru) 2006-01-10

Family

ID=35872617

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004129567/28A RU2267794C1 (ru) 2004-10-11 2004-10-11 Способ оценки частотных искажений (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2267794C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Розенберг В.Я. Радиотехнические методы измерения параметров процессов и систем. М: СМИП, 1970, стр.123-124. Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений: Пер. с англ. - М: Мир, 1990, стр.383-388. Электроника и микросхемотехника Ч.2. Электронные устройства промышленной автоматики: Учебник/Под общ. ред. А.А.Краснопрошиной. - К.: Выща шк., 1989, с.69-79. Кисель В.А. Аналоговые и цифровые корректоры. Справочник. - М: Радио и связь, 1986, с.131-132, рис.4.14а. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6316945B1 (en) Process for harmonic measurement accuracy enhancement
US20050129152A1 (en) Method and sytem for noise reduction in measurement receivers using automatic noise subtraction
CN108614152B (zh) 负载牵引系统及其被测件的输入端面功率的测量方法
CN104730481A (zh) 动态确定测量设备的测量不确定度
US9140730B2 (en) Signal analysis apparatus and signal analysis method
Scholl Exact signal measurements using FFT analysis
CN107247696B (zh) 一种在噪声系数分析仪中调用s2p文件获取损耗补偿数据的方法
JP4194179B2 (ja) 特性測定装置
CN102628897A (zh) 基于N1dB压缩点和N2dB压缩点的三阶交调测试方法
RU2267794C1 (ru) Способ оценки частотных искажений (варианты)
RU2241233C1 (ru) Способ оценки частотных искажений (варианты)
US4905308A (en) Noise parameter determination method
RU2241234C1 (ru) Измеритель частотных искажений (варианты)
RU2310871C2 (ru) Способ оценки частотных искажений
US20230280320A1 (en) System and method of calibrating sensing instruments
KR20200030807A (ko) 복수 소음원의 음향 파워 평가 장치 및 방법
Jauregui et al. Optimum-setting and calibration procedures for heterodyne measurements of amplitude and phase noise in high-frequency amplifiers
RU2241235C1 (ru) Измеритель частотных искажений
US20150061691A1 (en) Method and Apparatus for Estimating the Noise Introduced by a Device
JP7495092B2 (ja) 高周波出力装置および高周波出力安定化方法
RU2253873C2 (ru) Анализатор частотных свойств четырехполюсника (варианты)
RU2294545C1 (ru) Устройство для измерения параметра низкочастотного шума
RU2808934C1 (ru) Способ определения нелинейных искажений сигналов (варианты)
Dwisetyo et al. Realization of Total Harmonic Distortion Measurement of Acoustic Source Signal System for Frequency of 125 Hz and 1000 Hz
Ripper et al. Analysis of input impedance influence on calibration of charge conditioning amplifiers

Legal Events

Date Code Title Description
TZ4A Amendments of patent specification