SU679886A1 - Device for measuring amplitude parameters of signals - Google Patents

Device for measuring amplitude parameters of signals

Info

Publication number
SU679886A1
SU679886A1 SU742054614A SU2054614A SU679886A1 SU 679886 A1 SU679886 A1 SU 679886A1 SU 742054614 A SU742054614 A SU 742054614A SU 2054614 A SU2054614 A SU 2054614A SU 679886 A1 SU679886 A1 SU 679886A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
input
signal
key device
signals
Prior art date
Application number
SU742054614A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виталий Николаевич Вишневский
Original Assignee
Предприятие П/Я Г-4493
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 Предприятие П/Я Г-4493 filed Critical Предприятие П/Я Г-4493
Priority to SU742054614A priority Critical patent/SU679886A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU679886A1 publication Critical patent/SU679886A1/en

Links

Landscapes

  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)

Description

Изобретение относитс  к электро измерительной технике, и может быт использовано при измерении амплиту ных параметров сигналов сложной фо мы. Известны устройства дл  измерени  амплитуднь1х парг метров сигна- лов, Ьодержащее электронно.пучевую трубку, тракт вертикального отклонени , сумматор, источник посто нн го (напр жени , ключевое устройство блок управлени , вольтметр 1. Точность измерени  посто нных напр жений осциллографом с таким устройством определ етс  только точностью совмещени  изображений эталонного и исследуемого сигналов т.е. толщиной луча электроннолучевой трубки. Высока  точность й змерений амплитудных параметров иссле дуемого сигнала в полосе воспроизводимых осциллографом частот возмо на тогда, когда калибровка тракта вертикального отклонени  осуществл етс  эталонным сигналом, спектральный состав которого близок к спектральному составу исследуемого сигнала. Поэтому точность измерени  амплитуд таким устройством в полосе воспроизводимых частот будет определ тьс  не точностью измерени  значений эталонного сигнала, а искажени ми , определ емыми видом амплитудно-частотной характеристики тракта вертикального отклонени . Цель изобретени  заключаетс  в повьлпении точности измерени  Данна  цель достигаетс  ём, что в устройство дл  измepe и  амп литудных параметров сигналов, содержащее электроннолу.чевхю1 трубку, тракт вертикальиого отклонени , сумматор , источник посто нного напр жени , ключевое устройство, блок управлени , вольтметр, введены пиковый детектор, второе ключевое устройство, три делител  напр жени , один из которых с нерегулируемым коэффициентом делени , причём ко входу тракта вертикального отклонени  подключен выход ключевого устройства , ко входам которого подключены выходы делителей напр жени , а входы упом нуть хГделителей, соединены с выходом сумматора, один вход которого  вл етс  входом устройства, а второй под слючен к источнику пос-, то нного напр жени , вольтметр подключен к выходам делител  напр жеНИИ с регулируемым коэффициентом делени , а выход тракта вертикального отклонени  соединен с электроинолучевой . трубкой через второе ключевое устройство, вторые вход и выход которого соединен с пиковые детектором , выходы блока управлени  соединены со входом электроннолучевой трубки и входами обоих ключэвых устройств.The invention relates to electrical measuring technology, and can be used in measuring the amplitude parameters of signals of complex form. Devices are known for measuring amplitude of pairs of signals, including an electron-beam tube, a vertical deviation path, an adder, a constant source (voltage, key device, control unit, voltmeter 1. The accuracy of measuring constant voltages by an oscilloscope with such a device It is only the accuracy of combining the images of the reference and the studied signals, i.e., the thickness of the beam of the cathode ray tube. The high accuracy of measurements of the amplitude parameters of the signal under study Oscilloscope frequencies are possible when the vertical deflection path is calibrated by a reference signal whose spectral composition is close to the spectral composition of the signal under investigation. Therefore, the accuracy of measuring amplitudes by such a device in the reproduced frequency band will not be determined by the measurement of the reference signal, but by distortions , determined by the type of amplitude-frequency characteristic of the vertical deviation path. The purpose of the invention is to measure accuracy. This goal is achieved in that a device for measuring and amplitude parameters of signals containing an electron tube, a vertical path, an adder, a constant voltage source, a key device, a control unit, a voltmeter, are entered a peak detector, a second key device, three voltage dividers, one of which with an unregulated division factor, with the output of a key device connected to the vertical deviation path input, The inputs of which are connected to the outputs of the voltage dividers, and the inputs of the mentioned xHD dividers are connected to the output of the adder, one input of which is the input of the device and the second is connected to the source of this voltage, the voltmeter is connected to the outputs of the voltage divider an adjustable division factor, and the output of the vertical deflection path is connected to the electro-ray path. tube through the second key device, the second input and output of which is connected to the peak detector, the outputs of the control unit are connected to the input of the electron-beam tube and the inputs of both key devices.

На чертеже изображена блок-схема устройства. The drawing shows a block diagram of the device.

Ус-гройство содержит сумматор 1, один вход которого  вл етс  входом устройства, а вторсЯ вход соединен с источником посто нного напр жени  2. сумматора 1 соединен со входами делителей напр жени  3, 4, 5. Делитель напр жени  5 имеет посто нный коэффициент делени  и его выход, соединен со входсм ключевого устройства 6. Выходыделителей 3, 4 соединены со входами ключевого устройства 6 и пиковым вольтметром 7. Выход ключевого устройства б соединен со входом тракта вертикального отклонени  8, а управл ющий ключевого устройства 6 соединен с блоком управлени  9. Первый вход дополнительного ключевого устройства 10 соединен с выходом тракта вертикального отклонени  8, а первый выход дополнительного ключевого устр ойства 10 с электроннолучевой трубкой 11. Вход и выход пикового детектора 12 соединены со вторыми выходом и входом дополнительного ключевого устройства 10, управл ющий вход которого соединен с блоком управлени  9, который также соединен с модул тором  ркости электроннолучевой трубки 11.The device contains an adder 1, one input of which is the device input, and the second input is connected to a constant voltage source 2. The adder 1 is connected to the inputs of voltage dividers 3, 4, 5. The voltage divider 5 has a constant division factor and its output is connected to the input unit of the key device 6. The outputs of the dividers 3, 4 are connected to the inputs of the key device 6 and the peak voltmeter 7. The output of the key device b is connected to the input of the vertical deviation channel 8, and the controller of the key device 6 is connected to the unit 9. The first input of the additional key device 10 is connected to the output of the vertical deviation path 8, and the first output of the additional key device 10 is connected to the electron-beam tube 11. The input and output of the peak detector 12 are connected to the second output and input of the additional key device 10, the control input which is connected to the control unit 9, which is also connected to the luminance modulator of the cathode ray tube 11.

Устройство работает следующим образом.The device works as follows.

Входной исследуемый сигнал поступает на вход сумматора 1, на второй вход которого подают посто нное напр жение источника 2. Величина посто нного напр жени  источника 2 выбираетс  больше возможного максимального значени  исследуемого сигнала. Таким образом, сигнал на выходе сумматора 1 будет всегда смещзн относительно нулевого уровн  на величину посто нного напр жени  источника 2 и пересекать нулевой уровень не будет. С выхода сумматора 1 сигнал в виде суммы исследуемого сигнала и посто нного напр жени  j. источника 2 поступает на делители напр жени  3, 4, 5. Величина сигнала на В111ходе 3, 4 может регулироватс  рт нул  до величины сигнала на выходе делител  5. Сигналы с выходо -делителей 3, 4, 5 поступают на входы ключеврго устройства 6, выход которого соединен со входом тракта вертикального;, отклонени  8 осциллографа . По сигналам с блока управлени  9 во врем  первого пр мого хода развертки ключевое устройство пропускает на вход тракта вертикального отклонени  8 сигнал с выхода делител  5, во врем  второго пр мого хода - сигнал с выхода делител  4 а во врем  третьего пр мого хода сигнал с выхода делител  3. Дополнительное ключевое устройство 10 во врем  первого хода пропускает сигнал с выхода тракта вертикального отклонени  на электроннолучевую трубку 4, на которую в то же врем  подаетс  сигнал подсвета с блока управлени  9 и на экране наблюдаетс  изображение исследуемого сигнгша. Во врем  второго пр мого хода дополнительное ключевое устройство 10 пропускает сигнал с выхода тракта вертикального отклонени  на пиковый детектор 12, который запоминает максимальную амплитуду сигнала. В это врем  сигнал подсвета на электроннолучевую трубку 11 не подаетс . В следующий за вторым пр мым ходом развертки обратный ход дополнительное ключевое устройство 10 подключает выход пикового детектора 12 к вертикально отклон ющим пластинам электроннолучевой трубки 11. В это врем  блок управле 1и  9 выдает на электроннолучевую ; трубку 11 сигнал под1:вета и на ее экране наблюдают первую калибровочную линию, положение которой определ ет напр жение на пиковом детекторе 12, т.е. величиной сигнала на выходе депител  4. Во В1рем  третьего пр мого хода дополнительного ключевое устройство 10 подключает выход тракта вертикального отклонени  8 ко входу пикового детектора 12. В следующий за третьим пр мым ходом развертки обратный ход дополнительно ключевое устройство 10 подключает выход пикового детектора 12 к вертикально отклон ющим пластинам электроннолучевой трубки. В это врем  блокуправлени  выдает сигнал подсвета и на экране, электроннолучевой трубки 11 наблюдаетс  втора  калибровочна .лини , положение которой определ ет напр жение на вьйсоде делител  3. Изменением коэффициентов делени  делителей 3 и 4 измен ют рассто ние между калибровоч1|ыми лини ми на экране электроннолучевой трубки 11 от максимальной амплитуды исследуемого сигнала до нул . Подключенный к выходам делителей 3, 4 пиковый вольтметр 7 измер ет значение напр жени , соответствующее рассто нию между калибровочными лини ми на экране электроннолучевой трубки 1.. В силу того, что обладает инерционностью, на экране электроннолу-чевой трубки 11 одновременно будут наблюдатьс  изображение исследуемого сигнала (с выхода делител  5) и двух калибровочныхThe input signal under study is fed to the input of the adder 1, to the second input of which a constant voltage of source 2 is applied. The magnitude of the constant voltage of source 2 is chosen greater than the possible maximum value of the signal under study. Thus, the signal at the output of adder 1 will always be offset from the zero level by the value of the constant voltage of source 2 and will not cross the zero level. From the output of adder 1, the signal is in the form of a sum of the signal under study and a constant voltage j. source 2 is supplied to voltage dividers 3, 4, 5. The magnitude of the signal at input B111, 3, 4 can be adjusted to zero mercury to the output signal of divider 5. The signals from output splitters 3, 4, 5 are fed to the inputs of the key device 6, output which is connected to the entrance of the vertical path ;, deflection 8 of the oscilloscope. According to the signals from the control unit 9 during the first sweep stroke, the key device passes a signal from the output of the divider 5 to the input of the vertical deviation path 8, and during the second run, the output signal from the divider 4 and during the third forward run, the output signal divider 3. Additional key device 10 during the first stroke transmits a signal from the output of the vertical deviation path to the cathode ray tube 4, to which at the same time a light signal is supplied from the control unit 9 and the image is observed on the screen ix signgsha investigated. During the second forward run, the additional key device 10 passes the signal from the output of the vertical deflection path to the peak detector 12, which stores the maximum amplitude of the signal. At this time, the light signal is not supplied to the cathode ray tube 11. In the reverse run following the second forward sweep, the additional key device 10 connects the output of the peak detector 12 to the vertical deflection plates of the electron-beam tube 11. At this time, the control unit 1 and 9 outputs to the electron-beam; tube 11, signal 1: veta and the first calibration line is observed on its screen, the position of which determines the voltage on the peak detector 12, i.e. the value of the signal at the output of the depot 4. During the third forward stroke, the additional key device 10 connects the output of the vertical deflection path 8 to the input of the peak detector 12. In the reverse stroke following the third forward sweep stroke, the additional key device 10 connects the output of the peak detector 12 to vertically deflection plates of the electron-beam tube. At this time, the control unit generates a light signal and a second calibration line is observed on the screen of the electron-beam tube 11, the position of which determines the voltage on the figure of divider 3. By changing the division factors of dividers 3 and 4, the distance between the calibration lines on the screen changes electron beam tube 11 from the maximum amplitude of the signal under investigation to zero. A peak voltmeter 7 connected to the outputs of dividers 3, 4 measures the voltage value corresponding to the distance between the calibration lines on the screen of the electron-beam tube 1. By virtue of its inertia, the image of the investigated tube will be observed simultaneously on the screen of the electron-beam tube 11 signal (from the output of divider 5) and two calibration

SU742054614A 1974-08-23 1974-08-23 Device for measuring amplitude parameters of signals SU679886A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU742054614A SU679886A1 (en) 1974-08-23 1974-08-23 Device for measuring amplitude parameters of signals

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU742054614A SU679886A1 (en) 1974-08-23 1974-08-23 Device for measuring amplitude parameters of signals

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU679886A1 true SU679886A1 (en) 1979-08-15

Family

ID=20594409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU742054614A SU679886A1 (en) 1974-08-23 1974-08-23 Device for measuring amplitude parameters of signals

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU679886A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Coltman et al. Noise limitations to resolving power in electronic imaging
US2563395A (en) Calibration
SU679886A1 (en) Device for measuring amplitude parameters of signals
US4233510A (en) Scanning electron microscope
US3317737A (en) Photoelectric device for measuring the spectral line intensities of a radiating plasma with background radiation correction means
US2901664A (en) Circuit-arrangement for producing adjustable reference lines on the picture screens of cathode-ray tubes simultaneously with the curve of a phenomenon
SU789803A1 (en) Apparatus for measuring amplitude parameters of signals
US3320531A (en) Adjustable marker generator for spectrum analyzers
US2542822A (en) X-ray thickness gauge
SU98300A1 (en) Device for measuring phase characteristics of quadrupoles
GB1355118A (en) Circuit arrangement for producing a calibratable datum line in an intensity-modulated display device
US3409826A (en) Automatic sweep frequency ratio plotter and non-linear measurement systems
SU140121A1 (en) Method for measuring nonlinearity of line scan
SU446844A1 (en) Spectrum analyzer
SU1051460A1 (en) Device for measuring amplitude-frequency response of magnetic deflection yoke
SU918861A1 (en) Electric signal time parameter oscilloscopic meter
SU141518A1 (en) Device for automatically determining the dependence of the frequency of the microwave generator with electronic tuning on the magnitude of the control voltage
SU146816A1 (en) Method for measuring phase modulated oscillation parameters
SU911343A1 (en) Electron beam oscilloscope
SU826251A1 (en) Electron-beam oscilloscope with digital measuring of time intervals
SU363931A1 (en) PANORAMIC MEASURING GROUP TIME LATE
US3348139A (en) Time delay and frequency spectrum analyzer
SU894604A1 (en) Device for measuring non-linearity of four-terminal network amplitude characteristics
SU1075177A1 (en) Method of measuring electrical signal instantaneous values
SU377975A1 (en) DEVICE FOR MEASURING NONLINEARITY AND SENSITIVITY OF BEAM EXPANSION ELECTRON BREAD TUBE WITH ELECTROSTATIC DEVIATION