![]() Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Измерители нелинейных искажений
Нелинейные искажения (НИ) возникают в системах содержащих нелинейные элементы – электронные лампы, транзисторы, катушки индуктивности с ферромагнитными сердечниками. Необходимость измерения нелинейных искажений связана с исследованием параметров усилителей и генераторов синусоидальных колебаний. Нелинейные искажения устройства характеризуется гармоническими или комбинационными составляющими, а такие случайными (статистическими) составляющими, появляющимися в спектре выходного сигнала. В соответствии с этим различают три основных метода измерений НИ: гармонический; комбинационных частот; статистический. Гармонический метод. Данный метод применяется для анализа нелинейных искажений в области НЧ (20 Гц - 200 кГц). Нелинейные искажения характеризуются коэффициентом гармоник
где U1,U2,..., UN – действующие значения соответствующих гармоник; N – число гармоник, которое должно быть не менее 5-10. Коэффициент нелинейных искажений определяется выражением
Коэффициент гармоник может быть выражен через коэффициент нелинейных искажений:
Рис. 3.15
Структурная схема измерения НИ гармоническим методом имеет вид, показанный на рис. 3.15. Основными элементами структурной схемы являются входное устройство (ВУ), усилитель (У), режекторный фильтр (РФ) и квадратичный вольтметр (КВ). Принцип измерения НИ заключается в следующем. В первую очередь измеряется действующее значение сигнала. Эта операция называется «калибровкой» и заключается в регулировке коэффициента усиления усилителя до тех пор, пока показание вольтметра не станет равным заданному значению (обычно 1 или 10 В). После этого переходят к измерению действующего значения высших характеристических составляющих. Напряжение основной частоты подавляется режекторным фильтром.
Метод комбинационных частот. В верхнем диапазоне частот исследуемого устройства нелинейность определяется по составляющим комбинационных частот. Коэффициент нелинейности КН определяется отношением действующего значения напряжения разности комбинаций частот Uf1-f2 к напряжению гармонических сигналов с частотами f1 и f2 одинакового уровня U:
В некоторых случаях комбинационные составляющие изменяют при подаче на вход исследуемой системы сигнала, спектр которого содержит три частоты. В данном случае производится оценка кубических искажений по продуктам нелинейности первого рода. Здесь измерительный сигнал представляет сумму трех гармонических сигналов с равными амплитудами и близкими частотами: f1, f2, f3. Продукты нелинейности первого рода содержат три составляющие с частотами, близкими к исходным: f1+f2-f3, f1-f2+f3, f2+f3-f1. Коэффициент кубических нелинейных искажений определяется выражением
где Uни – среднеквадратичное значение напряжения одной составляющей с комбинационной частотой; U∑ – суммарное выходное напряжение. Структурные схемы устройств измерения нелинейных искажений по методу комбинационных частот приведены на рис 3.16, 3.17.
Рис 3.16
Рис 3.17
Статистический метод. В этом методе в качестве измерительного сигнала применяется белый шум. Такой сигнал можно рассматривать как предельный случай многочастотного сигнала, и в этом отношении он в наибольшей степени приближается к реальным сигналам, передаваемым в системах связи. Структурная схема измерений и спектры сигналов в различных ее точках изображены на рис. 3.18.
Рис. 3.18 Для испытания исследуемого объекта в спектре входного шумового сигнала с помощью режекторного фильтра (РФ) вырезается относительно узкое «окно», т. е. формируется участок спектра с нулевыми (или близкими к нулю) составляющими. Такой шумовой сигнал подается в качестве измерительного сигнала на вход исследуемого объекта. В спектре выходного сигнала (точка 3 на схеме) «окно» оказывается заполненным шумом. Чем выше уровень спектральных составляющих в этом окне тем больше нелинейных искажений вносит исследуемый объект. Составляющие спектра, находящиеся внутри «окна» выделяются с помощью полосового фильтра (ПФ). Напряжение
где Составляющими погрешности данного метода являются погрешность измерения шумового напряжения квадратичным вольтметром и отклонение частотных характеристик затухания фильтров от идеальных.
В заключении рассмотрим технические характеристики автоматического измерителя нелинейных искажений С6-7 [27]. Принцип действия данного прибора основан на использовании гармонического метода измерения нелинейных искажений. Диапазон частот основной гармоники исследуемого сигнала составляет 20 Гц – 200 кГц. Прибор обеспечивает измерение коэффициента гармоник в автоматическом режиме на шкалах с конечными значениями: 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30% в диапазоне частот от 200 Гц до 20 кГц и 0,3; 1; 3; 10; 30% в диапазоне частот от 20 до 200 Гц и от 20 до 200 кГц. Абсолютное значение основной погрешности прибора при измерении коэффициента гармоник в диапазоне частот от 20 до 200 Гц не превышает значения ±(0,1 Кгк+0,1 %), где Кгк – конечное значение шкалы в процентах.
|
||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 446. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |