Способ измерения переходного затухания между цепями связи

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

М 101i: 6

Класс 21е, 36

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБ КТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

В. А. Львов и А. А. Аскинази

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ

МЕЖДУ ЦЕПЯМИ СВЯЗИ

Ззяв, ено I сентября 1953 т. за № 20233/450513 в Министерство связи (:ССР с присоединением ззявии № 20234.

Извсстный способ измерения переходного затухания между цепями электрической связи путем сравнения синусоидальных напряжений на влиякгщсй цепи и на цепи, подверженной влиянию, с использованием индикатора типа гетсродин-детектора, вкл1очснпого через узкополосный фильтр, имеет тот недостаток, что при измерениях на различных частотах необходимо кахкдый раз точно настраивать частоту. вспомогательного генератора, что нри узкой полосе пропускания фильтра является затруднительным и занимает много

Времени.

По предлагаемому способу с це, fbfo упрощения измерений и сокращения врсмснн измерения на вход влнEII01! Icff цегн1 под потся вместо прость1х синусоидз1лы1ых амплитудно-модулированные колебания.

Сущность изоорстсния поясняется фиг. 1, на которой изображена скелстн11я схсзI;1 11змс!)сни11 щсходного затухания между цепями элсктрическсIf связи с. применением амплитудно-модулированных колебаний, а на фнг. 2 — скслстная схема измерений с применением амплитуд11О-мсдулированных колебаний и элсктроннолучсвого ссци, лографа.

При измерении часстотной характс1энст1 кн це1)еходно1 О зсп ухания между цепями связи (фиг. 1) на модулятор 1 подается несущая частота от высокочастотного генератора 2 и низкая частота от генератора 8. По,.1ученныс в результате модуляции амплитудно-модулированные колсба1шя подаются на вход влияющей цепи 4. К входу цепи 5, подверженной влиянию, подключается усилите,lf 6, усиливающий амплитудномодулнрованные колебания, которые заfc f поступают на детектор 7. Низко-1астотные колебани я, полученные в результате детектирования, проходят через узкополосный фильтр

8 на усилитель 9, на выход которого вк,ночают телефон 10 для определсня величины затухания «на-слух; > методом сравнения с затуха1п;ем магазина затуханий 11, или второй детектор 12, преобразующий низкочастотные колеоания в пропорцнона, Ibное постоянное напряжение для подачи его на индикатор 18.

При передаче амплитудно-модулированных колебаний затухание по несущей частоте равно затуханию по огибающей, и напряжение колебаний, получаемых в результате детектирования на приеме, будет пропорционально затуханию измеряемой несущей частоты, а частота нх будет

ОставатbcB пocfoHIIElOH.

Поэтому при измерении частотной характеристики переходного затухания тю предлагаемому способу регулировка индикатора уровня не требуется, и все измерение сводится к измерению несущей частоты в генераторе 2 и подбору затухания магазинов затуханий 11.

Для наблюдения полной частотной характеристики, что особенно удобно при симметрировании кабелей, прнменяюг вместо индикатора электронно-лучевой осциллограф.

Напряжение развертки осциллографа изменяется синхронно с частотой генератора пилообразных колебаний, мсдулирующих по частоте амплитудно-модулированные колебания на передаче. Амплитудно-модулированные колебания получают от источника, состоящего из низкочастотного генератора 8 (фиг. 2), высокочастотного генератора 2 и модулятора 1. Частотно-модулированные колебания, частота которых меняется по пилообразному закону, получают от источника, состоящего из высокочастотного генератора 14 и генератора пилообразных колебаний

15. Амплитудно-модулированные и частотно-модулированные колебания поступают на смеситель lб, с которого через фильтр низких частот 17 и усилитель 18 на вход влияющей цепи 4. С входа цепи 5, подверженной влиянию. колебания подаются через магазин затуханий 11 на усилитель б и затем на детектор 7. Полученные в результате детектирования низкочастотные колебания для снижения уровня шумов пропускаются через узкополосный фильтр 8, ширина полосы пропускания которого дол>кна осеспечивать неискаженную передачу огибающей импульсов переменной частоты. Затем низкочастотные колебания усиливаются усилителем 9 и вторично детектируются детектором 12. Постоянная составляющая, полученная в результате вторичного детектирования, через фильтр низких частот 19 и усилитель постоянного тока 20 подается на пластины вертикального отклонения луча электронно-лучевого осциллографа 21. Отклонение луча в вертикальном направлении будет пропорционально величине переходного затухания на данной частоте, В горизонтальном направлении луч отклоняется напряжением, форма и частота которого совпадают с управляющим напряжением на передающем конце. Это напряжение получают от генератора 22, аналогичного генератору 15.

Для точного отсчета частоты на экране электронно-лучевого осцил;юграфа могут быть применены марке р ные отм етки. В виду того что пр ибор измеряет абсолютный уровень по напря>кению на входных зажимах усилителя б, для градуировки прибора и для точного определения величины затухания в побой точке частстнсгс диапазона ко входу прибора может подключаться стабилизированный контрольный генератор 23 через магазин затухания 24. При этом на экране получается прямая линия, соответствующая установленной величине затухания. Таким образом, можно определить;побую точку на характеристике. Масштаб по частоте может меняться при регулировке амплитуды напряжения возбуждения генератора частотно-модулированных колебаний на передающем конце.

Предмет изобретения

1. Способ измерения переходного затухания ме>кду цепями связи путем подачи электрических колебаний на вход влияющей цепи и подключения нзмеритслыюго прибора к входу цепи, подверженной влиянию, о тл ича ю щн йс я тсм, что, с целью упрощсния измерении и сокращения времени измерения, в качестве указанных колебаний используют амплитудно-модулированные колебания.

2. Способ измерения переходного затухания между цепями связи по п. 1, отл и ч а ю щи и ся тем. что частота амплитудно-модулированного напряжения измерительного генератора меняется по пилообразному закону, а в качестве индикатора применен электронно-лучевой осциллограф, напря>кение развертки которого синхронно с изменением частоты измерительного генератора.

¹ lOI436

Фиг. 1

Фиг. )