Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше
Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике
СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ
15.18. Анализаторы спектра
На практике, особенно в диапазоне радиочастот, широко используют прибор, называемый анализатором спектра. Это устройство формирует изображение на осциллографе в координатах XY, причем координата Y представляет интенсивность сигнала (обычно используется логарифмический масштаб, т. е. децибеллы), а координата X служит для представления частоты. Иначе говоря, анализатор спектра позволяет рассматривать частотную область и строить график зависимости значения входного сигнала от частот. Можно также считать, что производится разложение входного колебания на гармонические составляющие (если вы имеете представление о таком разложении), или можно рассматривать график как отклик, который получается при настройке высококачественного приемника (имеет широкий динамический диапазон, высокую стабильность и чувствительность) в частотном диапазоне. Эта возможность очень полезна при анализе модулированных сигналов, изучении результатов взаимной модуляции составляющих сложных сигналов и искажений, анализе шума и сдвигов, при точных измерениях частоты слабых сигналов в присутствии более сильных сигналов и при выполнении множества других измерений.
Существуют две основные разновидности анализаторов спектра: с разверткой частоты и с реальным масштабом времени. Анализаторы с разверткой частоты распространены наиболее широко, и принцип их работы иллюстрирует рис. 15.43. Схема представляет собой аналог супергетеродинного приемника (см. разд. 13.16) с локальным генератором (ЛГ), для развертки которого используется пилообразное колебание, сгенерированное внутри схемы. По мере того как производится развертка частоты ЛГ, результаты ее смешения с различными входными частотами поступают на усилитель ПЧ и затем на фильтр. Например, представим, что для анализатора спектра промежуточная частота составляет 200 МГц, а частоту ЛГ можно разворачивать в диапазоне от 200 до 300 МГц. Когда частота ЛГ равна 210 МГц, входной сигнал с частотой 10 МГц ширина полосы пропускания фильтра ПЧ) проходит на детектор и создает напряжение вертикального отклонения на осциллографе. Сигналы с частотой 410 МГц (с «зеркальной» частотой) также будут проходить через эту цепочку, поэтому на входе установлен фильтр НЧ. В любой момент времени детектируются входные частоты, лежащие ниже частоты ЛГ на 200 МГц.
Рис. 15.43. Анализатор спектра на основе локального генератора с разверткой.
Реальные анализаторы спектра обладают большой гибкостью в отношении частоты развертки, центральной частоты, ширины полосы пропускания фильтра, масштаба изображения и т. д. Обычно диапазон входной частоты охватывает значения от герц до гигагерц, а избираемая полоса частот может иметь ширину от герц до мегагерц. Кроме того, в сложных современных анализаторах спектра предусмотрены такие возможности, как калибровка амплитуды, запоминание спектров для предотвращения мерцания при развертке, дополнительная память для выполнения сравнения и нормализации и отображение на экране цифровой информации. Эти замечательные анализаторы спектра позволяют рассматривать изменение фазы относительно частоты, формировать частотные маркеры, программировать работу от микропроцессорной шины IEEE 488, а также включать следящие генераторы (для работы в увеличенном динамическом диапазоне), выполнять прецизионные измерения частоты в спектре, генерировать напряжения шумов для возбуждения исследуемых систем и даже выполнять усреднение сигнала (что особенно полезно при наличии шума).
Отметим, что анализатор спектра с разверткой частоты рассматривает в каждый момент времени только одну частоту и генерирует полный спектр путем развертки во времени. Иногда это может создавать большие неудобства, например при исследовании переходных процессов. Кроме того, при работе с узкой полосой пропускания скорость развертки должна быть небольшой. И наконец, в каждый момент времени используется только небольшая часть входного сигнала.
Эти недостатки анализаторов спектра с разверткой частоты устранены в анализаторах спектра, работающих в реальном времени. Здесь также существует несколько подходов. Один громоздкий метод основан на использовании набора узкополосных фильтров, которые позволяют выделять различные частоты диапазона одновременно. В последнее время большую популярность приобретают сложные анализаторы, основанные на методах цифрового анализа Фурье (в частности, используется известное быстрое преобразование Фурье). Эти приборы преобразуют аналоговый входной сигнал (после смешения и других процедур) в числа с помощью быстродействующего аналого-цифрового преобразователя. Затем специализированная вычислительная машина осуществляет соответствующие операции и формирует цифровой частотный спектр. Этот метод позволяет обрабатывать все частоты одновременно, в связи с этим он обладает очень высокой чувствительностью и высоким быстродействием и его можно использовать для анализа переходных процессов. Он особенно полезен при анализе тех сигналов, для которых быстродействие анализаторов спектра с разверткой частоты оказывается слишком низким. Кроме того, он позволяет выделить корреляцию между сигналами.
Рис. 15.44. Спектры, полученные с помощью анализатора спектра.
В связи с тем что результаты представляются в цифровом виде, естественно в полной мере использовать усреднение сигналов, и эта возможность заложена в некоторых приборах, предназначенных для широкого применения.
Следует отметить, что цифровые анализаторы спектра имеют ограничения по скорости вычислений и обладают гораздо более узкой полосой пропускания, чем радиочастотные анализаторы спектра (ЛГ с разверткой частоты). Например, популярный анализатор типа фирмы HP работает на частотах от до . Конечно, можно сделать так, чтобы анализатор работал с полосой , отцентрированной на более высокой частоте - преобразование этой полосы к более низкой частоте выполняется с помощью гетеродина.
В некоторых анализаторах спектра, работающих в реальном времени, используют так называемое импульсное . Для этого метода в анализаторе с разверткой (рис. 15.43) полосовой фильтр ПЧ заменяют диспергирующим фильтром (в котором время задержки пропорционально частоте). При согласовании скорости развертки ЛГ с дисперсией фильтра на выходе будет получена картина, очень похожая на ту, которую дает спектроанализатор с разверткой на -линейная развертка частоты по времени. Однако в отличие от анализатора с разверткой эта схема собирает сигналы по всей ширине полосы пропускания. Еще один интересный пример анализатора спектра, работающего в реальном времени, представляет собой ячейка Брэгга (или «акустико-оптический ), в которой сигнал промежуточной частоты используется для генерации акустических колебаний в прозрачном кристалле. Эти деформации дифрагируют лазерный луч и формируют частотный спектр в реальном масштабе времени в виде зависимости интенсивности света от местоположения. Схему анализатора завершает решетка фотодетекторов на выходе. Брэгговские спектрометры используют в радиоастрономии. Типовой прибор имеет полосу пропускания шириной , которая распределяется по 16000 каналам, ширина полосы пропускания каждого составляет . При выборе типа анализатора спектра следует решить, какие параметры имеют для вас решающее значение - ширина полосы пропускания, разрешающая способность, линейность или динамический диапазон.
На рис. 15.44 представлены радиочастотные спектры, полученные с помощью анализатора спектра, который должен понравиться тем, кто имеет дело с частотами выше 1 МГц.
Четыре первых спектра представляют генераторы: а формирует чистые синусоидальные колебания, б имеет искажения (на что указывают гармонические колебания, в характеризуется наличием шумов по краям спектра и г обладает некоторой частотной нестабильностью (дрейфовая или остаточная ЧМ). Можно измерить составляющие внутренней модуляции, как на примере д, где частоты внутренней модуляции второго, третьего и четвертого порядка видны на выходе усилителя, на которой подается тестовый «двухтоновый» сигнал, состоящий из чистых синусоидальных колебаний с частотами и . И наконец, пример е иллюстрирует необычное поведение смесителя с двойной балансировкой; наблюдается наводка как от ЛГ, так и от входного сигнала, помимо того, сказывается искажение на частотах Этот спектр на самом деле может характеризовать вполне приемлемую работу смесителя в зависимости от масштаба, выбранного для вертикальной оси. Анализаторы спектра разрабатывают с очень большим динамическим диапазоном (составляющие внутренних искажений ослабляются на 70 дБ, а при наличии предварительной избирательной схемы - на 100 дБ), благодаря чему можно наблюдать недостатки даже очень хороших схем.
Пример на рис. 15.44 показывает, что произойдет, если слишком быстро производить развертку ЛГ в анализаторе с разверткой. Если развертка ЛГ такова, что сигнал проходит через полосу пропускания фильтра за более короткое время, чем , то его частотный спектр расширится примерно на .
|
1 |
Оглавление
- ГЛАВА 11. МИКРОПРОЦЕССОРЫ
- ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА МП 68008
- 11.01. Регистры, память и ввод-вывод
- 11.02. Система команд и способы адресации
- 11.03. Представление команд на машинном языке
- 11.04. Сигналы магистрали
- ПРИМЕР ЗАКОНЧЕННОЙ РАЗРАБОТКИ: АНАЛОГОВЫЙ УСРЕДНИТЕЛЬ СИГНАЛОВ
- 11.05. Разработка схемы
- 11.06. Программирование: определение задачи
- 11.07. Программирование: детали
- 11.08. Характеристики
- 11.09. Некоторые дополнительные соображения
- МИКРОСХЕМЫ АППАРАТНОЙ ПОДДЕРЖКИ МИКРОПРОЦЕССОРА
- 11.10. Микросхемы средней степени интеграции
- 11.11. Периферийные БИС
- 11.12. Запоминающие устройства
- 11.13. Другие микропроцессоры
- 11.14. Эмуляторы, системы проектирования, логические анализаторы и макетные платы
- ГЛАВА 12. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ
- МЕТОД ПРОТОТИПОВ
- 12.01. Макетные платы («самолеты»)
- 12.02. Прототипы платы печатной схемы (ПС)
- 12.03. Платы под монтаж накруткой
- ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
- 12.04. Изготовление плат печатного монтажа
- 12.05. Проектирование плат с печатным монтажом
- 12.06. Монтаж плат ПС
- 12.07. Несколько дополнительных соображений по поводу плат ПС
- 12.08. Передовая техника
- КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ
- 12.09. Установка схемных плат в приборы
- 12.10. Оформление
- 12.11. Замечания по конструкции
- 12.12. Охлаждение
- 12.13. Полезные советы
- 12.14. Где доставать компоненты
- ГЛАВА 13. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ И БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРИБОРЫ
- 13.01. Транзисторный усилитель на высоких частотах в первом приближении
- 13.02. Высокочастотные усилители: модели для переменного тока
- 13.03. Пример высокочастотных расчетов
- 13.04. Примеры высокочастотных усилителей
- 13.05. Пример проектирования широкополосной схемы
- 13.06. Уточненные модели схем по переменному току
- 13.07. Последовательнопараллельные пары
- 13.08. Модульные усилители
- ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СХЕМ
- 13.09. Соединительные линии
- 13.10. Отрезки линий, согласующие устройства и трансформаторы
- 13.11. Резонансные усилители
- 13.12. Элементы ВЧ-схем
- 13.13. Измерение амплитуды и мощности
- РАДИОСВЯЗЬ: АМ
- 13.14. Некоторые принципы связи
- 13.15. Амплитудная модуляция
- 13.16. Супергетеродинный приемник
- ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ МОДУЛЯЦИИ
- 13.17. Метод одной боковой полосы (SSB)
- 13.18. Частотная модуляция
- 13.19. Частотная манипуляция
- 13.20. Схемы импульсной модуляции
- СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАДИОЧАСТОТНЫХ СХЕМ
- 13.21. Специальные методы конструирования
- 13.22. Экзотические ВЧ-усилители и устройства
- БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ КЛЮЧИ
- 13.23. Модель транзистора и ее уравнения
- 13.24. Устройства аналогового моделирования
- НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ СХЕМ
- 13.25. Высоковольтный усилитель
- 13.26. Усилитель с «открытым коллектором» при работе на шину
- 13.27. Пример схемы: предусилитель для фотоумножителя
- СХЕМЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ПОЯСНЕНИЙ
- ГЛАВА 14. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛОМОЩНЫХ УСТРОЙСТВ
- 14.01. Прикладные задачи с малым потреблением мощности
- ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
- 14.02. Типы батарей
- 14.03. Включаемые в розетку блоки питания
- 14.04. Солнечные элементы
- 14.05. Сигнальные токи
- ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ И МИКРОМОЩНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ
- 14.06. Выключение источника питания
- 14.07. Микромощные стабилизаторы
- 14.08. Опорное напряжение земли
- 14.09. Микромощные источники эталонного напряжения и датчики температуры
- 14.10. Проблемы проектирования микромощных линейных схем
- 14.11. Пример проектирования линейной схемы на дискретных элементах
- 14.12. Микромощные операционные усилители
- 14.13. Микромощные компараторы
- 14.14. Микромощные таймеры и генераторы
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ МИКРОМОЩНЫХ УСТРОЙСТВ
- 14.15. КМОП-семейства
- 14.16. Обеспечение работы КМОП-схем в маломощном режиме
- 14.17. Микромощные микропроцессоры и периферийные устройства
- 14.18. Пример проектирования на микропроцессоре: регистратор данных типа «градус-день»
- СХЕМЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ПОЯСНЕНИЙ
- ГЛАВА 15. ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ
- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
- 15.01. Температура
- 15.02. Уровень излучения
- 15.03. Деформация и смещение
- 15.04. Ускорение, давление, сила, скорость
- 15.05. Магнитное поле
- 15.06. Вакуумные манометры
- 15.07. Детекторы элементарных частиц
- 15.08. Щупы, используемые в биологии и химии
- ЭТАЛОНЫ ТОЧНЫХ ВЕЛИЧИН И ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
- 15.09. Эталоны частоты
- 15.10. Измерения частоты, периода и временных интервалов
- 15.11. Эталоны напряжения и сопротивления и их измерение
- МЕТОДЫ СУЖЕНИЯ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ
- 15.12. Отношение сигнал/шум
- 15.13. Усреднение сигнала и многоканальное усреднение
- 15.14. Получение периодического сигнала
- 15.15. Обнаружение путем захвата
- 15.16. Амплитудный анализ импульсов
- 15.17. Преобразователи времени в амплитуду
- СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ
- 15.18. Анализаторы спектра
- 15.19. Автономный спектральный анализ
- СХЕМЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ПОЯСНЕНИЙ
- ПРИЛОЖЕНИЕ А
- ОСЦИЛЛОГРАФ
- ПРИЛОЖЕНИЕ Б
- МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
- ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ С ДОПУСКОМ 5%
- ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕЗИСТОРЫ С ДОПУСКОМ 1%
- ПРИЛОЖЕНИЕ Д. КАК РИСОВАТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
- ПРИЛОЖЕНИЕ Е. НАГРУЗОЧНЫЕ ЛИНИИ
- ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. НАСЫЩЕНИЕ ТРАНЗИСТОРА
- ПРИЛОЖЕНИЕ З. LС-ФИЛЬТРЫ БАТТЕРВОРТА
- ПРИЛОЖЕНИЕ И. ЖУРНАЛЫ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ
- ПРИЛОЖЕНИЕ К. ПРЕФИКСЫ В СЕРИЙНЫХ НОМЕРАХ ИС
- ПРИЛОЖЕНИЕ Л. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА НА ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ
- БИБЛИОГРАФИЯ
|