Файл: Калинчук, Б. А. Анализаторы инфразвуковых случайных процессов.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.10.2024
Просмотров: 85
Скачиваний: 0
Погрешности задания корреляционных функции, обусловленные разбро сом параметров, используемых в схеме резисторов и конденсаторов, по рас четам авторов цитируемой работы составили:
Л/?і (т) = 0,8%, Д Я 2(т) = 8%, Д/?з(т)-Н 2% .
Конструктивно генератор оформлен в виде переносного прибора; органы регулировки а , coQ и вынесены на переднюю панель. Внешний вид генера
тора ГШ-191 приведем на рис. 4-4, а; комплекс аппаратуры для поверки ста тистических анализаторов инфразвуковых случайных процессов с использо ванием генератора ГШ-191 приведен на рис. 4-4, б.
В работах [97, 122] описана схема низкочастотного генератора «белого шума», который может быть использован для экспериментального определе-
Рис. 4-6. Принципиальная схема генератора «белого шума»
ния характеристик систем автоматического управления, работающих в ус ловиях случайных воздействий. Блок-схема прибора с нормальным распреде лением амплитуд сигнала приведена на рис. 4-5. В качестве шумящего эле мента ШЭ в генераторе использован тиратрон типа ТГ 0,1/0,3 со свободной сеткой. Генератор формирует низкочастотные флуктуации в полосе 0—50 гц с корреляционной функцией вида:
R (т) == о2 sin Qt Qi
где Q — круговая частота среза выходного ФНЧ-генератора. Принципиальная схема генератора показана на рис. 4-6. Сигнал с вы
хода шумящего тиратрона Л1 поступает на вход трехкаскадного усилителя переменного тока на лампах Л2 —Л4, охваченного схемой А Р У . Действие схемы А Р У начинается только с определенного уровня; это обеспечивается включением в схему прибора повышающего трансформатора Т рі и выпря-
173
мнтельного диода ЛЮ , через которые напряжение шумов поступает на схему сравнения с опорным напряжением Е оп, снимаемым с потенциометра Р5. Разность напряжений сглаживается интегратором на лампе Л9 и с делителя на R24 R25 подается на первую сетку лампы Л2. Стабилитроны Л7 и Л8 служат для поддержания постоянного уровня напряжении на катодах и вто рых сетках ламп Л2 и Л9 относительно общей шины. Через катодный повто ритель на лампе Л4 напряжение шумов поступает на полосовой /-ЛС-фильтр, с выхода которого через однокаскадпый усилитель мощности с трансформа торным выходом (Тр2) он подается иа контакты демодулятора с рабочей ча стотой 400 гц; напряжение с частотой 400 гц вырабатывается генератором си нусоидальных колебаний, выполненным на лампе Л И . В качестве демодуля тора в приборе могут использоваться внбропреобразователн или поляризо ванные реле. Включенный на выходе демодулятора Ф Н Ч предназначен для подавления высокочастотных составляющих сигнала, частота которых кратна рабочей частоте демодулятора.
Пиковые значения низкочастотного случайного сигнала с нормальным распределением на выходе генератора равны 10 Т (средне квадратическое значение <тВых = 10'6 в 1,7 : 1,8 о). Конструктивно прибор выполнен в прямоугольном корпусе; орган регулировки уровня шумов вынесен на пе реднюю панель.
4-2. ИНЧ-генераторы с «маской»
Коррелометры инфразвукового диапазона можно поверять и калибровать с помощью оптико-механических генераторов О М Г , блок-схема одного из которых приведена на рис. 4-7 [112]. Двигатель ДМ-3 приводит во вращение вал редуктора Р. На его выходном валу закреплен диск «высокочастотного» оптико-механического генератора В Ч , а также два ведущих шкива ВШ с диа
метрами D , и £>,- Через паразитный ролик П Р , который может сцепляться
с двумя шкивами и диском механического фильтра МФ, вращение передается
дискам двух иифранизкочастотных оптико-механических генераторов И Н Ч 1
и ИНЧп.
Механический фильтр |
М Ф |
служит для уменьшения детонации второго |
||
рода, т. е. для снижения «высокочастотных» (30—200 |
гц) |
колебаний скорости |
||
|
ИН Ч вала.
Сфотоприемннков генераторов И Н Ч Х и ИНЧ., сигналы поступают на уси лители У х и У о, а также па выходные зажимы U x и (/•>. На диске МФ сделаны тонкие радиальные прорези (72 прорези через 5°). Оптическая система, работа ющая стакими прорезями, представляет собой генератор импульсов ГИ . Опти ческие системы ГИ и В Ч г закреплены таким образом, что с помощью регулиро
вочных винтов их можно перемещать по окружности па небольшой угол,
(-л |
10°). А оптические системы генераторов ннфранизкой частоты |
|
И Н Ч 1 |
и |
|||
ИНЧ., |
размещены в поворотных устройствах, укрепленных на подшипниках |
||||||
коаксиально с валом. Каждая из систем при помощи рукояток |
ГФ |
и |
ВФ |
по |
|||
|
|
ворачивается на угол от 0 до 400° червячной 36-кратной передачей. Поворот ное устройство генератора И Н Ч Х выполняет роль вспомогательного фазовра щателя ВФ, а генератора И Н Ч 2 ■— градуированного фазовращателя ГФ. На рукоятке ГФ две шкалы: грубая й точная. Грубая шкала имеет оцифровку от 0 до 360°. Дополнительно для удобства работы оператора введено цифро вое отсчетное устройство ДО, обеспечивающее цифровое показание «геомет рического угла» сдвига с помощью четырех индикаторных ламп ГІН-1. Элек трические фазовые соотношения в отличие от геометрических, контроли руются фазоиндикатором ФИ.
Учитывая, что стабильность частоты в госэнергосистеме высока — 0,2%, целесообразно в генераторе использовать многоскоростные синхронные дви гатели. Два привода О М Г применяют магнитофонный синхронно-гистере зисный двигатель типа ДМ-3, имеющий при напряжении питания 220 в и ча стоте 50 гц три скорости: 3000, 1500 и 750 об/мин. Для получения сигнала
174
в широком диапазоне частот используют принцип механического деления
частоты |
с помощью редуктора. |
1, |
|
Г И |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
4 |
|
Оптическая |
|
система |
генератора |
импульсов |
(рис. 4-8) состоит |
нз ис |
||||||||||
точника |
света постоянной яркости |
|
коллектора |
7, цилиндрических |
|
линз |
||||||||||||
|
и |
6, |
призмы 5, ломающей световую ось под углом 90°. и объектива |
3, |
фоку |
|||||||||||||
сирующего линию просветки на плоскость кристалла фототранзнстора |
|
типа |
||||||||||||||||
ФТГ-1. |
Фокус линзы |
4 |
находится па вращающемся диске |
2 |
генератора |
Г И |
, |
|||||||||||
т. е. на диске механического фильтра |
МФ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
На прозрачные диски ннфраиизкочастотных оптико-механических гене |
||||||||||||||||
раторов |
Й Н Ч 1 |
и |
И Н Ч 2 |
нанесены «маски», т. е. выполненные по определен |
||||||||||||||
|
|
|
ным конфигурациям зачернення поверхности материала дисков. Радиальная
Рис. 4-7. Блок-схема генератора ОМГ |
Рис. 4-8. Оптическая система |
|
генератора импульсов |
ширина маски не превышает линейного радиального размера каждой из ще лей на диске механического фильтра. Благодаря «маске», интенсивность све тового потока, падающего на фототранзистор усилителя ннфранизкочастотного канала, меняется по определенному закону. На рис. 4-7 конфигурация «маски» обеспечивает генерирование О М Г синусоидальных функций, частоты которых определяются скоростью вращения вала, на котором укреплены диски И Н Ч 1 и И Н Ч 2.
Чернение диска выполняется различными способами. При малых часто тах вращения диска, необходимых для получения инфразвуковых колебаний заданной формы, дефекты контура «маски» сказываются наиболее сильно
[114]. |
|
|
У П Т |
|
в |
|
О М Г |
|
Для получения выходных сигналов порядка 5— 10 |
в |
применены |
||||||
два усилителя постоянного тока |
|
по схеме рис. 4-9. |
Подобные усилители |
|||||
использованы также и в высокочастотных каналах генератора. |
|
|||||||
Фототранзистор |
ПП1 |
типа ФТГ-1 |
работает по схеме база—эмиттер. Для |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
токов низкой частоты цепь эмиттер—база практически закорочена, а для то ков высокой частоты — разомкнута. При работе по такой схеме шумы умень
175
шаются в 4—5 раз, в то же время чувствительность к световым импульсам практически остается неизменной.
Испытание этой схемы показало ее стабильность как при изменении тем пературы, так и при фоновой засветке, причем изменение напряжения от тем-
Рнс. 4-9. Схема'усилнтеля постоянного тока для генератора ОМГ
пературы не превышает 0,1 мв/град. Так, схема оказалась работоспособной при увеличении температуры до + 60° С, а постоянной засветки до 9000 лк (R5 = Rn — 3,9 ком, частота импульсной засветки 1 кгц, индуктивность
Рис. 4-10. Внешний вид генератора ОМГ
дросселя Др. 1— 2 гн). Двухзвенный П-образный фильтр нижних частот (Mp2ClC2R3C3) пропускает частоты ниже 100 гц. Резисторы R 1 —R2 пред назначены для исключения постоянной составляющей, образующейся после отфильтровывания высокочастотных импульсов. Характеристическое сопро тивление фильтра (R6) равно 600 ом.
176
При применении оптико-механического генератора для поверки корре лометров используют предусмотренную в приборе возможность воспроизве дения двух сигналов практически любой формы, в частности, полигармонических сигналов, корреляционные функции которых выражаются аналити чески.
Исследования рассмотренного ОМГ показали [114], что одним из основ ных показателей качества его работы является степень искажения формы
Рис. 4-11. Блок-схема генератора с ЭЛТ
генерируемого сигнала. Степень искажения определяется погрешностью обусловленной способом нанесения «маски» (особенно ее контура), степенью «размытости» сигнала (из-за просачивания на выход демодулятора несущей частоты) и принятым вариантом схемы выделения формируемого сигнала из последовательности амплитудно-модулированных импульсов.
Рис. 4-12. Принципиальная схема генератора на ЭЛТ
Первая составляющая погрешности может быть сведена к долям процента при применении фотоспособа для нанесения «маски» на поверхность диска; предварительно маска вычерчивается с, например, десятикратным увеличе
нием. Вторая составляющая при |
некоторых ограничениях не превышает |
|||||||
1,3 — 1,5% (от амплитуды |
выходного |
сигнала). Оценку «сверху» третьей |
||||||
составляющей погрешности |
(Д3)тх |
а хt) |
можно |
получить, рассматривая сигнал |
||||
х |
t |
|
результатdx |
экспоненциально ступенча |
||||
на выходе фильтра демодулятора какdx |
||||||||
той аппроксимации |
( ) кривой |
( |
|
заданной формы. Тогда |
||||
|
[Д3]шах |
|
dt |
' dt |
шах |
T, |
||
|
|
|
где t — период следования стробирующих импульсов, обратно пропорцио нальный скорости вращения и количеству щелей МФ.
177
Фотография внешнего вида ОМГ приведена на рнс. 4-10. Другой вариант генератора с «маской» основывается на использовании электронно-лучевой трубки [97]. Блок-схема генератора приведена на рнс. 4-11.
В схеме использована ЭЛТ типа 7Л01М и фотоэлектронный умножитель ФЭЧ-25. Схемы формирования отклоняющих напряжений с усилителями
Усс |
и У кс по строкам и |
кадрам идентичны; выходные сигналы генераторов |
|||||||||||||||||
пилообразного напряжения строк ( |
Г П Н |
С) и кадров |
|
( Г П Н К), |
снимаемые с ка |
||||||||||||||
тодных повторителей |
К П , |
имеют различные длительности периодов |
Т с |
и |
Т к, |
||||||||||||||
причем количество |
строк в растре на экране ЭЛТ |
определяется, очевидно, |
|||||||||||||||||
отношением |
Т к/Тс. |
Через |
прозрачную щель маски |
М , |
прорезанную по форме |
||||||||||||||
требуемой |
кривой, |
свет прямоугольного растра с экрана ЭЛ Т попадает |
на |
||||||||||||||||
катод фотоумножителя |
Ф Э У , |
оптическая ось которого совпадает с осью ЭЛ Т. |
|||||||||||||||||
С выхода |
Ф Э У |
последовательность импульсов, промодулированных по фазе |
|||||||||||||||||
по закону |
изменения заданной кривой формируемой функции, проходит че |
||||||||||||||||||
рез усилитель Ус и запускает блокннг-генератор |
БГ. |
Блокинг-генератор |
|||||||||||||||||
используется в схеме генератора для устранения |
влияния |
яркости |
луча |
||||||||||||||||
трубки и |
неоднородной |
чувствительности различных |
участков фотокатода |
||||||||||||||||
Ф Э У |
на амплитуды и длительности импульсов. |
|
на |
ЭЛТ |
приведена |
на |
|||||||||||||
рнс. |
Принципиальная схема генератора функций |
|
|||||||||||||||||
4-12. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|