199999. lajstromszámú szabadalom • Digitális frekvenciaspektrum analizátor

1 HU 199999 B 2 A találmány tárgya digitális frekvenciaspekt­rum analizátor szerkezeti kialakítása. A gyakorlati életben egyre terjedő spektrumanalizátorok egyik legfontosabb mi­nőségi jellemzője az elérhető dinamika nagy­sága. Megfelelően nagy dinamika esetén a mérendő jelben található kisteljesítményű fel­­harmónikusok, illetve a hasznos jelet szolgál­tató forráson kívülről eredő kis teljesítmé­nyű zavarjelek vagy zaj jól detektálható és mérhető, és ellenőrizhető a különféle harmo­nikus jelek tisztasága, torzitásmentessége vagy felharmonikus tartalma. A digitális frekvenciaspektrum analizá­torok közül az egyszerűbbek az úgynevezett alapsávi spektrumanalizátorok, amelyek min­tavevő generátorral ütemezett A/D konver­tert, ennek kimenetére csatlakozó FFT-képző egységet, ennek kimenetére csatlakozó ab­szolút érték négyzet képző vagy más szóval periodogram képző egységet, egyik bemene­tével ennek kimenetére csatlakozó lineáris átlagoló egységet, a lineáris átlagoló egység kimenetére csatlakozó tárolóegységet, a táro­lóegység kimenetére csatlakozó logaritmáló egységet és a logaritmáló egységhez kapcso­lódó kijelző egységet tartalmaz. A tárolóegy­ség kimenete vissza van csatolva a lineáris átlagoló egység második bemenetére. A digitális frekvenciaspektrum analizá­torokkal elérhető dinamika a felhasznált jel­­átalakító/feldolgozó egységek linearitásának és felbontóképességének függvénye, amit el­sősorban ezek bitszáma jellemez. Az egyes jelfeldolgozó egységek mérés­elméleti vizsgálatával kimutatható, hogy a je­lenleg használt alkatrészek és eljárások ese­tén a frekvenciaspektrum analizátor teljesí­tőképességét leginkább az A/D konverter vé­ges pontossága és a végeredmény belső áb­rázolása - vagyis az ehhez szükséges tároló­­kapacitás - korlátozza. Az elérhető dinamikát egy 0,5 LSB nemlinearitással rendelkező 8 bites A/D konverter 46,5 decibelre korlátoz­za. Ugyanez a dinamikakoriét 10 illetve 12 bites A/D konverter esetén 58 decibel, illetve 70,2 decibel. Mivel a működési sebesség a bitszám és a pontosság hatványozottan jele­nik meg az A/D konverter árában, ezért a gyengébb minőségű A/D konverterek dinami­kát korlátozó hatását speciális módszerekkel csökkentik. Ilyen megoldásra ad példát a Schnell László szerkesztette .Jelek és rendszerek méréstechnikája' cimű kiadvány (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985. 998-1000. oldal). Az itt ismertetett sávszelektív frekvencia­­spektrum analizátor bemenetén 25,6 kHz fe­lett vágó aluláteresztő szűrő van elrendezve, amelynek kimenete analóg összeadóegység egyik bemenetére kapcsolódik. Az összeadó másik bemenetére 27 kHz frekvenciájú és 11,5 LSB amplitúdójú szinuszos jelet szolgál­tató generátor, az úgynevezett Diether-gene­­rátor kapcsolódik. Az összeadóegység kime­nete mintavételezést is végző A/D konverter bemenetére kapcsolódik, amelynek ütemező bemenete 102,4 kHz üzemi frekvenciájú min­tavevő generátorra kapcsolódik. Az A/D kon­verter kimenete külön erre a célra kifejlesz­tett digitális szorzó és szűrő áramköröket tartalmazó komplex demodulátor, amely nagy bonyolultságú LSI áramkörként van megvaló­sítva. A komplex demodulátor kimenete gyors Fourier-analízist végző FFT-képző egység bemenetére csatlakozik (lásd a fenti mű 974- -985. oldalát), amelynek kimenete abszolútér­­ték-négyzet képző vagy másképpen periodo­gram képző egység bemenetére csatlakozik. A periodogram képző egység a komplex spekt­rumból spektrumabszolútérték négyzetet vagy másképpen periodogramot képez (lásd a fenti mű 954. oldalát). A továbbiakban ez a sávszelektív frekvenciaspektrum analizátor felépítése megegyezik a hagyományos alapsá­vi frekvencia spektrumanalizátorok felépíté­sével és egymás után kapcsolt átlagolóegysé­get, tárolóegységet, logaritmáló egységet, és kijelző egységet tartalmaz. A tárolóegység kimenete vissza van csatolva az átlagolóegy­ség bemenetére. Az átlagolóegység tulajdon­képpen egy súlyozott átlagolást végez, aholis az átlagolás eredményébe a megelőzőleg kép­zett átlagérték 1-nél kisebb súllyal szerepel. Maga az átlagolás egyébként lineárisan törté­nik. Az egymás után kapcsolt egységek szinkronizáló kapcsolatban vannak egymással, mégpedig oly módon, hogy minden egység csak akkor kezdi meg az általa elvégzendő művelet végrehajtását, ha az előtte levő egy­ség a saját feladatát végrehajtotta és a vég­eredményt jelző érvényes adatokat ad a sa­ját kimenetére. Ez az ismert megoldás erre a célra mikroprocesszort alkalmaz. Ezen ismert spektrumanalizátor minősége kifogástalan, hiányossága azonban, hogy rendszertechnikai felépítéséből kifolyólag igen nagy sebességű és bonyolult komplex demodulátoi’t igényel, a műveleteket az in­dokoltnál nagyobb bitszámú műveletvégző egységekkel és feleslegesen nagy tárolókapa­citással valósítja meg. A fent körülírt két megoldás esetében alapvető eltérés mutatkozik abban, hogy az alapsávi spektrumanalizátorok mintavevő ge­nerátorának frekvenciája változtatható szem­ben a sávszelektív frekvenciaspektrum anali­zátorral, ahol a mintavevő generátor frek­venciája állandó érték, a hivatkozott iroda­lomban 102,4 kHz. Mivel az alapsávi frekvenciaspektrum analizátorokban a mintavételezési frekvenciát a vizsgálandó frekvenciatartományhoz hozzá kell igazítani, ezért a sávszelektív frekven­ciaspektrum analizátorban alkalmazott állandó frekvenciájú ditherelés nem használható. En­nek oka, hogy a mintavételezési frekvencia és a dilher-frekvencia és a dither-frekven­­cia a mintavételezés során egymással össze­keveredik, és valamelyik keverési termék be­5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom