Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство науки и образования Республики Казахстан

Многопрофильный колледж

Северо-Казахстанского государственного университета

имени академика М. Козыбаева

Реферат

На тему «Приборы для измерения искажений»

Искажения в телеграфных каналах, нормы на них

Проверка и настройка телеграфных каналов и аппаратуры

Тактико-технические характеристики ЭТИ-69

Методика измерения искажений в телеграфных каналах

Заключение

Искажения в телеграфных каналах, нормы на них

искажение телеграфный канал

Дискретные сигналы, передаваемые по цепям и каналам связи, подвергаются искажениям и воздействию различного рода помех, в результате чего принятые импульсы могут отличаться от переданных, формой, длительностью и полярностью.

Форму принятого импульса нетрудно восстановить с помощью, например, реле, триггера и им подобных элементов. Однако процесс восстановления формы может сопровождаться дополнительным изменением длительности принятого импульса, так как указанные элементы обладают конечной чувствительностью (порогом срабатывания).

При правильном пороге срабатывания ln релейного элемента импульсы регистрируются без искажений и лишь смещаются относительно переданных на время (рис. 37а). Смещение порога срабатывания приводит к изменению длительности регистрируемого импульса. Увеличение порога влечет за собой укорочение токовых импульсов (рис.37б), а уменьшение порога - к их удлинению (рис.37в).

Изменение длительности принимаемых импульсов принято называть краевыми искажениями, которые проявляются в удлинении или укорочении данного импульса за счет соответствующего укорочения или удлинения соседних посылок.

Укорочение посылки может достигнуть такой величины (заштрихованная часть), при которой она не будет зафиксирована регистрирующим элементом, и вместо, например, токовой и следующей за ней бестоковыми посылками длительностью каждая tд, будет зафиксирована одна токовая посылка длительностью 2tд. Так, может возникнуть ошибка при приеме импульса, которую называют ошибкой по импульсу. Последняя может привести к ошибке по знаку, когда вместо переданной комбинации одного знака сообщения будет регистрироваться другой знак (так, на рисунке вместо комбинация IOII фиксируется IIII).

Возникновение ошибки возможно и другим путем (рис.38), например, при воздействии на посылку сильной помехи достаточной длительности и противоположной полярности. Искажения, называемые искажениями дробления, возникают если длительность такой помехи tдр<

Таким образом, ошибки в приеме и искажения импульсов обусловлены различными проявлениями одних и тех же мешающих причин, имеющихся в канале.

В процессе эксплуатации основными параметрами, подлежащими контролю, являются достоверность и краевые искажения.

Достоверность количественно оценивается через коэффициенты ошибок по единичным элементам и алфавитным знакам. Она является обобщенным параметром, характеризующим качество передаваемой информации. Допустимые нормы на коэффициент ошибок установлены в зависимости от скорости передачи.

Косвенно достоверность определяется краевыми искажениями. Хотя между краевыми искажениями и ошибкой (неправильно принятым символом) нет однозначного соответствия, однако с большой степенью вероятности можно утверждать, что при величинах краевых искажений, превышающих допустимую норму, появятся ошибки.

По своим свойствам краевые искажения принято подразделять на три группы: искажения преобладания (n), характеристические (x) и случайные (c) искажения. При этом не учитываются искажения, вносимые передающими и приемными устройствами оконечной аппаратуры.

Особенностью искажений преобладания является постоянство во времени их величины и знака. Они устраняются с помощью соответствующих регулировок приемного устройства при настройке канала. Особенностью характеристических искажений является зависимость их величины от характера передаваемой последовательности импульсов. Эти искажения определяются переходными процессами в каналах и цепях связи.

Величина случайных искажений, вызываемых обычно помехами, является случайной и меняется во времени по различным законам. При этом следует отметить, что в строгом смысле характеристические искажения преобладания возникают тоже случайно. Однако их всегда можно устранить с помощью соответствующих регулировок.

В дискретном канале нормируется относительная степень собственных изохронных (синхронных) и стартстопных искажений. В зависимости от числа простых каналов на номинальной скорости передачи искажения не должны превышать значений, указанных в таблице 6.

Для коммутируемых каналов следует руководствоваться допустимой нормой на один простой канал, а для некоммутируемых каналов - нормой на семь простых каналов.

Таблица 6

Количество простых каналов

Допустимая относительная степень краевых искажений

Изохронный (синхронный)

стартстопный

При передаче дискретных сигналов на скоростях 200, 600, 1200 Бод по каналам ТЧ относительные индивидуальные искажения не должны превышать 20, 30, 35 % соответственно для коммутируемых и не некоммутируемых каналов.

Искажения, вносимые приборами коммутационных устройств, не должны превышать 2%, а передатчиком телеграфного аппарата при ручной и автоматической работе - 5% при настройке аппарата и 8% в процессе эксплуатации.

Проверка и настройка телеграфных каналов и аппаратуры

Для устранения искажений на различных этапах функционирования системы телеграфной связи проводятся проверочные и регулировочные работы.

На этапе развертывания и подготовки к работе осуществляется проверка работоспособности и регулировка аппаратуры.

В основу проверки работоспособности аппаратуры заложен принцип проверки «на себя». При этом выход тракта передачи аппаратуры соединяется со входом тракта приема. На вход проверяемого ТГ канала аппаратуры подаются испытательные сигналы, которые проходят по тракту передачи, а затем по тракту приема поступают на выход канала. По наличию и степени искажения этих сигналов на выходе канала судят о работоспособности аппаратуры. Таким образом, проверяется работоспособность всех блоков аппаратуры, датчика точек и устройств контроля.

Регулировка аппаратуры производиться по встроенным приборам, при этом осуществляется:

- регулировка тока в телеграфных цепях на передаче и приеме каждого канала;

- регулировка каналов на нейтральную работу

После этого производиться включение телеграфной аппаратуры в канал ТЧ и настройка телеграфных каналов с корреспондентом. При этом канал ТЧ, выделяемый для уплотнения аппаратурой ТТ должен быть проверен по остаточному затуханию и установлены необходимые уровни приема и передачи. При неустойчивом прохождении связей следует проверить телефонный канал по амплитудной характеристике и частотной характеристике затухания. В отдельных случаях могут проводиться измерения величины нелинейных искажений.

Способы проверки и настройки каналов ТЧ рассматриваются в курсе «военно-полевые многоканальные системы передачи».

Настройка каналов ТТ производиться одновременно в обе стороны. Каналы регулируются на нейтральную работу по испытательным сигналам посылаемым в канал с противоположной станции. По другим каналам, не занятым под передачу информации, передается испытательный сигнал вида 1:1 («точки»).

Для полной проверки канала в прямом и обратном направлении на противоположной станции ставиться шлейф по постоянному току путем соединения приемных и передающих гнезд проверяемого канала.

Проверку шлейфом всех телеграфных каналов можно производить путем соединения выхода телефонного канала с его входом на противоположной станции.

Отрегулированный канал сдается в эксплуатацию в телеграфную аппаратную на оконечные телеграфные устройства (телеграфные аппараты). При этом ОТУ к этому времени должны быть проверены и настроены.

Механики проверяют и при необходимости регулируют величину напряжения тока в ТГ цепях передачи и приема, правильность их подключения.

После вхождения в связь механиками ТГ станций проверяется правильность прохождения контрольного текста.

В ходе эксплуатации осуществляется визуальный контроль за оптической сигнализацией, а также периодическое измерение напряжений токов и уровней в контрольных точках.

Для более полной регулировки телеграфных каналов и аппаратуры с определением величины искажения используется измерители искажений ТГ сигналов, например, ЭТИ-69, ЭТИ-64, ИК-ЗУ-1, ИК-1У. В состав этих приборов входят датчик испытательных сигналов, измеритель краевых искажений ИКИ.

Тактико-технические характеристики ЭТИ-69

Назначение:

Прибор ЭТИ-69 предназначен для измерения искажений телеграфных посылок, испытания телеграфных каналов, аппаратуры и реле.

Прибор обеспечивает измерение искажений телеграфных посылок в стартстопном режиме на фиксированных скоростях 50, 75, 100, 150, 203 бод.

Прибор предусматривает измерение искажений телеграфных посылок в стартстопном режиме с плавной подстройкой скорости.

Прибор позволяет измерять искажения телеграфных посылок в синхронном режиме, а также в режиме измерения длительности в плавном диапазоне скоростей от 44 до 112 Бод и с возможностью плавной подстройки скоростей 150, 200, 300 Бод в пределах от +12 до --12%.

Отклонение номиналов фиксированных скоростей в стартстопном режиме не превышает ±0,2% при нормальной температуре, ±0,5% при крайних значениях рабочих температур.

В приборе используется дискретный метод отсчета измеряемой величины краевых искажений через 2% в пределах всей элементарной посылки на всех скоростях и через 1 % -- в пределах половины элементарной посылки. Отсчет величины искажений производится по высвечиваемым цифрам от 0 до ± 25% с возможностью увеличения цены деления и предела измерений в 2 раза.

Погрешность измерительной части при измерении искажений от собственного датчика на скоростях до 200 Бод при отсчете через 2% не превышает ±2%, при отсчете через 1% -- ±1% ; на скоростях 200 и 300 Бод эта погрешность составляет ± 3% при отсчете через 2% и ±2% --при отсчете через 1%.

Эксплуатационная погрешность прибора в синхронном режиме при приеме от датчика другого прибора в течение сеанса измерений, соответствующего передаче 1000 элементарных посылок, на скорости телеграфирования 50 бод при отсчете через 2% не превышает ±3%, а при отсчете через 1% -- ±2%.

Прибор регистрирует величину общих или стартстопных искажений либо максимальную их величину за сеанс измерений.

Прибор обеспечивает измерение искажений фронтов каждой из посылок стартстопного цикла.

Прибор позволяет разделить искажения на случайные, характеристические и преобладания с определением их знака.

Входное устройство прибора обеспечивает прием на скоростях до 100 Бод прямоугольных и скругленных посылок в однополюсном режиме и прием двухполюсных посылок на всех скоростях. Минимальный ток входного устройства в двухполюсном режиме 2 мА, в однополюсном режиме 5 мА.

Входное устройство прибора - симметричное и обеспечивает возможность параллельного и последовательного подключения к измеряемой цепи при следующих градациях входного сопротивления: 25, 10, 3, 1 и 0,1 к0м. Входное устройство рассчитано на применение линейных напряжений в испытуемых цепях до 130В в однополюсном режиме и до ±80 В -- в двухполюсном режиме.

Датчик испытательных сигналов прибора выдает сигналы следующих видов:

-- нажатие «+»;

-- нажатие «--»;

-- «1:1» (точки);

-- «6:1»;

-- «1:6»;

-- текст «РЫ» по международному коду № 2, а также комбинации «Р» и «Ы» в отдельности;

-- автоматически чередующиеся комбинации «5:1»

Погрешность выдаваемых прибором двухполюсных посылок не превышает 1 %.

Датчик выдает однополюсные посылки напряжением 120 ±30 В и двухполюсные посылки ±60±15 В при токе нагрузки от 0 до 50 мА, а также однополюсные и двухполюсные посылки напряжением 20+6-8 В при токе нагрузки от 0 до 25 мА. Выходное сопротивление прибора не более 200 Ом.

Датчик прибора работает также в режиме прерывателя при подключении к выходным клеммам прибора нагрузки с внешним источником линейного напряжения до 130 В.

Датчик прибора имеет защиту от перегрузки, сигнализацию при коротких замыканиях и защиту от изменения полярности линейных источников питания.

Прибор обеспечивает возможность внесения искажений в сигналы собственного датчика до 95%, а также постороннего датчика в пределах до 92% -- ступенями через 10 и 1%.

Вносимые искажения являются искажениями типа преобладания с установкой вручную любого их знака, а также с автоматической сменой знака преобладании до ±89% в пределах длительности стартстопного цикла до ±50%.

Прибор обеспечивает проверку работоспособности в режиме «НА СЕБЯ».

Прибор с блоком испытания реле позволяет производить проверку и регулировку нейтральности, отдачи и дребезга телеграфных реле типа РП-3

Проверка нейтральности и отдачи реле производится прямоугольными посылками в рабочем, испытательном и динамическом режимах.

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 127+13-25 В или 220+22-44В, частотой 50 Гц.

Потребляемая прибором мощность при номинальном напряжении сети не превышает 100 ВА.

Габаритные размеры прибора 220Х335Х420 мм. Масса не более 21 кг.

Габаритные размеры блока БИР 225Х130Х125 мм. Масса 1,6 кг.

Диапазон рабочих температур прибора от --10 до +50°С.

Состав изделия

В состав изделия входят:

-- прибор ЭТИ-69;

-- блок испытания реле;

-- соединительные шнуры;

-- комплект запасных частей;

-- чехол прибора ЭТИ-69;

-- эксплуатационная документация

-- укладочный ящик.

Методика измерения искажений в телеграфных каналах

Измерение проводится в четырехпроводном дувхполюсном режиме телеграфных выходов при линейном напряжении 20В, входном сопротивлении 1кОм, режиме КАНАЛ. Исказитель прибора в режиме канал включен в приемную часть, его регулятор должен быть установлен в положение 0. Измерительный прибор подключается к коммутационным гнездам, на которые выведены входы (выходы) телеграфных каналов. Оконечная телеграфная аппаратура отключается. От датчика измерителя искажений подается в телеграфный канал сигнал нажатия «+», затем «-». При смене полярности токов необходимо убедиться, что стрелка милиаперметра измерителя искажений отклоняется в соответствующую сторону и примерно на одинаковую величину. Получив от противоположной станции нажатия «+» и «-» и убедившись таким образом в наличии канала телеграфной связи, следует отрегулировать телеграфный канал на минимум преобладаний. Для этого переключатели измерителя искажений поставить в положение КАНАЛ 1:1, номинальная для данного канала скорость, ДЛИТ, БЕЗ ЗАПОМИНАНИЯ.

При наличии в канале постоянного преобладания значения будут значения высвечиваемых цифр на правой и левой частях шкалы будут существенно отличаться. Для устранения этого преобладания необходимо регулировкой потенциометра РЕГ.КАНАЛ. телеграфного канала свести разницу величин искажений на правой и левой частях шкалы к минимуму. Определить величину искажений в течение 10 секунд.

Степень синхронных искажений определяется как сумма величин на правой и левой частях прибора.

Переключить датчик прибора в режим РЫ и также определить величину искажений. Различий между переменными в режимах 1:1 и РЫ практически не должно быть. Различия в результатах измерений свидетельствуют о повышенных характеристических искажениях в данном канале.

Величина измеренных в телеграфном канале искажений не должна превышать нормативных значений.

Заключение

Мы изучили приборы для измерения искажений, такими как ЭТИ-69, ЭТИ-64, ИК-ЗУ-1, ИК-1У, познакомились с принципами их работы, закрепили свои знания о видах искажений, и усвоили все принципы телеграфной связи.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

    Источники нелинейных искажений бестрансформаторных УМЗЧ и способы их уменьшения. Нелинейности активных и пассивных элементов. Глубокая отрицательная обратная связь. Разработка малогабаритной активной акустической системы и ее компьютерное моделирование.

    дипломная работа , добавлен 12.06.2013

    Основное требование безискаженной передачи сигналов: функция группового времени задержки должна быть частотно независимой величиной. Физические свойства усилителей, фильтров и проводных линий. Причины возникновения амплитудных и фазо-частотных искажений.

    реферат , добавлен 24.06.2009

    Расчёт оконечного каскада приёмника, амплитудно-частотных искажений, цепей питания для сглаживания пульсаций. Определение общего коэффициента усиления, распределение его по каскадам приёмника, распределение по каскадам линейных и нелинейных искажений.

    курсовая работа , добавлен 09.01.2014

    Структурная схема усилителя. Определение числа каскадов, распределение искажений по ним. Расчет требуемого режима и эквивалентных параметров транзистора, предварительных каскадов. Расчет усилителя в области нижних частот. Оценка нелинейных искажений.

    курсовая работа , добавлен 08.09.2014

    Модель электрофизических параметров атмосферы. Расчет фазовых искажений сигнала при прохождении через тропосферную радиолинию. Применение линейной частотной модуляции при зондировании. Моделирование параметров радиосигнала после прохождения атмосферы.

    дипломная работа , добавлен 15.01.2012

    Рассмотрение методов измерения параметров радиосигналов при времени измерения менее и некратном периоду сигнала. Разработка алгоритмов оценки параметров сигнала и исследование их погрешностей в аппаратуре потребителя спутниковых навигационных систем.

    дипломная работа , добавлен 23.10.2011

    Принципы построения систем передачи информации. Характеристики сигналов и каналов связи. Методы и способы реализации амплитудной модуляции. Структура телефонных и телекоммуникационных сетей. Особенности телеграфных, мобильных и цифровых систем связи.

    курсовая работа , добавлен 29.06.2010

    Виды модуляций, применяемых в системах с частотным разделением каналов: амплитудная, частотная и фазовая. Характеристики группового тракта, причины появления переходных и перекрестных искажений. Телеметрические стандарты и выбор поднесущих частот.

    курсовая работа , добавлен 18.03.2011

    Прием случайных импульсных сигналов при наличии погрешностей тактовой синхронизации. Оценка математического ожидания и амплитуды. Прогнозная оценка научно-исследовательской работы. Расчет трудоемкости разработки программного продукта по исполнителям.

    контрольная работа , добавлен 12.02.2015

    Определение числа каскадов. Распределение линейных искажений в области ВЧ. Расчёт выходного каскада. Расчёт входного каскада по постоянному току. Расчёт эквивалентной схемы транзистора. Расчёт корректирующих цепей. Расчёт разделительных ёмкостей.

Внимание!!! Доставка ВСЕХ приборов, которые приведены на сайте, происходит по ВСЕЙ территории следующих стран: Российская Федерация, Украина, Республика Беларусь, Республика Казахстан и другие страны СНГ.

По России существует налаженная система поставки в такие города: Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Нижневартовск, Омск, Пермь, Уфа, Норильск, Челябинск, Новокузнецк, Череповец, Альметьевск, Волгоград, Липецк Магнитогорск, Тольятти, Когалым, Кстово, Новый Уренгой, Нижнекамск, Нефтеюганск, Нижний Тагил, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Самара, Калининград, Надым, Ноябрьск, Выкса, Нижний Новгород, Калуга, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Верхняя Пышма, Красноярск, Казань, Набережные Челны, Мурманск, Всеволожск, Ярославль, Кемерово, Рязань, Саратов, Тула, Усинск, Оренбург, Новотроицк, Краснодар, Ульяновск, Ижевск, Иркутск, Тюмень, Воронеж, Чебоксары, Нефтекамск, Великий Новгород, Тверь, Астрахань, Новомосковск, Томск, Прокопьевск, Пенза, Урай, Первоуральск, Белгород, Курск, Таганрог, Владимир, Нефтегорск, Киров, Брянск, Смоленск, Саранск, Улан-Удэ, Владивосток, Воркута, Подольск, Красногорск, Новоуральск, Новороссийск, Хабаровск, Железногорск, Кострома, Зеленогорск, Тамбов, Ставрополь, Светогорск, Жигулевск, Архангельск и другие города Российской Федерации.

По Украине существует налаженная система поставки в такие города: Киев, Харьков, Днепр (Днепропетровск), Одесса, Донецк, Львов, Запорожье, Николаев, Луганск, Винница, Симферополь, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Ужгород и другие города Украины.

По Белоруссии существует налаженная система поставки в такие города: Минск, Витебск, Могилев, Гомель, Мозырь, Брест, Лида, Пинск, Орша, Полоцк, Гродно, Жодино, Молодечно и другие города Республики Беларусь.

По Казахстану существует налаженная система поставки в такие города: Астана, Алматы, Экибастуз, Павлодар, Актобе, Караганда, Уральск, Актау, Атырау, Аркалык, Балхаш, Жезказган, Кокшетау, Костанай, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Лисаковск, Шахтинск, Петропавловск, Ридер, Рудный, Семей, Талдыкорган, Темиртау, Усть-Каменогорск и другие города Республики Казахстан.

Производитель ТМ «Инфракар» - это изготовитель многофункциональных приборов таких, как газоанализатор и дымомер.

При отсутствии на сайте в техническом описании необходимой Вам информации о приборе Вы всегда можете обратиться к нам за помощью. Наши квалифицированные менеджеры уточнят для Вас технические характеристики на прибор из его технической документации: инструкция по эксплуатации, паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, схемы. При необходимости мы сделаем фотографии интересующего вас прибора, стенда или устройства.

Вы можете оставить отзывы на приобретенный у нас прибор, измеритель, устройство, индикатор или изделие. Ваш отзыв при Вашем согласии будет опубликован на сайте без указания контактной информации.

Описание на приборы взято с технической документации или с технической литературы. Большинство фото изделий сделаны непосредственно нашими специалистами перед отгрузкой товара. В описании устройства предоставлены основные технические характеристики приборов: номинал, диапазон измерения, класс точности, шкала, напряжение питания, габариты (размер), вес. Если на сайте Вы увидели несоответствие названия прибора (модель) техническим характеристикам, фото или прикрепленным документам - сообщите об этом нам - Вы получите полезный подарок вместе с покупаемым прибором.

При потребности, уточнить общий вес и габариты или размер отдельной части измерителя Вы можете в нашем сервисном центре. При потребности наши инженеры помогут подобрать полный аналог или наиболее подходящую замену на интересующий вас прибор. Все аналоги и замена будут протестированы в одной с наших лабораторий на полное соответствие Вашим требованиям.

Наше предприятие осуществляет ремонт и сервисное обслуживание измерительной техники более чем 75 разных заводов производителей бывшего СССР и СНГ. Также мы осуществляем такие метрологические процедуры: калибровка, тарирование, градуирование, испытание средств измерительной техники.

Осуществляется поставка приборов в такие страны: Азербайджан (Баку), Армения (Ереван), Киргизстан (Бишкек), Молдавия (Кишинёв), Таджикистан (Душанбе), Туркменистан (Ашхабад), Узбекистан (Ташкент), Литва (Вильнюс), Латвия (Рига), Эстония (Таллин), Грузия (Тбилиси).

ООО «Западприбор» - это огромный выбор измерительного оборудования по лучшему соотношению цена и качество. Чтобы Вы могли купить приборы недорого, мы проводим мониторинг цен конкурентов и всегда готовы предложить более низкую цену. Мы продаем только качественные товары по самым лучшим ценам. На нашем сайте Вы можете дешево купить как последние новинки, так и проверенные временем приборы от лучших производителей.

На сайте постоянно действует акция «Куплю по лучшей цене» - если на другом интернет-ресурсе у товара, представленного на нашем сайте, меньшая цена, то мы продадим Вам его еще дешевле! Покупателям также предоставляется дополнительная скидка за оставленный отзыв или фотографии применения наших товаров.

В прайс-листе указана не вся номенклатура предлагаемой продукции. Цены на товары, не вошедшие в прайс-лист можете узнать, связавшись с менеджерами. Также у наших менеджеров Вы можете получить подробную информацию о том, как дешево и выгодно купить измерительные приборы оптом и в розницу. Телефон и электронная почта для консультаций по вопросам приобретения, доставки или получения скидки приведены над описанием товара. У нас самые квалифицированные сотрудники, качественное оборудование и выгодная цена.

ООО «Западприбор» - официальный дилер заводов изготовителей измерительного оборудования. Наша цель - продажа товаров высокого качества с лучшими ценовыми предложениями и сервисом для наших клиентов. Наша компания может не только продать необходимый Вам прибор, но и предложить дополнительные услуги по его поверке, ремонту и монтажу. Чтобы у Вас остались приятные впечатления после покупки на нашем сайте, мы предусмотрели специальные гарантированные подарки к самым популярным товарам.

Завод «МЕТА» - это производитель наиболее надежных приборов для проведения техосмотра. Тормозной стенд СТМ производится именно на этом заводе.

Если Вы можете сделать ремонт устройства самостоятельно, то наши инженеры могут предоставить Вам полный комплект необходимой технической документации: электрическая схема, ТО, РЭ, ФО, ПС. Также мы располагаем обширной базой технических и метрологических документов: технические условия (ТУ), техническое задание (ТЗ), ГОСТ, отраслевой стандарт (ОСТ), методика поверки, методика аттестации, поверочная схема для более чем 3500 типов измерительной техники от производителя данного оборудования. Из сайта Вы можете скачать весь необходимый софт (программа, драйвер) необходимый для работы приобретенного устройства.

Также у нас есть библиотека нормативно-правовых документов, которые связаны с нашей сферой деятельности: закон, кодекс, постановление, указ, временное положение.

По требованию заказчика на каждый измерительный прибор предоставляется поверка или метрологическая аттестация. Наши сотрудники могут представлять Ваши интересы в таких метрологических организациях как Ростест (Росстандарт), Госстандарт, Госпотребстандарт, ЦЛИТ, ОГМетр.

Иногда клиенты могут вводить название нашей компании неправильно - например, западпрыбор, западпрылад, западпрібор, западприлад, західприбор, західпрібор, захидприбор, захидприлад, захидпрібор, захидпрыбор, захидпрылад. Правильно - западприбор.

ООО «Западприбор» является поставщиком амперметров, вольтметров, ваттметров, частотомеров, фазометров, шунтов и прочих приборов таких заводов-изготовителей измерительного оборудования, как: ПО «Электроточприбор» (М2044, М2051), г. Омск; ОАО «Приборостроительный завод «Вибратор» (М1611, Ц1611), г. Санкт-Петербург; ОАО «Краснодарский ЗИП» (Э365, Э377, Э378), ООО «ЗИП-Партнер» (Ц301, Ц302, Ц300) и ООО «ЗИП «Юримов» (М381, Ц33), г. Краснодар; ОАО«ВЗЭП» («Витебский завод электроизмерительных приборов») (Э8030, Э8021), г. Витебск; ОАО «Электроприбор» (М42300, М42301, М42303, М42304, М42305, М42306), г. Чебоксары; ОАО "Электроизмеритель" (Ц4342, Ц4352, Ц4353) г. Житомир; ПАО "Уманский завод "Мегомметр" (Ф4102, Ф4103, Ф4104, М4100), г. Умань.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АППАРАТУРА ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ
КАНАЛОВ ТЕЛЕГРАФНОЙ
РАДИОСВЯЗИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕГО ТРАКТА

ГОСТ 14662-83

(СТ СЭВ 4679-84)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Основные параметры, общие технические требования
и методы измерения приемо-передающего тракта

Telegraph radio communication channel
transmit-receive equipment.
Main parameters, general technical requirements and
methods of measurement of transmit-receive channel

ГОСТ
14662-83 *

(СТ СЭВ 4679-84)

Взамен
ГОСТ 14662-75

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 октября 1983 г. № 4898 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на возбудители, передатчики и приемники, входящие в состав каналов телеграфной радиосвязи гектометрового и декаметрового диапазонов волн, эксплуатируемые в стационарных условиях.

Стандарт устанавливает основные параметры, технические требования и методы измерения приемо-передающего тракта аппаратуры.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4679-84.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Буквопечатающая телеграфия

Международный телеграфный код 2

Сигнал с 7-ю знаками(2)

Телетайп

Высшая

Отжатие

Старт

Без перфорации

(А) (1)

Линия свободна

Низшая

Нажатие

Стоп

С перфорацией

(Z) (1)

Линия занята

Примечани е. А - стартовый сигнал стартстопного аппарата;

Z - столовый сигнал стартстопного аппарата;

В - нажатие;

Y - отжатие;

(1) - в проводной цепи;

(2) - в радиоканале.

Канал радиосвязи 1

Канал радиосвязи 2

Стартстопный аппарат

Аппарат кода Морзе

Стартстопный аппарат

Аппарат кода Морзе

f 4 (высшая)

Нажатие

f 3

Нажатие

Отжатие

f 2

Нажатие

f 1 (низшая)

Отжатие

Отжатие

Примечани я:

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Возбудитель устанавливают в режиме излучения класса F1B или F7B. От источника напряжения постоянного тока на вход манипулятора подают напряжение 10 - 25 В и измеряют значение входного тока. Входное сопротивление R вх определяют по формуле

где U вх - входное напряжение, В;

Предварительно устанавливают на генераторе сигнала род работы, соответствующий проверяемому классу излучения (F1B, F7B или G1B) и настраивают его на частоту настройки приемника.

На генераторе низкой частоты (далее - НЧ) устанавливают частоту, равную скорости работы в бодах, и выходное напряжение 15 В подают для запуска на датчик испытательных сигналов. При измерениях на датчике устанавливают соответствующие скважности для классов излучения аппаратуры:

F1B - 1: 1, 1: 2, 1: 3, 1: 6, 6: 1, 3: 1, 2: 1;

F7B - по измеряемому каналу - |1: 1|1: 1|1: 3|1: 6|1: 6|6: 1|6: 1|3:1|2: 1|

по неизмеряемому каналу - |1: 1|1: 6|1: 6|2: 1|3: 1|1: 2|1: 3|6: 1|6: 1|

G1B - 1: 3, 1: 6, 6: 1, 3: 1.

Допускается также использовать рекуррентную последовательность из 511 импульсов датчика.

Выход датчика испытательных сигналов следует соединять со входом внешнего запуска генератора сигналов. Манипулированный сигнал с генератора сигналов подают на приемник и измеряют краевые искажения выходного сигнала приемника. При этом уровень сигнала на входе приемника должен быть на 20 дБ больше чувствительности приемника.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Предварительную установку генераторов проводят в соответствии с требованиями п. . С генератора НЧ напряжение подают одновременно на датчик прямоугольных сигналов для формирования информационного сигнала и на приставку - для формирования круговой развертки осциллографа.

Сигнал, краевые искажения которого измеряют, подается на сигнальный вход приставки.

Отсчет краевых искажений проводят по прозрачной круговой шкале, имеющей сто радиальных делений и наложенной на экран осциллографа.

При скважности 1: 1 шкалу осциллографа поворачивают так, чтобы ее нуль был расположен посредине между яркостными отметками передних и задних фронтов измеряемых импульсов. Устанавливая на датчике импульсов заданные скважности в соответствии с требованиями п. , отсчитывают по делениям шкалы наибольшее отклонение от нуля яркостной отметки в любую сторону. Одному делению шкалы соответствует 1 % краевых искажений.

Прямоугольные импульсы с датчика испытательных сигналов подаются одновременно на гнездо внешнего запуска генератора сигналов и на вход внешней синхронизации осциллографа. Выходной сигнал с приемника подается на вход осциллографа. Перед началом измерений калибруют осциллограф.

При скважности 1: 1 изображение импульса ручками длительности развертки осциллографа растягивают в пределах крайних отметок линейной части шкалы.

За эталонную длительность импульса принимают среднее значение между длительностями положительной и отрицательной полуволн сигнала (полуволны наблюдают при переключении переключателя синхронизации осциллографа в положении «+» и «-»). После этого передний фронт положительного импульса устанавливают на нулевую отметку шкалы (средняя вертикальная риска шкалы).

Горизонтальным перемещением луча на осциллографе устанавливают передний и задний фронты на одинаковом расстоянии от нулевой отметки шкалы и в дальнейшем отсчитывают от нее телеграфные искажения в любую сторону по максимальному отклонению от середины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пояснение

Телеграфная радиосвязь

Классы радиоизлучений:

Частотная телеграфия без применения модулирующей поднесущей с одним каналом информации

F1B (F1)

F7B (F6)

Частотная телеграфия с двумя или более каналами информации

G1 B (F9)

Фазовая модуляция с одним каналом информации без применения модулирующей поднесущей

Частотная манипуляция

Двойное частотное телеграфирование

Телеграфия посредством частотной манипуляции, при которой каждый из четырех возможных сигналов, соответствующих двум телеграфным каналам, представлен отдельной частотой

Относительная фазовая манипуляция

Скорость телеграфирования

Индекс манипуляции

Отношение сдвига частоты в герцах к скорости в бодах

Краевые искажения

Наибольшее абсолютное значение несоответствия значащих моментов и значащих интервалов идеальным значащим моментам и значащим интервалам соответственно

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Характеристика прибора

Норма

Генератор сигналов высокочастотный

Диапазон частот, МГц

0,1 - 200

Выходное сопротивление, Ом

75, 50

± 1

Выходное напряжение на нагрузке 75 Ом, мкВ

1 - 1 × 10 6

Виды модуляции

F1 B , F7B, G1B

Уровень побочных излучений, дБ, не более

Генератор сигналов низкочастотный

Диапазон частот, кГц

0,05 - 20

Погрешность установки частоты, %, не более

Министерство науки и образования Республики Казахстан

Многопрофильный колледж

Северо-Казахстанского государственного университета

имени академика М. Козыбаева

На тему «Приборы для измерения искажений»

Выполнили: учащиеся гр. РЭС-к-09

Решетов И.И, Бакутин И.А

Проверил: преподаватель

Михайлов А.Н

Петропавловск,2011

Искажения в телеграфных каналах, нормы на них ……………………………3

Проверка и настройка телеграфных каналов и аппаратуры…………………..8

Тактико-технические характеристики ЭТИ-69………………………………..11

Методика измерения искажений в телеграфных каналах……………………15

Заключение…………………………………………………… …………………17


Искажения в телеграфных каналах, нормы на них

Дискретные сигналы, передаваемые по цепям и каналам связи, подвергаются искажениям и воздействию различного рода помех, в резуль­тате чего принятые импульсы могут отличаться от переданных, формой, длительностью и поляр­ностью.

Форму принятого импульса нетрудно восстановить с помощью, например, реле, триггера и им подобных элементов. Однако процесс восстановления формы может сопровождаться дополнительным изменением длительности принятого импульса, так как указанные элементы обладают конечной чувствительностью (порогом срабатывания).

При правильном пороге срабатывания ln релейного элемента импульсы регистрируются без искажений и лишь смещаются относительно переданных на время (рис. 37а). Смещение порога срабатывания приводит к изменению длительности регистрируемого импульса. Увеличение порога влечет за собой укорочение токовых импульсов (рис.37б), а уменьшение порога - к их удлинению (рис.37в).

Изменение длительности принимаемых импульсов принято называть краевыми искажениями, которые проявляются в удлинении или укорочении данного импульса за счет соответствующего укорочения или удлинения соседних посылок.

Укорочение посылки может достигнуть такой величины (заштрихованная часть), при которой она не будет зафиксирована регистрирующим элементом, и вместо, например, токовой и следую­щей за ней бестоковыми посылками длительностью каждая tд, будет зафиксирована одна токовая посылка длительностью 2tд. Так, может возник­нуть ошибка при приеме импульса, которую называ­ют ошибкой по импульсу. Последняя может привес­ти к ошибке по знаку, когда вместо переданной комбинации одного знака сообщения будет регист­рироваться другой знак (так, на рисунке вместо комбинация IOII фиксируется IIII).

Возникновение ошибки возможно и другим путем (рис.38), например, при воздействии на посылку сильной помехи достаточной длительности и противоположной полярности. Искажения, называемые искажениями дробления, возникают если длительность та­кой помехи tдр<

Таким образом, ошибки в приеме и искаже­ния импульсов обусловлены различными проявле­ниями одних и тех же мешающих причин, имеющихся в канале.

В процессе эксплуатации основными параметрами, подлежащими контролю, являются достоверность и краевые искажения.

Достоверность количественно оценивается через коэффициенты ошибок по единичным элементам и алфавитным знакам. Она является обобщенным параметром, характеризующим качество передаваемой информации. Допустимые нормы на коэффициент ошибок установлены в зависимости от скорости передачи.

Косвенно достоверность определяется краевыми искажениями. Хотя между краевыми искажениями и ошибкой (неправильно принятым символом) нет однозначного соответствия, однако с большой степенью вероятности можно утверждать, что при величинах краевых искажений, превышающих допустимую норму, появятся ошибки.

По своим свойствам краевые искажения принято подразделять на три группы: искажения преобладания (n), характеристические (x) и случайные (c) искажения. При этом не учитываются искажения, вносимые передающими и приемными устройствами оконечной аппаратуры.

Особенностью искажений преобладания явля­ется постоянство во времени их величины и знака. Они устраняются с помощью соответствующих регули­ровок приемного устройства при настройке канала. Особенностью характеристических искажений является зависимость их величины от характера передаваемой последовательности импульсов. Эти искажения определяются переходными процессами в каналах и цепях связи.

Величина случайных искажений, вызываемых обычно помехами, является случайной и меняется во времени по различным законам. При этом следует отметить, что в строгом смысле характеристические искажения преобладания возникают тоже случайно. Однако их всегда можно устранить с помощью соот­ветствующих регулировок.

В дискретном канале нормируется относитель­ная степень собственных изохронных (синхронных) и стартстопных искажений. В зависимости от числа простых каналов на номинальной скорости передачи искажения не должны превышать значений, указанных в таблице 6.

Для коммутируемых каналов следует руководствоваться допустимой нормой на один простой канал, а для некоммутируемых каналов - нормой на семь простых каналов.

Таблица 6.

Количество простых каналов

Допустимая относительная степень краевых искажений

Изохронный (синхронный)

стартстопный


При передаче дискретных сигналов на скорос­тях 200, 600, 1200 Бод по каналам ТЧ относитель­ные индивидуальные искажения не должны превышать 20, 30, 35 % соответственно для коммутируемых и не некоммутируемых каналов.

Искажения, вносимые приборами коммутационных устройств, не должны превышать 2%, а передатчиком телеграфного аппарата при ручной и автоматической работе - 5% при настройке аппарата и 8% в процес­се эксплуатации.
Проверка и настройка телеграфных каналов и аппаратуры

Для устранения искажений на различных этапах функционирования системы телеграфной связи проводятся проверочные и регулировочные работы.

На этапе развертывания и подготовки к работе осуществляется проверка работоспособности и регулировка аппаратуры.

В основу проверки работоспособности аппаратуры заложен принцип проверки «на себя». При этом выход тракта передачи аппаратуры соединяется со входом тракта приема. На вход проверяемого ТГ канала аппаратуры подаются испытательные сигналы, которые проходят по тракту передачи, а затем по тракту приема поступают на выход канала. По наличию и степени искажения этих сигналов на выходе канала судят о работоспособности аппаратуры. Таким образом, проверяется работоспособность всех блоков аппаратуры, датчика точек и устройств контроля.

Регулировка аппаратуры производиться по встроенным приборам, при этом осуществляется:

Регулировка тока в телеграфных цепях на передаче и приеме каждого канала;

Регулировка каналов на нейтральную работу

После этого производиться включение телеграфной аппаратуры в канал ТЧ и настройка телеграфных каналов с корреспондентом. При этом канал ТЧ, выделяемый для уплотнения аппаратурой ТТ должен быть проверен по остаточному затуханию и установлены необходимые уровни приема и передачи. При неустойчивом прохождении связей следует проверить телефонный канал по амплитудной характеристике и частотной характеристике затухания. В отдельных случаях могут проводиться измерения величины нелинейных искажений.

Способы проверки и настройки каналов ТЧ рассматриваются в курсе «военно – полевые многоканальные системы передачи».

Настройка каналов ТТ производиться одновременно в обе стороны. Каналы регулируются на нейтральную работу по испытательным сигналам посылаемым в канал с противоположной станции. По другим каналам, не занятым под передачу информации, передается испытательный сигнал вида 1:1 («точки»).

Для полной проверки канала в прямом и обратном направлении на противоположной станции ставиться шлейф по постоянному току путем соединения приемных и передающих гнезд проверяемого канала.

Проверку шлейфом всех телеграфных каналов можно производить путем соединения выхода телефонного канала с его входом на противоположной станции.

Отрегулированный канал сдается в эксплуатацию в телеграфную аппаратную на оконечные телеграфные устройства (телеграфные аппараты). При этом ОТУ к этому времени должны быть проверены и настроены.

Механики проверяют и при необходимости регулируют величину напряжения тока в ТГ цепях передачи и приема, правильность их подключения.

После вхождения в связь механиками ТГ станций проверяется правильность прохождения контрольного текста.

В ходе эксплуатации осуществляется визуальный контроль за оптической сигнализацией, а также периодическое измерение напряжений токов и уровней в контрольных точках.

Для более полной регулировки телеграфных каналов и аппаратуры с определением величины искажения используется измерители искажений ТГ сигналов, например, ЭТИ-69, ЭТИ-64, ИК-ЗУ-1, ИК-1У. В состав этих приборов входят датчик испытательных сигналов, измеритель краевых искажений ИКИ.
Тактико-технические характеристики ЭТИ-69

Назначение:

Прибор ЭТИ-69 предназначен для измерения искажений телеграфных посылок, испы-тания телеграфных каналов, аппаратуры и реле.

Прибор обеспечивает измерение искажений телеграфных посылок в стартстопном ре-жиме на фиксированных скоростях 50, 75, 100, 150, 203 бод.

Прибор предусматривает измерение искажений теле¬графных посылок в стартстопном режиме с плавной подстройкой скорости.

Прибор позволяет измерять искажения телеграфных посылок в синхронном режиме, а также в режиме измерения длительности в плавном диапазоне скоростей от 44 до 112 Бод и с возможностью плавной подстройки скоростей 150, 200, 300 Бод в пределах от +12 до -12%.

Отклонение номиналов фиксированных скоростей в старт¬стопном режиме не превышает ±0,2% при нормальной температу¬ре, ±0,5% при крайних значениях рабочих температур.

В приборе используется дискретный метод отсчета из¬меряемой величины краевых ис-кажений через 2% в пределах всей элементарной посылки на всех скоростях и через 1 % - в преде¬лах половины элементарной посылки. Отсчет величины искаже¬ний производится по высвечиваемым цифрам от 0 до ± 25% с возможностью увеличения цены деления и предела измерений в 2 раза.

Погрешность измерительной части при измерении искажений от собственного датчика на скоростях до 200 Бод при от¬счете через 2% не превышает ±2%, при отсчете через 1% - ±1% ; на скоростях 200 и 300 Бод эта погрешность составляет ± 3% при отсчете через 2% и ±2% -при отсчете через 1%.

Эксплуатационная погрешность прибора в синхронном режи¬ме при приеме от датчика другого прибора в течение сеанса из¬мерений, соответствующего передаче 1000 элементар-ных посылок, на скорости телеграфирования 50 бод при отсчете через 2% не превышает ±3%, а при отсчете через 1% - ±2%.

Прибор регистрирует величину общих или стартстопных искажений либо максималь-ную их величину за сеанс измерений.

Прибор обеспечивает измерение искажений фронтов каж¬дой из посылок стартстопного цикла.

Прибор позволяет разделить искажения на случайные, характеристические и преобла-дания с определением их знака.

Входное устройство прибора обеспечивает прием на скоростях до 100 Бод прямоуголь-ных и скругленных посылок в однополюсном режиме и прием двухполюсных посылок на всех скоростях. Минимальный ток входного устройства в двухполюсном режиме 2 мА, в однополюсном режиме 5 мА.

Входное устройство прибора-симметричное и обес¬печивает возможность параллель-ного и последовательного под¬ключения к измеряемой цепи при следующих градациях входного сопротивления: 25, 10, 3, 1 и 0,1 к0м. Входное устройство рассчи¬тано на примене-ние линейных напряжений в испытуемых цепях до 130В в однополюсном режиме и до ±80 В - в двухполюсном режиме.

Датчик испытательных сигналов прибора выдает сиг¬налы следующих видов:

Нажатие «+»;

Нажатие «-»;

- «1:1» (точки);

Текст «РЫ» по международному коду № 2, а также комби¬нации «Р» и «Ы» в отдель-ности;

Автоматически чередующиеся комбинации «5:1»

Погрешность выдаваемых прибором двухполюсных по¬сылок не превышает 1 %.

Датчик выдает однополюсные посылки напряжением 120 ±30 В и двухполюсные по-сылки ±60±15 В при токе нагрузки от 0 до 50 мА, а также однополюсные и двухполюсные посылки напряжением 20+6-8 В при токе нагрузки от 0 до 25 мА. Выходное сопротивление прибора не более 200 Ом.

Датчик прибора работает также в режиме прерывателя при подключении к выходным клеммам прибора нагрузки с внешним источником линейного напряжения до 130 В.

Датчик прибора имеет защиту от перегрузки, сигнали¬зацию при коротких замыканиях и защиту от изменения поляр¬ности линейных источников питания.

Прибор обеспечивает возможность внесения искажений в сигналы собственного датчика до 95%, а также постороннего датчика в пределах до 92% - ступенями через 10 и 1%.

Вносимые искажения являются искажениями типа преоблада¬ния с установкой вручную любого их знака, а также с автомати¬ческой сменой знака преобладании до ±89% в пределах дли¬тельности стартстопного цикла до ±50%.

Прибор обеспечивает проверку работоспособности в ре¬жиме «НА СЕБЯ».

Прибор с блоком испытания реле позволяет произво¬дить проверку и регулировку ней-тральности, отдачи и дребезга телеграфных реле типа РП-3

Проверка нейтральности и отдачи реле производится прямо¬угольными посылками в рабочем, испытательном и динамическом режимах.

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 127+13-25 В или 220+22-44В, частотой 50 Гц.

ЛЬ 147227 Класс 21 а, 7 о 5 СССР ОПиСА ИЗОБРЕТЕНИЯ АВТОРСК ТВ ИДЕТ одпасная группаВб А. Б Брусиловский, й. А. Бер и С. Ю. Злькинд С. Блейхма ач ан,УСТ ЛЯ ЕРЕНИЯ ИСКАЖЕН ПОСЫЛОК ТЕЛ ЕГРАФНЫХ 96., г. за7332открытий при Соизооретенш 1 Я б/26-9 ете Министров С Заявлено 3 июнелам изобретений в Комитет г 2 г. 70 ликовено Ю;1 ЛЕтЕН афных пана полу- распреде- измерения жига ния х горе омдутаимпульсов, входное делитель на М выхостров сдвига.4 и 5, усилитель 9, накопи, регистр сдвига 13 жений выполнены на лей гистерезиса. Инскажений на индикаасположенных в виде Цена деления шкател К% лы Известны устройства для измерения искажений телегрсылок в синхронном и стартстопном режимах, выполненныепроводниковых приборах и ферритах с ППГ и включающиелп ель на двух параллельных регистрах сдвига. Точностьподобных устройств невелика.Для повышения точности измерения, обеспечения удобства отсчетавеличины искажения и независимости отсчета от субъективной ошибкинаблюдателя предлагается устройство, в котором применена матричнаясхема стартстопиого дискретного индикатора на неоновых лампах.Для обеспечения определенной длительности надежного заи гашения неоновых ламп, а также увеличения длительности иния в устройстве применены одновибратор на транзисторах, ктор и накопитель из И ячеек.Скелетная схема стартстопно-синхронного из мер ителя искаженийдискретного действия приведена на чертеже.Устройство содержит генератор 1 тактовыхустройство 2, запоминающее устройство 3, распредов, выполненный в виде двух параллельных региключевые устройства б и /, схему сс внадгния 8,ь 10, формирующие устройства 11, индикатороммутатор 14. Указанные узлы измерителя искаполупроводниках и ферритах с прямоугольной петликатор выполнен на неоновых лампах. Отсчет иторе осуществляют по горецию неоновых ламп, рматрицы, состоящей из М вертикальных шин.300147227В синхронном режиме работы используется одна горизонталь матрицы.В стартстопном режиме работы предусмотрена возможность измерения искажений каждой элементарной посылки.Для этого матрица содержит шесть горизонталей, каждая из которых соответствует порядковому номеру исследуемых посылок стартстопной комбинации.Исследуемые телеграфные посылки поступают на входное устройство 2, которое преобразует входящие прямоугольные сигналы в последовательность коротких импульсов, соответствующих характеристическим моментам восстановления (ХМВ) входящих посылок, синхронизированных с тактовыми импульсами генератора 1. Каждый ХМВ, следующий за стартовым переходом, фиксируется в запоминающем устройстве 3.При совпадении во времени импульса, поступающего с выхода устройства 3, и импульса распределителя (регистры 4 и 5), возникает сигнал, который подают на соответствующий элемент накопителя 10 через ключевое устройство 7. Таким образом, в накопителе 10 фиксируется ХМВ в зависимости от его смещения от идеального положения. Число элементов накопителя соответствует цене деления шкалы прибора. После того, как смещение ХМВ будет зафиксировано в одном из элементов накопителя 10, запоминающее устройство 3 возвращается в исходное состояние. Через некоторое время срабатывает схема совпадения 8. Усилитель 9 считывает информацию с накопителя 10 в формирующую схему 11 и продвигает информацию в регистре 13. Формирующая схема 11 содержит Л 1 одновибраторов на двух полупроводниковых триодах, Каждый одновибратор управляет высоковольтным полупроводниковым триодом, управляющим зажиганием неоновой лампы индикатора Это обеспечивает надежное зажигание и гашение неоновой лампы.При измерениях в стартстопном режиме запуск распределителя (регистры 4 и 5) осуществляют стартстопным триггером 15 в момент поступления стопстартного перехода на входное устройство 2. Стопирование распределителя происходит по истечении времени прохождения шести с половиной элементарных посылок. Для определения момента стопирования используют регистр 13, содержащий семь элементов. Этот же регистр используют для управления коммутатором 14, который служит для переключения горизонтальных рядов матрицы индикатора. Так как схема совпадения 8 и усилитель 9 сраоатывают в середине входящих посылок старчстопной комбинации, то и переключение горизонтальных рядов матрицы индикатора происходит в середине элементарных посылок. Это позволяет разделить во времени процесс измерения и процесс индикации. Неоновые лампы горят одинаковое время не зависимо от величины искажения.Описанное устройство обеспечивает измерение искажений телеграфных посылок на скоростях телеграфирования до 1000 бод при погрешности измерения до 2%. Устройство может найти широкое применение на телеграфных станциях и в лабораторных условиях.Предмет изобретения1, Устройство для измерения искажений телеграфных посылок в синхронном и стартстопном режимах, выполненное на полупроводниковых приборах и ферритах с ППГ, включающее распределитель на двух параллельных регистрах сдвига, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью1472)7 повышения точности измерения, обеспечения удобства отсчета величины искажечий и независимости отсчета от субъективной ошибки наблюдателя, в нем применена матричная схема стартстопного дискретного индикатора на неоновых лампах, состоящая из М вертикальных100-- /о - цена деления шкалы) и шести горизонтальных шин, на пересечении которых вклочены индикаторные ла пы, каждая соответствует определенной величине искажения посылки кодовой комбинации.2. Устройство по и, 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью обеспечения определенной длительности надежного зажигания и гашения нео. новых ламп, а также увеличения длительности их горения, в нем применен одновибратор на транзисторах, подающий импульсы управления на вертикальные шины матрицы, коммутатор и накопитель из М ячеек, осуществляющие переключение шести горизонтальных шин матрицы и синхронизацию моментов их переключения с соответствующими серединами элементарных посылок.Составитель Г. Е. Емельянов Редактор Н. С. Кутафина Техред А. А Камышникова Корректор В, Андрианова Подп. к печ. 7 1-62 г. Формат бмм. 70 К 108/ц Объем 0,26 изд. л. Зак. 6023 Тираж 800 Цена 4 коп. ЦБТИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР Москва, Центр, М. Черкасский пер., д 2/6.Типография ЦБТИ, Москва, Петровка, 14.

Заявка

733226, 03.06.1961

Беркман Н. А, Брусиловский К. А, Блейхман В. С, Пугач А. Б, Элькинд С. Ю

МПК / Метки

Код ссылки

Устройство для измерения искажений телеграфных посылок

Похожие патенты

Схема предложенного устройства.Анализируемый сигнал со входа 1 интегрируется КС-цепочкой, 2 - 3, выпрямляется мостом 4, ограничивается по амплитуде диодами б и б и подводится параллельно к стирающему ключу 7 (полупроводниковому триоду) и сравнивающей цепи 8 - 9 - 10 из сопротивления и двух диодов, которая снимает с конденсатора 3 заряд любой полярности. В момент переднего фронта анализируемой посылки начинается заряд конденсатора 3, величина которого пропорциональна длительности посылки. Сравнивающая цепь 8 - 9 - 10 пропускает сигнал на индикатор 11 в том случае, когда длительность посылки превышает 1,5 1, (1, - номинальная длительность посылки, что обеспечивается зажиганием опорных диодов 9 - 10.5 Задний фронт анализируемой посылки...

Относитсяной связи и может быть играфной аппаратуре длямаемых телеграфных посыИзвестны дискретно-инства для регистрации тели устройства для регистнием.Дискретно-интегральноенимо для регистрации импнии, устройство стробировых искажениях. телеграфно в телеии принитехнике спользова регистрац лок,егральны еграфных рации стустрой посылок обироваустроиство приме ульсов при дробле анием - при крае Каждое и ности, не тать при д ис,кажениях Предлага что к выхо ции автома интегральн дроблений. Это позв страции ис На чертея тем, гистракретно еления емое устроиство отличает ду схемы выделения зоны ре тически подключается дис ый блок через схему опре ь надежност графных пос блок-схема обирования2 регистрац ь региылок,усгр ой ляет повиси жениных тел...

С 1 - т ячеек на элемент ИЛИ 36, с (в+1) - 2 а ячеек регистра ЗЗ на элемент ИЛИ 37; с в -го выхода на вход 2 триггера 38.Импульс с гп -го выхода регистра 33 соответствует заднему фронту основной зоны интегрирования. "Пачки" синхроимпульсов, располагающиеся слева и справа от него и получаемые на выходах элементов ИЛИ 36, 37, образуют "гребенки" соответственно длявнутренней и внешней вспомогательных зон интегрирования, Через 4 и 5 выходы коммутатора 2 эти сигналы подаются на первые входы преобразователей 12, 14 для стробирования частей посылки сигнала, располагаюЩихся у заднего фройта ОСНОВНОЙ ЗОНЫ.Под действием импульсов, соответствующих переднему (с в+1 выхода регистра 32 и заднему) с в выхода регистра 33 фронтам основной зоны,...

Номер патента: 198385