• Bölüm III Telgraf kanallarının ve ekipmanlarının kontrol edilmesi ve kurulması. Telgraf paketlerinin bozulmasını ölçen cihaz Ürün şunları içerir:

    Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı

    Multidisipliner Kolej

    Kuzey Kazakistan Devlet Üniversitesi

    akademisyen M. Kozybaev'in adını almıştır

    “Distorsiyonu ölçmek için aletler” konusunda

    Tamamlayan: öğrenciler gr. RES-k-09

    Reshetov I.I., Bakutin I.A.

    Kontrol eden: öğretmen

    Mihaylov A.N.

    Petropavlovsk, 2011

    Telgraf kanallarındaki bozulmalar ve bunlara ilişkin standartlar……………………………3

    Telgraf kanallarının ve ekipmanlarının kontrol edilmesi ve kurulması…………………..8

    ETI-69'un taktik ve teknik özellikleri……………………………..11

    Telgraf kanallarındaki bozulmaları ölçme metodolojisi………………………15

    Sonuç……………………………………………………………………17


    Telgraf kanallarındaki bozulmalar ve bunlara ilişkin standartlar

    Devreler ve iletişim kanalları aracılığıyla iletilen ayrı sinyaller, bozulmaya ve çeşitli parazit türlerine maruz kalır; bunun sonucunda alınan darbeler, şekil, süre ve polarite açısından iletilen darbelerden farklı olabilir.

    Alınan darbenin şekli, örneğin bir röle, tetikleyici ve benzeri elemanlar kullanılarak kolayca eski haline getirilebilir. Bununla birlikte, bu elemanların sınırlı bir duyarlılığı (çalışma eşiği) olduğundan, şekli geri yükleme işlemine, alınan darbenin süresinde ek bir değişiklik eşlik edebilir.

    Röle elemanının doğru yanıt eşiği ln ile darbeler bozulma olmadan kaydedilir ve yalnızca bir süreliğine iletilenlere göre değişir (Şekil 37a). Yanıt eşiğinin değişmesi, kayıtlı darbenin süresinde bir değişikliğe yol açar. Eşikteki bir artış, mevcut darbelerin kısalmasını gerektirir (Şekil 37b) ve eşikteki bir azalma, bunların uzamasına yol açar (Şekil 37c).

    Alınan darbelerin süresindeki bir değişiklik genel olarak kenar distorsiyonu olarak adlandırılır ve bu, komşu parsellerin karşılık gelen kısalması veya uzaması nedeniyle belirli bir darbenin uzaması veya kısalması şeklinde kendini gösterir.

    Bir çoğuşmanın kısaltılması, kayıt elemanı tarafından kaydedilmeyecek şekilde bir değere (gölgeli kısım) ulaşabilir ve örneğin bir güncel çoğuşma ve her bir td süresi ile takip eden akımsız çoğuşmalar yerine, bir 2td süreli mevcut patlama kaydedilecektir. Böylece darbe alınırken darbe hatası adı verilen bir hata meydana gelebilir. İkincisi, bir mesaj karakterinin iletilen kombinasyonu yerine başka bir karakter kaydedildiğinde (örneğin, şekilde IOII, IIII kombinasyonu yerine kaydedildiğinde) bir işaret hatasına yol açabilir.

    Hata başka bir şekilde de meydana gelebilir (Şek. 38), örneğin gönderme yeterli süre ve zıt kutupta güçlü bir girişime maruz kaldığında. Ezilme distorsiyonları olarak adlandırılan distorsiyonlar, bu tür bir girişimin süresi tdr ise meydana gelir.<

    Bu nedenle, darbelerin alımındaki hatalar ve bozulmalar, kanalda mevcut olan aynı engelleyici nedenlerin çeşitli tezahürlerinden kaynaklanır.

    Çalışma sırasında izlenecek ana parametreler güvenilirlik ve kenar distorsiyonudur.

    Güvenilirlik, tek öğeler ve alfabetik karakterler için hata oranlarıyla ölçülür. İletilen bilginin kalitesini karakterize eden genelleştirilmiş bir parametredir. Kabul edilebilir hata oranı sınırları iletim hızına bağlı olarak ayarlanır.

    Dolaylı olarak güvenilirlik, kenar bozulmaları tarafından belirlenir. Kenar distorsiyonları ile hata (yanlış alınan sembol) arasında birebir örtüşme olmamasına rağmen, kenar distorsiyonları izin verilen normu aştığında hataların ortaya çıkacağı yüksek derecede bir olasılıkla söylenebilir.

    Kenar distorsiyonları özelliklerine göre genellikle üç gruba ayrılır: baskınlık distorsiyonları (n), karakteristik (x) ve rastgele (c) distorsiyonlar. Bu, terminal ekipmanının verici ve alıcı cihazlarının neden olduğu bozulmaları hesaba katmaz.

    Hakimiyet çarpıklıklarının bir özelliği, büyüklüklerinin ve işaretlerinin zaman içinde sabit olmasıdır. Kanalı ayarlarken alıcı cihazın uygun şekilde ayarlanmasıyla bunlar ortadan kaldırılır. Karakteristik bozulmaların bir özelliği, büyüklüklerinin iletilen darbe dizisinin doğasına bağlı olmasıdır. Bu bozulmalar iletişim kanalları ve devrelerindeki geçici süreçler tarafından belirlenir.

    Genellikle girişimden kaynaklanan rastgele bozulmaların büyüklüğü rastgeledir ve çeşitli yasalara göre zamanla değişir. Dar anlamda, baskınlığın karakteristik çarpıklıklarının da tesadüfen ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Ancak uygun ayarlamalarla her zaman ortadan kaldırılabilirler.

    Ayrık bir kanalda, kendi eş zamanlı (senkron) ve başlama-durma bozulmalarının göreceli derecesi normalleştirilir. Nominal iletim hızında basit kanal sayısına bağlı olarak distorsiyon Tablo 6'da belirtilen değerleri aşmamalıdır.

    Anahtarlanan kanallar için, bir basit kanal için izin verilen norm ve değiştirilmeyen kanallar için yedi basit kanal normu tarafından yönlendirilmelisiniz.

    Tablo 6.

    Basit kanal sayısı

    İzin verilen bağıl kenar bozulma derecesi

    İzokron (senkron)

    başla dur


    PM kanalları üzerinden 200, 600, 1200 baud hızlarında ayrı sinyaller iletirken, anahtarlamalı ve anahtarlamasız kanallar için göreceli bireysel bozulmalar sırasıyla %20, 30, 35'i geçmemelidir.

    Anahtarlama cihazlarının neden olduğu bozulmalar %2'yi ve manuel ve otomatik çalışma sırasında telgraf cihazı vericisinin neden olduğu bozulmalar - cihazın kurulumu sırasında %5 ve çalışma sırasında %8'i geçmemelidir.
    Telgraf kanallarının ve ekipmanlarının kontrolü ve kurulumu

    Telgraf iletişim sisteminin çalışmasının çeşitli aşamalarındaki bozulmaları ortadan kaldırmak için test ve ayarlama çalışmaları yapılmaktadır.

    Dağıtım ve operasyona hazırlık aşamasında ekipmanın işlevselliği kontrol edilir ve ayarlanır.

    Ekipmanın işlevselliğini test etmenin temeli, kendi kendini test etme ilkesidir. Bu durumda ekipman iletim yolunun çıkışı, alım yolunun girişine bağlanır. Test sinyalleri, iletim yolundan geçen ekipmanın test edilen TG kanalının girişine beslenir ve ardından alım yolu üzerinden kanal çıkışına ulaşır. Kanal çıkışındaki bu sinyallerin varlığı ve bozulma derecesine göre ekipmanın çalışabilirliği değerlendirilir. Böylece tüm ekipman birimlerinin, nokta sensörünün ve kontrol cihazlarının çalışabilirliği kontrol edilir.

    Ekipmanın ayarlanması yerleşik cihazlara göre yapılırken aşağıdakiler gerçekleştirilir:

    Her kanalın iletimi ve alımı için telgraf devrelerindeki akımın ayarlanması;

    Kanalları nötr çalışmaya ayarlama

    Bundan sonra telgraf ekipmanı TC kanalına açılır ve muhabirle birlikte telgraf kanalları kurulur. Bu durumda, TT ekipmanı tarafından sıkıştırma için ayrılan PM kanalı, kalan zayıflama açısından kontrol edilmeli ve gerekli alım ve iletim seviyeleri oluşturulmalıdır. Bağlantılar dengesiz ise telefon kanalını genlik özelliklerine ve frekans zayıflama özelliklerine göre kontrol etmelisiniz. Bazı durumlarda doğrusal olmayan distorsiyonların büyüklüğünün ölçümleri gerçekleştirilebilir.

    PM kanallarını kontrol etme ve kurma yöntemleri “Askeri Saha Çok Kanallı İletim Sistemleri” dersinde tartışılmaktadır.

    TT kanalları her iki yönde aynı anda yapılandırılır. Kanallar, karşı istasyondan kanala gönderilen test sinyallerine göre nötr çalışmaya ayarlanır. 1:1 test sinyali (“noktalar”) bilgi aktarımı için kullanılmayan diğer kanallar aracılığıyla iletilir.

    Kanalı ileri ve geri yönlerde tam olarak kontrol etmek için, test edilen kanalın alıcı ve verici soketlerini bağlayarak karşı istasyona bir DC döngüsü kurulur.

    Tüm telgraf kanallarının döngü testi, telefon kanalının çıkışını karşı istasyondaki girişe bağlayarak yapılabilir.

    Ayarlanan kanal, terminal telgraf cihazlarındaki (telgraf cihazları) telgraf ekipman odasında devreye alınır. Aynı zamanda OTU'nun bu zamana kadar kontrol edilmesi ve yapılandırılması gerekir.

    Mekanikçiler TG iletim ve alım devrelerindeki voltajı ve bağlantılarının doğruluğunu kontrol eder ve gerekirse ayarlar.

    İletişime girdikten sonra TG istasyonlarının mekaniği kontrol metninin doğruluğunu kontrol eder.

    Çalışma sırasında, optik sinyallemenin görsel olarak izlenmesi ve ayrıca kontrol noktalarındaki akım voltajlarının ve seviyelerinin periyodik ölçümü gerçekleştirilir.

    Telgraf kanallarının ve ekipmanın bozulma miktarının belirlenmesiyle daha eksiksiz ayarlanması için, örneğin ETI-69, ETI-64, IK-ZU-1, IK-1U gibi TG sinyal bozulma ölçerler kullanılır. Bu cihazlar bir test sinyali sensörü ve bir IKI kenar distorsiyon ölçer içerir.
    ETI-69'un performans özellikleri

    Amaç:

    ETI-69 cihazı telgraf mesajlarındaki bozulmaları ölçmek, telgraf kanallarını, ekipmanlarını ve rölelerini test etmek için tasarlanmıştır.

    Cihaz, 50, 75, 100, 150, 203 baud sabit hızlarda start-stop modunda telgraf mesajlarındaki bozulmaların ölçülmesini sağlar.

    Cihaz, yumuşak hız ayarı ile start-stop modunda telgraf paketlerindeki bozulmaların ölçülmesini sağlar.

    Cihaz, telgraf mesajlarının bozulmasını senkron modda ve ayrıca ölçüm süresi modunda 44 ila 112 Baud arasında yumuşak bir hız aralığında ve 150, 200, 300 hızların düzgün bir şekilde ayarlanması olasılığı ile ölçmenizi sağlar. Baud +%12 ila -12 aralığındadır.

    Start-stop modunda nominal hızlardaki sapma normal sıcaklıkta ±%0,2'yi, aşırı çalışma sıcaklıklarında ±%0,5'i aşmaz.

    Cihaz, temel paketin tamamında tüm hızlarda %2'ye kadar ve temel paketin yarısı dahilinde %1'e kadar kenar bozulmalarının ölçülen değerini saymak için ayrı bir yöntem kullanır. Distorsiyon değerinin okunması, bölme değerini ve ölçüm limitini 2 kat arttırma imkanı ile %0'dan ± %25'e kadar görüntülenen rakamlara göre yapılır.

    Kendi sensöründen gelen bozulmaları 200 Baud'a kadar hızlarda %2'lik bir sayımla ölçerken ölçüm parçasının hatası, %1 - ±%1'lik bir sayıyla ±%2'yi aşmaz; 200 ve 300 baud hızlarında bu hata %2'ye kadar okurken ± %3 ve %1'e kadar okurken ± %2'dir.

    1000 temel paketin %2 geri sayım ile 50 baud telgraf hızında iletilmesine karşılık gelen bir ölçüm oturumu sırasında başka bir cihazın sensöründen alım yaparken senkronize modda cihazın çalışma hatası ±%3'ü aşmaz ve %1 - ±%2 geri sayım ile.

    Cihaz, bir ölçüm oturumu sırasında genel veya başlama-durma bozulmalarının değerini veya bunların maksimum değerini kaydeder.

    Cihaz, start-stop döngüsü mesajlarının her birinin ön tarafındaki bozulmaların ölçümünü sağlar.

    Cihaz, işaretlerini belirleyerek bozulmaları rastgele, karakteristik ve baskın olarak ayırmanıza olanak tanır.

    Cihazın giriş cihazı, tek kutuplu modda 100 Baud'a kadar hızlarda dikdörtgen ve yuvarlak paketlerin alımını ve tüm hızlarda iki kutuplu paketlerin alımını sağlar. Giriş cihazının çift kutuplu modda minimum akımı 2 mA, tek kutuplu modda 5 mA'dır.

    Cihazın giriş cihazı simetriktir ve aşağıdaki giriş direnci derecelerinde ölçülen devreye paralel ve seri bağlantı imkanı sağlar: 25, 10, 3, 1 ve 0,1 k0m. Giriş cihazı, test edilen devrelerde tek kutuplu modda 130V'a ve iki kutuplu modda ±80V'a kadar doğrusal gerilimlerin kullanılması için tasarlanmıştır.

    Cihazın test sinyali sensörü aşağıdaki sinyal türlerini üretir:

    "+" tuşuna basın;

    "-" tuşuna basmak;

    - “1:1” (noktalar);

    2 numaralı uluslararası koda göre “Ры” metni ve ayrıca “Р” ve “У” kombinasyonları ayrı ayrı;

    Otomatik olarak değişen kombinasyonlar "5:1"

    Cihazın ürettiği bipolar mesajların hatası %1'i geçmez.

    Sensör, 0 ila 50 mA yük akımında 120 ± 30 V voltajlı tek kutuplu sinyaller ve ±60 ± 15 V voltajlı iki kutuplu sinyaller ile tek kutuplu ve çift kutuplu sinyaller üretir. 0 ila 25 mA yük akımında 20 + 6-8 V voltajla. Cihazın çıkış empedansı 200 Ohm'dan fazla değildir.

    Cihaz sensörü ayrıca, 130 V'a kadar harici hat voltajı kaynağına sahip bir yük ile cihazın çıkış terminallerine bağlandığında kesici modunda da çalışır.

    Cihaz sensörü aşırı yük korumasına, kısa devre alarmlarına ve doğrusal güç kaynaklarının polarite değişikliklerine karşı korumaya sahiptir.

    Cihaz, kendi sensörünün sinyallerine% 95'e kadar ve ayrıca% 92'ye kadar -% 10 ve 1'lik adımlarla harici bir sensörün sinyallerine bozulma getirme yeteneği sağlar.

    Ortaya çıkan bozulmalar, işaretlerinden herhangi birinin manuel olarak kurulmasıyla ve ayrıca ±%50'ye kadar başlatma-durdurma döngüsü süresi içinde baskınlık işaretinin ±%89'a kadar otomatik olarak değiştirilmesiyle baskınlık tipindeki bozulmalardır.

    Cihaz “KENDİNİZDE” modunda bir performans testi sağlar.

    Röle test ünitesine sahip bir cihaz, RP-3 tipi telgraf rölelerinin tarafsızlığını, geri tepmesini ve sıçramasını kontrol etmenize ve ayarlamanıza olanak tanır

    Rölenin nötrlüğünün ve geri dönüşünün kontrol edilmesi, çalışma, test ve dinamik modlarda dikdörtgen patlamalarla gerçekleştirilir.

    Cihaz, 50 Hz frekansında 127+13-25 V veya 220+22-44 V alternatif akım ağından güç alır.

    ETI-69 cihazı telgraf mesajlarındaki bozulmaları ölçmek, telgraf kanallarını, ekipmanlarını ve rölelerini test etmek için tasarlanmıştır.

    ETI-69'un teknik özellikleri:

    Cihaz, 50, 75, 100, 150, 203 baud sabit hızlarda start-stop modunda telgraf mesajlarındaki bozulmaların ölçülmesini sağlar. Cihaz, düzgün hız ayarıyla başlatma-durdurma modunda telgraf mesajlarındaki bozulmaların ölçülmesini sağlar.
    Cihaz, telgraf mesajlarının bozulmalarını senkron modda ve ayrıca süre ölçüm modunda 44 ila 112 Baud arasında yumuşak bir hız aralığında ve 150, 200, 300 Baud hızlarını + %12 ila -12.

    Başlat-durdur modunda sabit hız değerlerinin sapması normal sıcaklıklarda ±%0,2'yi, aşırı çalışma sıcaklıklarında ±%0,5'i aşmaz. Cihaz, tüm hızlarda temel çerçevenin tamamında %2'ye kadar ve temel çerçevenin yarısında %1'e kadar ölçülen kenar distorsiyon değerini saymak için ayrı bir yöntem kullanır. Distorsiyon değeri, bölme değerini ve ölçüm limitini 2 kat artırma olanağıyla birlikte görüntülenen 0 ila ± %25 arasındaki sayılar kullanılarak hesaplanır.
    Her% 2'yi okurken 200 Baud'a kadar hızlarda kendi sensöründen bozulmaları ölçerken ölçüm parçasının hatası, her% 1 - ±% 1'i okurken ±% 2'yi geçmez; 200 ve 300 Baud hızlarında bu hata her %2'de bir okunurken ± %3 ve her %1'de okunurken ± %2'dir.
    1000 temel paketin iletilmesine karşılık gelen bir ölçüm oturumu sırasında, %2'den sonra sayarken 50 baud telgraf hızında başka bir cihazın sensöründen alım yaparken senkronize modda cihazın çalışma hatası ±%3'ü aşmaz ve %1 - ±%2'ye kadar sayarken.
    Cihaz, bir ölçüm oturumu sırasında genel veya başlama-durma bozulmalarının değerini veya bunların maksimum değerini kaydeder. Cihaz, start-stop döngüsü mesajlarının her birinin ön tarafındaki bozulmaların ölçümünü sağlar. Cihaz, işaretlerini belirleyerek bozulmaları rastgele, karakteristik ve baskın olarak ayırmanıza olanak tanır.
    Cihazın giriş cihazı, tek kutuplu modda 100 Baud'a kadar hızlarda dikdörtgen ve yuvarlak paketlerin alımını ve tüm hızlarda iki kutuplu paketlerin alımını sağlar. Giriş cihazının çift kutuplu modda minimum akımı 2 mA, tek kutuplu modda 5 mA'dır.

    Cihazın giriş cihazı simetriktir ve aşağıdaki giriş direnci dereceleri ile ölçülen devreye paralel ve seri bağlantı imkanı sağlar: 25, 10, 3, 1 ve 0,1 k0m. Giriş cihazı, test edilen devrelerde tek kutuplu modda 130V'a ve iki kutuplu modda ±80V'a kadar doğrusal gerilimlerin kullanılması için tasarlanmıştır.

    Cihazın test sinyali sensörü aşağıdaki sinyal türlerini üretir:
    - “+” tuşuna basın;
    - basmak "-";
    - “1:1” (noktalar);
    - “6:1”;
    - “1:6”;
    - 2 numaralı uluslararası koda göre “Ры” metni ve ayrıca “Р” ve “У” kombinasyonları ayrı ayrı;
    - otomatik olarak değişen kombinasyonlar “5:1”

    Cihazın ürettiği bipolar mesajların hatası %1'i geçmez. Sensör, 0 ila 50 mA yük akımında 120 ± 30 V voltajlı tek kutuplu sinyaller ve ±60 ± 15 V voltajlı iki kutuplu sinyaller ile tek kutuplu ve çift kutuplu sinyaller üretir. 0 ila 25 mA yük akımında 20 + 6-8 V voltajla. Cihazın çıkış empedansı 200 Ohm'dan fazla değildir.

    Cihaz sensörü ayrıca, 130 V'a kadar harici hat voltajı kaynağına sahip bir yük ile cihazın çıkış terminallerine bağlandığında kesici modunda da çalışır.
    Cihaz sensörü aşırı yük korumasına, kısa devre alarmına ve doğrusal güç kaynaklarının polarite değişikliklerine karşı korumaya sahiptir.

    Cihaz, kendi sensörünün sinyallerine% 95'e kadar ve ayrıca% 92'ye kadar -% 10 ve 1'lik adımlarla harici bir sensörün sinyallerine bozulma getirme yeteneği sağlar.

    Ortaya çıkan bozulmalar, işaretlerinden herhangi birinin manuel olarak kurulmasıyla ve ayrıca ±%50'ye kadar başlatma-durdurma döngüsü süresi içinde hakimiyet işaretinin ±%89'a kadar otomatik olarak değiştirilmesiyle hakimiyet tipindeki bozulmalardır.

    Cihaz “KENDİNİZDE” modunda bir performans testi sağlar. Röle test ünitesine sahip cihaz, RP-3 tipi telgraf rölelerinin nötrlüğünü, geri tepmesini ve sıçramasını kontrol etmenize ve ayarlamanıza olanak tanır. Rölenin nötrlüğü ve geri dönüşü, çalışma, test ve dinamik modlarda dikdörtgen patlamalar kullanılarak kontrol edilir.

    Cihaz, 50 Hz frekansında 127+13-25 V veya 220+22-44 V alternatif akım ağından güç alır.
    Cihazın nominal şebeke geriliminde tükettiği güç 100 VA'yı geçmez.

    Cihazın genel boyutları 220x335x420 mm'dir. Ağırlık en fazla 21 kg.
    BIR bloğunun genel boyutları 225x130x125 mm'dir. Ağırlık 1,6 kg.

    Cihazın çalışma sıcaklığı aralığı -10 ile +50°C arasındadır.

    Web sitesinden çevrimiçi sipariş vererek veya şirketin yöneticileriyle iletişime geçerek ETI-69 deposundan (telgraf paketlerindeki bozulmaları ölçmek, telgraf kanallarını, ekipmanı ve röleleri test etmek için) fabrika fiyatından bir cihaz satın alabilirsiniz. Rusya ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerine teslimat.

    DURUM SSCB BİRLİĞİ STANDARDI

    VERİCİ VE ALICI EKİPMANLARI
    TELGRAF KANALLARI
    RADYO İLETİŞİMİ

    TEMEL PARAMETRELER, GENEL TEKNİK GEREKSİNİMLER
    VERİCİ-ALICI YOLUNUN ÖLÇÜLMESİ VE YÖNTEMLERİ

    GOST14662-83

    (ST SEV 4679-84)

    SSCB DEVLET STANDARTLAR KOMİTESİ

    SSCB BİRLİĞİ DEVLET STANDARDI

    Temel parametreler, genel teknik gereksinimler
    ve alıcı-verici yolunu ölçmek için yöntemler

    Telgraf radyo iletişim kanalı
    gönderme-alma ekipmanı.
    Ana parametreler, genel teknik gereksinimler ve
    gönderme-alma kanalının ölçüm yöntemleri

    GOST
    14662-83 *

    (ST SEV 4679-84)

    Karşılığında
    GOST14662-75

    SSCB Devlet Standartlar Komitesi'nin 10 Ekim 1983 tarih ve 4898 sayılı Kararı ile geçerlilik süresi belirlendi

    01.01.85'ten itibaren

    01/01/90 tarihine kadar

    Standarda uymamak kanunen cezalandırılır

    Bu standart, sabit koşullarda çalıştırılan, hektometre ve dekametre dalga boyu aralıklarındaki telgraf radyo iletişim kanallarının parçası olan uyarıcılar, vericiler ve alıcılara uygulanır.

    Standart, ekipmanın iletim ve alım yolunu ölçmek için temel parametreleri, teknik gereksinimleri ve yöntemleri belirler.

    Standart, ST SEV 4679-84'e tamamen uygundur.

    1. ANA PARAMETRELER

    Telgraf basımı

    Uluslararası telgraf kodu 2

    7 haneli sinyal(2)

    Teletip

    Daha yüksek

    Sıkmak

    Başlangıç

    Perforasyon olmadan

    (Bir) (1)

    Hat ücretsiz

    En düşük

    Presleme

    Durmak

    Delikli

    (Z) (1)

    Hat meşgul

    Notlar e.A - start-stop aparatının start sinyali;

    Z - start-stop cihazının tablo sinyali;

    B - basmak;

    Y - şınav;

    (1) - kablolu bir devrede;

    (2) - radyo kanalında.

    Radyo kanalı 1

    Radyo kanalı 2

    Başlat-durdur cihazı

    Mors kodu makinesi

    Başlat-durdur cihazı

    Mors kodu makinesi

    F 4 (en yüksek)

    Presleme

    F 3

    Presleme

    Sıkmak

    F 2

    Presleme

    F 1 (en düşük)

    Sıkmak

    Sıkmak

    Notlar:

    3. ÖLÇME YÖNTEMLERİ

    Patojen, radyasyon sınıfı F1B veya F7B modunda kurulur. Bir DC voltaj kaynağından manipülatörün girişine 10 - 25 V voltaj uygulanır ve giriş akımının değeri ölçülür. Giriş empedansı R formülle belirlenir

    Nerede sen giriş voltajı, V;

    İlk olarak, test edilen radyasyon sınıfına (F1B, F7B veya G1B) karşılık gelen sinyal üretecindeki çalışma türünü ayarlayın ve bunu alıcı ayarlama frekansına ayarlayın.

    Düşük frekans jeneratöründe (bundan sonra LF olarak anılacaktır), baud hızına eşit bir frekans ayarlanır ve test sinyali sensörünü tetiklemek için 15 V'luk bir çıkış voltajı sağlanır. Sensör üzerinde ölçümler yapılırken, ekipmanın radyasyon sınıflarına karşılık gelen görev döngüleri ayarlanır:

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

    F7B - ölçülen kanal boyunca - |1: 1|1: 1|1: 3|1: 6|1: 6|6: 1|6: 1|3:1|2: 1|

    ölçülmemiş bir kanalda - |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.

    Ayrıca 511 sensör darbesinden oluşan tekrarlayan bir dizi kullanmak da mümkündür.

    Test sinyali sensörünün çıkışı, sinyal üretecinin harici tetikleme girişine bağlanmalıdır. Sinyal oluşturucudan gelen manipüle edilmiş sinyal alıcıya beslenir ve alıcının çıkış sinyalinin kenar distorsiyonu ölçülür. Bu durumda alıcı girişindeki sinyal seviyesinin alıcının hassasiyetinden 20 dB daha yüksek olması gerekir.

    (Değişik basım, Değişiklik No. 1).

    Jeneratörlerin ön kurulumu paragraf gereklerine uygun olarak gerçekleştirilir. Düşük frekanslı jeneratörden, bir bilgi sinyali oluşturmak için dikdörtgen sinyal sensörüne ve osiloskobun dairesel bir taramasını oluşturmak için ek parçaya aynı anda voltaj sağlanır.

    Kenar distorsiyonu ölçülen sinyal, set üstü kutunun sinyal girişine beslenir.

    Kenar distorsiyonu, yüz radyal bölmeli şeffaf dairesel bir ölçek kullanılarak ölçülür ve osiloskop ekranına bindirilir.

    1:1 görev döngüsüyle osiloskop ölçeği, sıfırı, ölçülen darbelerin ön ve arka kenarlarının parlaklık işaretleri arasında ortada olacak şekilde döndürülür. Paragrafın gerekliliklerine uygun olarak darbe sensörü üzerinde belirtilen görev döngüsünün ayarlanmasıyla, parlaklık işaretinin herhangi bir yönde sıfırdan en büyük sapması, ölçek bölümleriyle sayılır. Bir ölçek bölümü %1 kenar distorsiyonuna karşılık gelir.

    Test sinyali sensöründen gelen dikdörtgen darbeler aynı anda sinyal üretecinin harici tetikleme jakına ve osiloskobun harici tetikleme girişine beslenir. Alıcıdan gelen çıkış sinyali osiloskobun girişine beslenir. Ölçümlere başlamadan önce osiloskopu kalibre edin.

    1:1 görev döngüsüyle darbe görüntüsü, osiloskobun tarama süresi düğmeleri tarafından ölçeğin doğrusal kısmının aşırı işaretleri dahilinde uzatılır.

    Referans darbe süresi, sinyalin pozitif ve negatif yarım dalga süreleri arasındaki ortalama değer olarak alınır (yarı dalgalar, osiloskop senkronizasyon anahtarı “+” ve “-” konumlarına getirildiğinde gözlenir). . Bundan sonra, pozitif darbenin ön kenarı ölçeğin sıfır işaretine (ölçeğin ortalama dikey çizgisi) ayarlanır.

    Işını osiloskop üzerinde yatay olarak hareket ettirerek, ön ve arka kenarlar ölçeğin sıfır işaretinden aynı mesafeye ayarlanır ve ardından telgraf distorsiyonları, ortadan maksimum sapmaya göre herhangi bir yönde sayılır.

    EK 1

    Açıklama

    Telgraf radyo iletişimi

    Radyo emisyon sınıfları:

    Tek bilgi kanallı modülasyonlu alt taşıyıcı kullanılmadan frekans telgrafı

    F1B (F1)

    F7B (F6)

    İki veya daha fazla bilgi kanalına sahip frekans telgrafı

    G1 B (F9)

    Modülasyonlu bir alt taşıyıcı kullanılmadan tek kanallı bilgi ile faz modülasyonu

    Frekans kaydırmalı anahtarlama

    Çift frekanslı telgraf

    İki telgraf kanalına karşılık gelen dört olası sinyalin her birinin ayrı bir frekansla temsil edildiği frekans kaydırmalı anahtarlama yoluyla telgraf

    Bağıl faz kaydırmalı anahtarlama

    Kablolama hızı

    Endeks manipülasyonu

    Hertz cinsinden frekans kaymasının baud hızına oranı

    Kenar distorsiyonu

    Sırasıyla önemli anlar ve anlamlı aralıklar ile ideal önemli anlar ve anlamlı aralıklar arasındaki farkın en büyük mutlak değeri

    (Değişik basım, Değişiklik No. 1).

    EK 2

    Cihaz özellikleri

    Norm

    Yüksek frekanslı sinyal üreteci

    Frekans aralığı, MHz

    0,1 - 200

    Çıkış direnci, Ohm

    75, 50

    ± 1

    75 Ohm yükte çıkış voltajı, µV

    1 - 1 × 10 6

    Modülasyon türleri

    F1 B, F7B, G1B

    Sahte emisyon seviyesi, dB, artık yok

    Düşük frekanslı sinyal üreteci

    Frekans aralığı, kHz

    0,05 - 20

    Frekans ayar hatası, %, artık yok

    İyi çalışmanızı bilgi tabanına göndermek basittir. Aşağıdaki formu kullanın

    Bilgi tabanını çalışmalarında ve çalışmalarında kullanan öğrenciler, lisansüstü öğrenciler, genç bilim insanları size çok minnettar olacaklardır.

    http://www.allbest.ru/ adresinde yayınlandı

    Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı

    Multidisipliner Kolej

    Kuzey Kazakistan Devlet Üniversitesi

    akademisyen M. Kozybaev'in adını almıştır

    Makale

    “Distorsiyonu ölçmek için aletler” konusunda

    Telgraf kanallarındaki bozulmalar ve bunlara ilişkin standartlar

    Telgraf kanallarının ve ekipmanlarının kontrolü ve kurulumu

    ETI-69'un performans özellikleri

    Telgraf kanallarındaki bozulmaları ölçme metodolojisi

    Çözüm

    Telgraf kanallarındaki bozulmalar ve bunlara ilişkin standartlar

    telgraf kanalı bozulması

    Devreler ve iletişim kanalları aracılığıyla iletilen ayrı sinyaller, bozulmaya ve çeşitli parazit türlerine maruz kalır; bunun sonucunda alınan darbeler, şekil, süre ve polarite açısından iletilen darbelerden farklı olabilir.

    Alınan darbenin şekli, örneğin bir röle, tetikleyici ve benzeri elemanlar kullanılarak kolayca eski haline getirilebilir. Bununla birlikte, bu elemanların sınırlı bir duyarlılığı (çalışma eşiği) olduğundan, şekli geri yükleme işlemine, alınan darbenin süresinde ek bir değişiklik eşlik edebilir.

    Röle elemanının doğru yanıt eşiği ln ile darbeler bozulma olmadan kaydedilir ve yalnızca bir süreliğine iletilenlere göre değişir (Şekil 37a). Yanıt eşiğinin değişmesi, kayıtlı darbenin süresinde bir değişikliğe yol açar. Eşikteki bir artış, mevcut darbelerin kısalmasını gerektirir (Şekil 37b) ve eşikteki bir azalma, bunların uzamasına yol açar (Şekil 37c).

    Alınan darbelerin süresindeki bir değişiklik genel olarak kenar distorsiyonu olarak adlandırılır ve bu, komşu parsellerin karşılık gelen kısalması veya uzaması nedeniyle belirli bir darbenin uzaması veya kısalması şeklinde kendini gösterir.

    Bir çoğuşmanın kısaltılması, kayıt elemanı tarafından kaydedilmeyecek şekilde bir değere (gölgeli kısım) ulaşabilir ve örneğin bir güncel çoğuşma ve her bir td süresi ile takip eden akımsız çoğuşmalar yerine, bir 2td süreli mevcut patlama kaydedilecektir. Böylece darbe alınırken darbe hatası adı verilen bir hata meydana gelebilir. İkincisi, bir mesaj karakterinin iletilen kombinasyonu yerine başka bir karakter kaydedildiğinde (örneğin, şekilde IOII, IIII kombinasyonu yerine kaydedildiğinde) bir işaret hatasına yol açabilir.

    Hata başka bir şekilde de meydana gelebilir (Şek. 38), örneğin gönderme yeterli süre ve zıt kutupta güçlü bir girişime maruz kaldığında. Ezilme distorsiyonları olarak adlandırılan distorsiyonlar, bu tür bir girişimin süresi tdr ise meydana gelir.<

    Bu nedenle, darbelerin alımındaki hatalar ve bozulmalar, kanalda mevcut olan aynı engelleyici nedenlerin çeşitli tezahürlerinden kaynaklanır.

    Çalışma sırasında izlenecek ana parametreler güvenilirlik ve kenar distorsiyonudur.

    Güvenilirlik, tek öğeler ve alfabetik karakterler için hata oranlarıyla ölçülür. İletilen bilginin kalitesini karakterize eden genelleştirilmiş bir parametredir. Kabul edilebilir hata oranı sınırları iletim hızına bağlı olarak ayarlanır.

    Dolaylı olarak güvenilirlik, kenar bozulmaları tarafından belirlenir. Kenar distorsiyonları ile hata (yanlış alınan sembol) arasında birebir örtüşme olmamasına rağmen, kenar distorsiyonları izin verilen normu aştığında hataların ortaya çıkacağı yüksek derecede bir olasılıkla söylenebilir.

    Kenar distorsiyonları özelliklerine göre genellikle üç gruba ayrılır: baskınlık distorsiyonları (n), karakteristik (x) ve rastgele (c) distorsiyonlar. Bu, terminal ekipmanının verici ve alıcı cihazlarının neden olduğu bozulmaları hesaba katmaz.

    Hakimiyet çarpıklıklarının bir özelliği, büyüklüklerinin ve işaretlerinin zaman içinde sabit olmasıdır. Kanalı ayarlarken alıcı cihazın uygun şekilde ayarlanmasıyla bunlar ortadan kaldırılır. Karakteristik bozulmaların bir özelliği, büyüklüklerinin iletilen darbe dizisinin doğasına bağlı olmasıdır. Bu bozulmalar iletişim kanalları ve devrelerindeki geçici süreçler tarafından belirlenir.

    Genellikle girişimden kaynaklanan rastgele bozulmaların büyüklüğü rastgeledir ve çeşitli yasalara göre zamanla değişir. Dar anlamda, baskınlığın karakteristik çarpıklıklarının da tesadüfen ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Ancak uygun ayarlamalarla her zaman ortadan kaldırılabilirler.

    Ayrık bir kanalda, kendi eş zamanlı (senkron) ve başlama-durma bozulmalarının göreceli derecesi normalleştirilir. Nominal iletim hızında basit kanal sayısına bağlı olarak distorsiyon Tablo 6'da belirtilen değerleri aşmamalıdır.

    Anahtarlanan kanallar için, bir basit kanal için izin verilen norm ve değiştirilmeyen kanallar için yedi basit kanal normu tarafından yönlendirilmelisiniz.

    Tablo 6

    Basit kanal sayısı

    İzin verilen bağıl kenar bozulma derecesi

    İzokron (senkron)

    başla dur

    PM kanalları üzerinden 200, 600, 1200 baud hızlarında ayrı sinyaller iletirken, anahtarlamalı ve anahtarlamasız kanallar için göreceli bireysel bozulmalar sırasıyla %20, 30, 35'i geçmemelidir.

    Anahtarlama cihazlarının neden olduğu bozulmalar %2'yi ve manuel ve otomatik çalışma sırasında telgraf cihazı vericisinin neden olduğu bozulmalar - cihazın kurulumu sırasında %5 ve çalışma sırasında %8'i geçmemelidir.

    Telgraf kanallarının ve ekipmanlarının kontrolü ve kurulumu

    Telgraf iletişim sisteminin çalışmasının çeşitli aşamalarındaki bozulmaları ortadan kaldırmak için test ve ayarlama çalışmaları yapılmaktadır.

    Dağıtım ve operasyona hazırlık aşamasında ekipmanın işlevselliği kontrol edilir ve ayarlanır.

    Ekipmanın işlevselliğini test etmenin temeli, kendi kendini test etme ilkesidir. Bu durumda ekipman iletim yolunun çıkışı, alım yolunun girişine bağlanır. Test sinyalleri, iletim yolundan geçen ekipmanın test edilen TG kanalının girişine beslenir ve ardından alım yolu üzerinden kanal çıkışına ulaşır. Kanal çıkışındaki bu sinyallerin varlığı ve bozulma derecesine göre ekipmanın çalışabilirliği değerlendirilir. Böylece tüm ekipman birimlerinin, nokta sensörünün ve kontrol cihazlarının çalışabilirliği kontrol edilir.

    Ekipmanın ayarlanması yerleşik cihazlara göre yapılırken aşağıdakiler gerçekleştirilir:

    - her kanalın iletimi ve alımı için telgraf devrelerindeki akımın düzenlenmesi;

    - kanalların nötr çalışmaya ayarlanması

    Bundan sonra telgraf ekipmanı TC kanalına açılır ve muhabirle birlikte telgraf kanalları kurulur. Bu durumda, TT ekipmanı tarafından sıkıştırma için ayrılan PM kanalı, kalan zayıflama açısından kontrol edilmeli ve gerekli alım ve iletim seviyeleri oluşturulmalıdır. Bağlantılar dengesiz ise telefon kanalını genlik özelliklerine ve frekans zayıflama özelliklerine göre kontrol etmelisiniz. Bazı durumlarda doğrusal olmayan distorsiyonların büyüklüğünün ölçümleri gerçekleştirilebilir.

    PM kanallarını kontrol etme ve kurma yöntemleri “Askeri Çok Kanallı İletim Sistemleri” dersinde tartışılmaktadır.

    TT kanalları her iki yönde aynı anda yapılandırılır. Kanallar, karşı istasyondan kanala gönderilen test sinyallerine göre nötr çalışmaya ayarlanır. 1:1 test sinyali (“noktalar”) bilgi aktarımı için kullanılmayan diğer kanallar aracılığıyla iletilir.

    Kanalı ileri ve geri yönlerde tam olarak kontrol etmek için, test edilen kanalın alıcı ve verici soketlerini bağlayarak karşı istasyona bir DC döngüsü kurulur.

    Tüm telgraf kanallarının döngü testi, telefon kanalının çıkışını karşı istasyondaki girişe bağlayarak yapılabilir.

    Ayarlanan kanal, terminal telgraf cihazlarındaki (telgraf cihazları) telgraf ekipman odasında devreye alınır. Aynı zamanda OTU'nun bu zamana kadar kontrol edilmesi ve yapılandırılması gerekir.

    Mekanikçiler TG iletim ve alım devrelerindeki voltajı ve bağlantılarının doğruluğunu kontrol eder ve gerekirse ayarlar.

    İletişime girdikten sonra TG istasyonlarının mekaniği kontrol metninin doğruluğunu kontrol eder.

    Çalışma sırasında, optik sinyallemenin görsel olarak izlenmesi ve ayrıca kontrol noktalarındaki akım voltajlarının ve seviyelerinin periyodik ölçümü gerçekleştirilir.

    Telgraf kanallarının ve ekipmanın bozulma miktarının belirlenmesiyle daha eksiksiz ayarlanması için, örneğin ETI-69, ETI-64, IK-ZU-1, IK-1U gibi TG sinyal bozulma ölçerler kullanılır. Bu cihazlar bir test sinyali sensörü ve bir IKI kenar distorsiyon ölçer içerir.

    ETI-69'un performans özellikleri

    Amaç:

    ETI-69 cihazı telgraf mesajlarındaki bozulmaları ölçmek, telgraf kanallarını, ekipmanlarını ve rölelerini test etmek için tasarlanmıştır.

    Cihaz, 50, 75, 100, 150, 203 baud sabit hızlarda start-stop modunda telgraf mesajlarındaki bozulmaların ölçülmesini sağlar.

    Cihaz, düzgün hız ayarıyla başlatma-durdurma modunda telgraf mesajlarındaki bozulmaların ölçülmesini sağlar.

    Cihaz, telgraf mesajlarının bozulmalarını senkron modda ve ayrıca süre ölçüm modunda 44 ila 112 Baud arasında yumuşak bir hız aralığında ve 150, 200, 300 Baud hızlarını + %12 ila --12.

    Başlat-durdur modunda sabit hız değerlerinin sapması normal sıcaklıklarda ±%0,2'yi, aşırı çalışma sıcaklıklarında ±%0,5'i aşmaz.

    Cihaz, tüm hızlarda temel çerçevenin tamamında %2'ye kadar ve temel çerçevenin yarısında %1'e kadar ölçülen kenar distorsiyon değerini saymak için ayrı bir yöntem kullanır. Distorsiyon değeri, bölme değerini ve ölçüm limitini 2 kat artırma olanağıyla birlikte görüntülenen 0 ila ± %25 arasındaki sayılar kullanılarak hesaplanır.

    Her% 2'yi okurken 200 Baud'a kadar hızlarda kendi sensöründen bozulmaları ölçerken ölçüm parçasının hatası, her% 1 - ±% 1'i okurken her% 2'yi geçmez; 200 ve 300 Baud hızlarında bu hata her %2'de bir okunurken ± %3 ve her %1'de okunurken ± %2'dir.

    1000 temel paketin iletilmesine karşılık gelen bir ölçüm oturumu sırasında, %2'den sonra sayarken 50 baud telgraf hızında başka bir cihazın sensöründen alım yaparken senkronize modda cihazın çalışma hatası ±%3'ü aşmaz ve %1 -- ±%2'ye kadar sayarken.

    Cihaz, bir ölçüm oturumu sırasında genel veya başlama-durma bozulmalarının değerini veya bunların maksimum değerini kaydeder.

    Cihaz, start-stop döngüsü mesajlarının her birinin ön tarafındaki bozulmaların ölçümünü sağlar.

    Cihaz, işaretlerini belirleyerek bozulmaları rastgele, karakteristik ve baskın olarak ayırmanıza olanak tanır.

    Cihazın giriş cihazı, tek kutuplu modda 100 Baud'a kadar hızlarda dikdörtgen ve yuvarlak paketlerin alımını ve tüm hızlarda iki kutuplu paketlerin alımını sağlar. Giriş cihazının çift kutuplu modda minimum akımı 2 mA, tek kutuplu modda 5 mA'dır.

    Cihazın giriş cihazı simetriktir ve aşağıdaki giriş direnci dereceleri ile ölçülen devreye paralel ve seri bağlantı imkanı sağlar: 25, 10, 3, 1 ve 0,1 k0m. Giriş cihazı, test edilen devrelerde tek kutuplu modda 130V'a ve iki kutuplu modda ±80V'a kadar doğrusal gerilimlerin kullanılması için tasarlanmıştır.

    Cihazın test sinyali sensörü aşağıdaki sinyal türlerini üretir:

    -- “+”ya basın;

    -- basmak "--";

    -- “1:1” (noktalar);

    -- "6:1";

    -- "1:6";

    -- 2 numaralı uluslararası koda göre “Ры” metni ve ayrıca “Р” ve “У” kombinasyonları ayrı ayrı;

    -- otomatik olarak değişen kombinasyonlar “5:1”

    Cihazın ürettiği bipolar mesajların hatası %1'i geçmez.

    Sensör, 0 ila 50 mA yük akımında 120 ± 30 V voltajlı tek kutuplu sinyaller ve ±60 ± 15 V voltajlı iki kutuplu sinyaller ile tek kutuplu ve çift kutuplu sinyaller üretir. 0 ila 25 mA yük akımında 20 + 6-8 V voltajla. Cihazın çıkış empedansı 200 Ohm'dan fazla değildir.

    Cihaz sensörü ayrıca, 130 V'a kadar harici hat voltajı kaynağına sahip bir yük ile cihazın çıkış terminallerine bağlandığında kesici modunda da çalışır.

    Cihaz sensörü aşırı yük korumasına, kısa devre alarmına ve doğrusal güç kaynaklarının polarite değişikliklerine karşı korumaya sahiptir.

    Cihaz, kendi sensörünün sinyallerine% 95'e kadar ve ayrıca% 92'ye kadar -% 10 ve 1'lik adımlarla harici bir sensörün sinyallerine bozulma getirme yeteneği sağlar.

    Ortaya çıkan bozulmalar, işaretlerinden herhangi birinin manuel olarak kurulmasıyla ve ayrıca ±%50'ye kadar başlatma-durdurma döngüsü süresi içinde hakimiyet işaretinin ±%89'a kadar otomatik olarak değiştirilmesiyle hakimiyet tipindeki bozulmalardır.

    Cihaz “KENDİNİZDE” modunda bir performans testi sağlar.

    Röle test ünitesine sahip cihaz, RP-3 tipi telgraf rölelerinin nötrlüğünü, geri tepmesini ve sıçramasını kontrol etmenize ve ayarlamanıza olanak tanır

    Rölenin nötrlüğü ve geri dönüşü, çalışma, test ve dinamik modlarda dikdörtgen patlamalar kullanılarak kontrol edilir.

    Cihaz, 50 Hz frekansında 127+13-25 V veya 220+22-44 V alternatif akım ağından güç alır.

    Cihazın nominal şebeke geriliminde tükettiği güç 100 VA'yı geçmez.

    Cihazın genel boyutları 220x335x420 mm'dir. Ağırlık en fazla 21 kg.

    BIR bloğunun genel boyutları 225X130X125 mm'dir. Ağırlık 1,6 kg.

    Cihazın çalışma sıcaklığı aralığı -10 ile +50°С arasındadır.

    Ürün bileşimi

    Ürün şunları içerir:

    -- cihaz ETI-69;

    -- röle test ünitesi;

    -- bağlantı kabloları;

    -- Yedek parça;

    -- ETI-69 cihazının kapağı;

    -- operasyonel belgeler

    -- saklama kutusu.

    Telgraf kanallarındaki bozulmaları ölçme metodolojisi

    Ölçüm, 20V hat voltajında, 1 kOhm giriş direncinde, KANAL modunda dört telli, çift kutuplu telgraf çıkış modunda gerçekleştirilir. Kanal modundaki cihazın distorsiyon cihazı alıcı kısımda yer almaktadır, regülatörü 0 konumuna ayarlanmalıdır. Ölçüm cihazı telgraf kanallarının girişlerinin (çıkışlarının) bağlı olduğu anahtarlama prizlerine bağlanır. Terminal telgraf ekipmanı kapatılır. Distorsiyon ölçer sensöründen telgraf kanalına "+" ve ardından "-" basma sinyali gönderilir. Akımların polaritesini değiştirirken, distorsiyon ölçerin miliapermetre iğnesinin uygun yönde ve yaklaşık olarak aynı miktarda saptığından emin olmak gerekir. Karşı istasyondan “+” ve “-” tuşlarını alıp telgraf iletişim kanalının mevcut olmasını sağladıktan sonra telgraf kanalını minimum baskınlığa ayarlamalısınız. Bunu yapmak için distorsiyon ölçerin anahtarlarını KANAL 1:1 pozisyonuna, yani bu kanalın nominal hızına, SÜRE'ye, HAFIZALAMADAN ayarlayın.

    Kanalda değerlerin sürekli bir üstünlüğü varsa, ölçeğin sağ ve sol taraflarında görüntülenen sayıların değerleri önemli ölçüde farklılık gösterecektir. Bu üstünlüğü ortadan kaldırmak için REG.CHANNEL potansiyometresini ayarlamak gerekir. terazinin sağ ve sol taraflarındaki distorsiyon değerlerindeki farkı minimuma indirmek için telgraf kanalı. 10 saniye içinde bozulma miktarını belirleyin.

    Senkron bozulma derecesi, cihazın sağ ve sol tarafındaki değerlerin toplamı olarak belirlenir.

    Cihaz sensörünü PI moduna geçirin ve ayrıca bozulma miktarını da belirleyin. 1:1 ve PI modlarındaki değişkenler arasında neredeyse hiçbir fark olmamalıdır. Ölçüm sonuçlarındaki farklılıklar, belirli bir kanalda karakteristik bozulmanın arttığını gösterir.

    Telgraf kanalında ölçülen distorsiyon miktarı standart değerleri aşmamalıdır.

    Çözüm

    ETI-69, ETI-64, IK-ZU-1, IK-1U gibi distorsiyonları ölçmek için araçlar üzerinde çalıştık, bunların çalışma prensiplerine aşina olduk, distorsiyon türleri hakkındaki bilgimizi pekiştirdik ve tüm prensipleri öğrendik. telgraf iletişiminden.

    Allbest.ru'da yayınlandı

    Benzer belgeler

      Transformatörsüz UMZCH'lerde doğrusal olmayan bozulma kaynakları ve bunları azaltmanın yolları. Aktif ve pasif elemanların doğrusal olmayan durumları. Derin olumsuz geri bildirim. Küçük boyutlu aktif akustik sistemin geliştirilmesi ve bilgisayarda modellenmesi.

      tez, eklendi: 06/12/2013

      Distorsiyonsuz sinyal iletiminin temel gereksinimi: grup gecikme fonksiyonunun frekanstan bağımsız bir miktar olması gerekir. Yükselteçlerin, filtrelerin ve kablo hatlarının fiziksel özellikleri. Genlik ve faz frekansı bozulmalarının nedenleri.

      Özet, 24.06.2009'da eklendi

      Alıcının son aşamasının hesaplanması, genlik-frekans bozulmaları, dalgalanmaları yumuşatmak için güç devreleri. Toplam kazancın belirlenmesi, alıcı kademeleri üzerindeki dağılımı, doğrusal ve doğrusal olmayan bozulmaların kademeler üzerindeki dağılımı.

      kurs çalışması, eklendi 01/09/2014

      Amplifikatörün blok diyagramı. Kaskad sayısının belirlenmesi, distorsiyonların üzerlerine dağılımı. Transistörün gerekli modunun ve eşdeğer parametrelerinin hesaplanması, ön aşamalar. Düşük frekans bölgesindeki bir amplifikatörün hesaplanması. Doğrusal olmayan distorsiyonların değerlendirilmesi.

      kurs çalışması, eklendi 09/08/2014

      Atmosferin elektrofiziksel parametrelerinin modeli. Troposferik bir radyo bağlantısından geçerken bir sinyalin faz bozulmalarının hesaplanması. Sondaj sırasında doğrusal frekans modülasyonunun uygulanması. Atmosferden geçtikten sonra radyo sinyali parametrelerinin modellenmesi.

      tez, eklendi: 01/15/2012

      Sinyal periyodunun katlarından daha az bir ölçüm süresine sahip radyo sinyallerinin parametrelerini ölçmek için yöntemlerin dikkate alınması. Sinyal parametrelerini tahmin etmek ve uydu navigasyon sistemlerinin tüketici ekipmanındaki hatalarını incelemek için algoritmaların geliştirilmesi.

      tez, 23.10.2011 eklendi

      Bilgi iletim sistemlerinin kurulması ilkeleri. Sinyallerin ve iletişim kanallarının özellikleri. Genlik modülasyonunun uygulanmasına yönelik yöntemler ve yöntemler. Telefon ve telekomünikasyon ağlarının yapısı. Telgraf, mobil ve dijital iletişim sistemlerinin özellikleri.

      kurs çalışması, 29.06.2010 eklendi

      Frekans bölme sistemlerinde kullanılan modülasyon türleri: genlik, frekans ve faz. Grup yolunun özellikleri, geçici ve çapraz bozulmaların ortaya çıkma nedenleri. Telemetri standartları ve alt taşıyıcı frekanslarının seçimi.

      kurs çalışması, eklendi 03/18/2011

      Saat senkronizasyon hatalarının varlığında rastgele darbe sinyallerinin alınması. Matematiksel beklenti ve genliğin tahmini. Araştırma çalışmasının tahmine dayalı değerlendirmesi. Bir yazılım ürününün geliştirilmesinde emek yoğunluğunun uygulayıcı tarafından hesaplanması.

      test, eklendi: 02/12/2015

      Basamaklı sayısının belirlenmesi. HF bölgesindeki doğrusal bozulmaların dağılımı. Çıkış aşamasının hesaplanması. Doğru akım için giriş aşamasının hesaplanması. Bir transistörün eşdeğer devresinin hesaplanması. Düzeltici devrelerin hesaplanması. Ayırma tanklarının hesaplanması.

    Sınıf 21a 7o5

    Abonelik grubu M 86

    A. B. Pugach, K. A. Brusilovsky, N. A. Berkman, V. S. Bleichman ve S. Yu. Zlkind

    TELGRAF BOZULMASINI ÖLÇME CİHAZI

    3 Haziran 196'da Xe 733226/26-9 uyarınca SSCB Bakanlar Kurulu'na bağlı Buluşlar ve Keşifler Komitesi'ne beyan edildi

    Senkron ve başlatma-durdurma modlarında telgraf mesajlarının bozulmalarını ölçmek için, PPG'li yarı iletken cihazlar ve ferritler üzerinde yapılan ve iki paralel kaydırma yazmacı üzerinde bir dağıtıcı içeren bilinen cihazlar vardır. Bu tür cihazların ölçüm doğruluğu düşüktür.

    Ölçüm doğruluğunu arttırmak, distorsiyon değerinin okunmasının rahatlığını ve okumanın gözlemcinin öznel hatasından bağımsızlığını sağlamak için, neon lambalarda start-stop ayrık göstergesinin matris devresini kullanan bir cihaz önerilmektedir.

    Neon lambaların belirli bir süre güvenilir şekilde ateşlenmesini ve söndürülmesini sağlamak ve yanma sürelerini artırmak için cihaz, tek seferlik bir transistör, bir anahtar ve M hücrelerinden yapılmış bir depolama cihazı kullanır.

    Ayrık eylem başlatma-durdurma-senkron distorsiyon ölçerin iskelet diyagramı çizimde gösterilmektedir.

    Cihaz, bir saat darbe üreteci (1), bir giriş cihazı (2), bir depolama cihazı (3), iki paralel kaydırma yazmacı (4 ve 5) şeklinde yapılmış M çıkışları için bir dağıtıcı, anahtar cihazlar (b ve 7), bir eşleştirme devresi (8), bir amplifikatör (9), bir depolama cihazı (10) ve şekillendirme cihazları (11), gösterge (12), kaydırma yazmacı (18) ve anahtar (14). Belirtilen distorsiyon ölçüm düğümleri, dikdörtgen bir histerezis döngüsüne sahip yarı iletkenler ve ferritler üzerinde yapılır. Gösterge neon lambalar kullanılarak yapılır. Göstergedeki bozulma, M dikey baralardan oluşan bir matris şeklinde düzenlenmiş neon lambaların yanmasıyla ölçülür, ölçek bölme fiyatı 100 lv.”

    Senkron çalışma modunda bir yatay matris kullanılır.

    Başlat-durdur çalışma modunda, her bir temel parselin bozulmalarını ölçmek mümkündür.

    Bu amaçla matris, her biri çalışılan parsellerin start-stop kombinasyonunun seri numarasına karşılık gelen altı yatay çizgi içermektedir.

    İncelenmekte olan telgraf paketleri, gelen dikdörtgen sinyalleri, jeneratörün (1) saat darbeleriyle senkronize edilmiş, gelen paketlerin karakteristik geri kazanım anlarına (CHM) karşılık gelen bir kısa darbe dizisine dönüştüren giriş cihazına (2) ulaşır. Her biri Başlatma geçişini takip eden CMT, hafıza cihazına 8 kaydedilir.

    Cihazın (8) çıkışından gelen darbe ve dağıtıcı darbe (kayıtlar 4 ve 5) zamanla çakıştığında, anahtar cihaz (7) aracılığıyla sürücünün (10) ilgili elemanına beslenen bir sinyal üretilir. Böylece CMV, ideal konumdan sapmasına bağlı olarak sürücüye (10) sabitlenir.

    Depolama elemanlarının sayısı cihazın ölçek bölümüne karşılık gelir. CMV ofseti sürücünün (10) elemanlarından birine kaydedildikten sonra depolama cihazı (8) orijinal durumuna geri döner. Bir süre sonra, çakışma devresi (8) tetiklenir Amplifikatör (9), sürücüden (10) bilgiyi oluşturma devresine (11) okur ve bilgiyi kayıt defterindeki (18) ilerletir. Oluşturma devresi (11), iki yarı iletken triyot üzerinde X monostabilleri içerir. Her bir tek atımlı cihaz, neon gösterge lambasının ateşlenmesini kontrol eden yüksek voltajlı bir yarı iletken triyodu kontrol eder.Bu, neon lambanın güvenilir bir şekilde ateşlenmesini ve söndürülmesini sağlar.

    Başlatma-durdurma modunda ölçüm yaparken, dağıtıcı, durdurma-başlatma geçişinin giriş cihazına (2) ulaştığı anda başlatma-durdurma tetikleyicisi (15) tarafından başlatılır (kayıt 4 ve 5). Dağıtıcı, altı buçuk çipin geçişinden sonra durur. . Durma anını belirlemek için yedi eleman içeren kayıt 18 kullanılır.

    Aynı kayıt, gösterge matrisinin yatay sıralarını değiştirmeye yarayan anahtarı (14) kontrol etmek için kullanılır. Çakışma devresi (8) ve amplifikatör (9) yıldız-durdurma kombinasyonunun gelen parsellerinin ortasında çalıştığından, gösterge matrisinin yatay sıralarının anahtarlanması temel parsellerin ortasında meydana gelir. Bu, ölçüm süreci ile gösterge sürecinin zaman içinde ayrılmasına olanak tanır. Neon lambalar, bozulma miktarına bakılmaksızın aynı süre boyunca yanar.

    Açıklanan cihaz, %2'ye varan bir ölçüm hatasıyla 1000 baud'a kadar telgraf hızlarında telgraf mesajlarındaki bozulmaların ölçümünü sağlar. Cihaz telgraf istasyonlarında ve laboratuvar koşullarında yaygın olarak kullanılabilir.

    Buluşun konusu

    1, Senkron ve başlatma-durdurma modlarında telgraf mesajlarının bozulmalarını ölçmek için, PPG'li yarı iletken cihazlar ve ferritler üzerinde yapılmış, iki paralel kaydırma yazmacı üzerinde bir dağıtıcı içeren, bu amaç için farklı olan bir cihaz

    ¹)47/97 ölçüm doğruluğunu arttırır, distorsiyon değerinin okunmasının kolaylığını ve okumanın gözlemcinin öznel hatasından bağımsızlığını sağlar, neon lambalar üzerinde start-stop ayrık göstergesinin matris devresini kullanır; M dikey!

    100 - kesişme noktasında GÖSTERGE LAMBALARININ açıldığı ölçeğin ve altı yatay çubuğun bölünme fiyatı, bunların her biri kod kombinasyon mesajının belirli bir miktarda bozulmasına karşılık gelir.

    2. 1'e göre cihaz olup, özelliği, neon lambaların belirli bir süre boyunca güvenilir bir şekilde ateşlenmesi ve söndürülmesini sağlamak ve yanma sürelerini arttırmak için, kontrol darbeleri sağlayan tek seferlik bir transistör kullanmasıdır. matrisin dikey veri yolları, M hücrelerinin anahtarı ve sürücüsü. matrisin altı yatay veriyolunun anahtarlanmasının gerçekleştirilmesi ve anahtarlama anlarının temel parsellerin karşılık gelen orta noktaları ile senkronize edilmesi.

    G. E. Emelyanov tarafından derlenmiştir.

    Editör N. S. Kutafina Teknik editör A. A Kamyshnikova Düzeltmen V. Andrianova

    Subp. ocağa, 7 VI-62 Kağıt formatında. 70; 108 l g Hacim 0,26 pg l.

    Zach. 6023 Tiraj 800 Fiyatı 4 kopek.

    SSCB Bakanlar Kurulu'na bağlı CBTI Buluşlar ve Keşifler Komitesi

    Moskova, Merkez, M. Cherkassky per., 2/6

    Matbaa CBTI, Moskova, Petrovka, 14