Комплексный стереосигнал в системе вещания с поляр­ной модуляцией

астота сигнала, равная частоте полезного сигнала плюс или минус удвоенное значение про­межуточной частоты радиоприемника. Если в ра­диоприемнике более одного преобразователя час­тоты, то число частот зеркального канала будет больше одного

Избирательность, измеренная при частоте ме­шающего сигнала, отделенного разносом в одиц: канал от частоты полезного сигнала

Избирательность, измеренная при частоте ме­шающего сигнала, отделенного разносом в два канала от частоты полезного сигнала

По ГОСТ 23849—87

Сигнал, используемый для частотной модуля­ции несущей частоты и представляющий t собой частично подавленную несущую частоту (31, 25 кГц), модулированную предварительно по ам­плитуде таким образом, что верхняя огибающая соответствует сигналу левого стереоканала, а

н

Полный стереосигнал в системе вещания с поляр­ной модуляцией

ижняя — правого

Испытательный сигнал, модулированный по час­

т

синфазной модуляции в левом и правом каналах


оте комплексным стереосигналам при 100 %-ной 1 ь

ч

Комплексный стереосиг­нал в системе вещания с пи- лот-тоном

астотой 1000 Гц и при девиации с поднесущей: частотой, составляющей 20 % суммарной девиа­ции несущей частоты

Сложный сигнал, используемый для частотной модуляции несущей частоты и состоящий из сум­

м

Полный стереосигнал в системе вещания с пилот- тоном

ы низкочастотных сигналов левого и правого каналов, балансно-модулированного колебания^ поднесущей частоты (38 кГц) сигналом разности? левого и правого каналов, пилот-тона частотой 19 кГц

Испытательный УКВ-сигнал, модулированный по частоте комплексным стереосигналом пр» 100 %-ной синфазной модуляции в левом и пра­вом каналах частотой 1000 Гц и при девиации с пилот-тоном, составляющей 10 % суммарной де­виации несущей частоты







Ослабление чувствитель­ности (блокирование)


Интермодуляция


Уменьшение уровня низкочастотного выход­ного сипналіа радиоприемника из-за войдейспвиа мешающего смодулированного сигнала близкой частоты на полезный модулированный высоко- - частотный входной сигнал заданного уровня

Воздействие на выходной низкочастотный сиг­нал радиоприемника двух одновременно подавае­мых немодулированных мешающих сигналов за­данных частот и одинакового уровня при. приеме


Перекрестные искажения р


немодулированного высокочастотного входного полезного сигнала заданного уровня

Искажения, возникающие при воздействии мо­дулированного мешающего сигнала (перекрестной помехи) на смодулированный полезный сигнал, в результате чего полезный сигнал оказывается модулированным составляющими модуляции ме­


Полоса пропускания


Кривая затухания


шающего сигнала

Диапазон частот входного сигнала, в котором создается заданный уровень сигнала на низко­частотном выходе. При этом входной сигнал име­ет заданные частоту модуляции и коэффициент модуляции, а уровень его не превышает более чем на 6 дБ уровень входного сигнала на рабо­чей частоте

Зависимость уровня сигнала на низкочастотном


Полоса захвата АПЧ

Полоса удержания АПЧ


выходе радиоприемника от частоты входного сиг­нала, отличной от рабочей частоты. При этом входной сигнал имеет заданные частоту модуля­ции и коэффициент модуляции

Полоса, ограниченная частотами относительно заданной частоты настройки радиоприемника, при подходе к которым срабатывает- система АПЧ

Полоса частот, в пределах которой изменение частоты входного сигнала вызывает в результате действия АПЧ соответствующее изменение часто­


Общий


коэффициент сте­


реофонической идентичности


ты гетеродина

Отношение алгебраической суммы выходных


сигналов двух низкочастотных каналов при рав-
ной и синфазной модуляции в каналах к алгебра-


Стереопорог

Порог срабатывания сте­реоиндикатора


ическои сумме выходных сигналов при равной и противофазной модуляции в каналах

Уровень входного сигнала, при котором начи­нает действовать стереодекодер

Минимальный уровень входного сигнала, при котором стереоиндикатор указывает на наличие





























































































Порог бесшумной настройки


стереопередачи

Уровень входного сигнала, при котором схема бесшумной .настройки пропускает низкочастот­ный сигнал на выхо

д


У

Ослабление при бесшум­ной настройке

Боковые настройки

меньшение уровня сигнала на низкочастотное выходе, вызванное іввдючением БШН

Частоты больше или меньше частоты точной настройки, на которых из-за детектирования на боковых скатах S-кривой выходное напряжение принимает максимальное значение

(Измененная редакция. Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое




П

(т=50 мкс)

РИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЦЕПИ ПРЕДЫСКАЖЕНИИ

С — конденсатор, емкостью 500 пФ

и

ний)

ли 750 пФ (т=75 мкс). (Точное значение емкос­ти подбирают при настройке цепи предыскаже­

Черт. 78

Значения сопротивления резисторов, используемых в схеме, должны соответ­ствовать номинальным значениям с допускаемым отклонением ±1 %.

Модуль полного выходного сопротивления источника сигнала — не более 1 кОм.

Модуль полного сопротивления нагрузки — не менее 100 кОм.

Настройку цепи предыскажений проводят при подключении источника сиг* нала и нагрузки, для которых предназначена цепь предыскажений.

Частотная характеристика модуля относительного коэффициента передачи цепи предыскажений приведена в табл. 7.

Частота» кГц

т=50 мкс


Т=*75 мкс


Допускаемое отклонение, дБ

0,4

0,5 0,63 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3

3,0

10,0

12,5 16,0 20,0


0,05 0,15 0,2 0,3 0,4 0,7 1,0

1,4

2,1

3,0 4,2

5,4 7,0

8,7

10,4 12,2

14,3 16,2


0,15 0,25 0,4 0,6

0,85

1,3

1,95 2,75

3,8 5,05

6,6

8,15 9,95

11,9

13,6

15,5 17,6

19,5


±1,0


ВЗВЕШИВАЮ1ЦИ


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое


ФИЛЬТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА


И ИЗМЕРИТЕЛЬ КВАЗИПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ


1. Взвешивающий

фильтр (черт. 79)

И

<71=13,85 нФ; Li=12,88 мГ;

С2=26,82 нФ; L2=26,49 мГ;

<7з=33,06 нФ; Р —&0О Ом.

С4= 9,21 нФ;

<75=3.1,47 нФ;


Модуль относительного коэффициента
передачи» дБ

Черт. 79

Частотная характеристика взвешивающего фильтра (теоретическая) приве­дена на черт. 80 и в табл. 8. Допускам, приведенным в табл. 8, удовлетворяет допуск в 1 % для значений компонентов схемы и добротность на частоте 10 000 Гц не менее 200.


г 5 Юс2 5 UP 2 5 UT 2 5

Частота,Ги,


Частота, Гц


Черт. 80


Таблица 8


Коэффициент передачи, дБ Допускаемое отклонение, дБ



31,5 63

100

200

400

800

1000

2000

3150

4000

5000

6300

7100

8000

9000

10000

12500

14000

16000

20000

31500


■—29,9


—23,9

—19,8
—-13,8
—7,8
—<Ь,9
0
+5,6
+9,0
+10,5
+ 11,7
+12,2

+ 12,0
+ 11,4
+ 10,1
+8,1

О
—”5,3

-11.7 —22.2

—42,7


±2,0 ±1,4 ±1,0 ±0,85* ±0,7* ±0,55* ±0,5 ±0,5* ±0,5* ±0,5*

±0,5

0

±0,2*


±0,4* ±0,6* ±0,8* ±1,2* ±1,4* ±1,65*;

±2,0 +2,8*'



В табл. 8 к иа черт. 81 приведены значения допускаемых отклонений частотной характеристики реального фильтра от его теоретической частотной характеристики. Калибровка всего измерительного устройства должна прово­диться на частоте 1 кГц. Для обеспечения точности измерений на частотах, соответствующих максимальному усилению, допускаемое отклонение понижают на частоте 1 кГц (например ±0,2 дБ).


2. Измеритель квазипиковых значений



Временные характеристики измерителя должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 9.

После выпрямления входного сигнала используют устройство, состоящее из двух последовательно соединенных цепей, выпрямляющих пики, с различными

ПОСТОЯІНІНЫІМЙ времени.

2.ІІІ Метод измерения динамической характеристики при подаче одиночных низкочастотных импульсов

На вход подают одиночные импульсы с частотой заполнения 5 кГц и ам­плитудой, при которой непрерывный сигнал обеспечивает наказание, равное 30% полного диапазона шкалы. Импульс должен начинаться в точке перехода частоты тона 5 кГц через нуль и состоять из целого числа полных периодов. 'Предельные значения показаний измерителя, соответствующие каждой длитель­ности низкочастотного импульса, приведены в табл. 9.

Испытания проводят:

  1. без регулировки аттенюаторов; измеряемые значения считывают непос­редственно со шкалы прибора;

  2. с регулировкой аттенюаторов при каждой длительности импульса для достижения примерно одинакового показания (80% полного диапазона) нас­

т

рильтр, если не уста-

олько это допускает .регулятор аттенюатор а.

Испытательный сигнал подают через взвешивающий новлены в НТД другие условия.

  1. Метод измерения динамических характеристик при подаче повторяющихся низкочастотных импульсов

На вход подают последовательность низкочастотных импульсов с частотой заполнения' 5 кГц и длительностью 5 мс, начинающихся в точке перехода час­тоты через нуль, и амплитудой, при которой непрерывный сигнал обеспечивает

показание, равное 80% полного диапазона шкалы. Предельные значения показа­ний измерителя, соответствующие каждой частоте повторения, приведены в табл. 10.

Испытания проводят без регулировки аттенюаторов.

Характеристика во всех диапазонах должна находиться в пределах допус­каемых отклонений

.Значение для длительности импульса, мс

Наименование
параметра


1*



10 20 50


100 200



Номиналь­ное значение амплитуды

Нижнее пре­дельное значе­ние амплитуды

Верхнее пре­дельное значе­ние амплитуды


17,0

13,5

21,4


— 15,4 26,6—11,5 40,0

—17,422,4—13,0 34,0


13,4 31,6—10,0 46,0


—8,0



48,0



41,0 -7,7

55,0 —5,2


52,0 —5,7

44,0—7,1

60,о|-4,4


59,0


50,0


68,0


68,0


58,0


78,0


80,0


92,0




ГОСТ 9783—88 С. 123
























Значение для количества импульсов в секунду

Наименование
параметра



10


100



дБ


Номиналь­ное значение амплитуды

Нижнее пре­дельное значе­ние амплитуды

Верхнее пре­дельное значе­ние амплитуды



53,0 -5,5


77,0


72,0


82,0


43,0 —7,3


97,0

94,0

100,0


—0,85

—0,5

0








Примечание. Значения амплитуды указаны в процентах (децибелах) от полученного показания для непрерывного сигнала той же амплитуды.

  1. Метод измерен ня характеристики перегрузки

Устойчивость к перегрузке измерительного прибора должна быть на 20 дБ выше максимального показания шкалы при всех' положениях аттенюаторов.

На вход подают одиночные низкочастотные импульсы с частотой следова­ния 5 кГц, длительностью 0,6 мс, начинающиеся с точки перехода частоты через нуль, с амплитудой, обеспечивающей полное отклонение стрелки прибора, при этом используется наиболее чувствительный диапазон прибора.

Дискретно уменьшают амплитуду импульсов на 20* дБ и убеждаются, что уменьшение амплитуды при соответствующей градуировке лежит в пределах об­щего допуска ± 1 дБ. Испытания повторяют для каждого диапазона.

  1. Метод измерения погрешности при смене поляр- ности сигнала

При изменении полярности несимметричного сигнала разница в показании прибора не должна превышать 0,5 дБ.

На вход подают прямоугольные импульсы постоянного тока “длительностью 1 мс, ю частотой следоааиия 100 Гц ;или менее, в невзвешенном режиме, с ам­плитудой, обеспечивающей 80% полного отклонения стрелки прибора. Изменяют полярность входного сигнала и записывают разницу в показаниях.

  1. Метод измерения избыточной раскачки

Показания прибора не должны иметь избыточной раскачки при подаче зву­кового сигнала частотой 1 кГц, с амплитудой, позволяющей получить устано­вившееся іпокіаїзаніиіе 0,775 }В ;или 0 дБ.