DE1437173C - Schaltungsanordnung zur Demodulation frequenzumgetasteter digitaler Telegraphiesignale - Google Patents

Schaltungsanordnung zur Demodulation frequenzumgetasteter digitaler Telegraphiesignale

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DE1437173C
DE1437173C DE1437173C DE 1437173 C DE1437173 C DE 1437173C DE 1437173 C DE1437173 C DE 1437173C
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multivibrator
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pulse
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Richard Warren San Jose Calif. Calfee (V.StA.)
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International Business Machines Corp
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International Business Machines Corp
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Description

1 2
Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zur nung. Abgesehen von dem Zeitgewinn werden dadurch
Demodulation von mit zwei verschiedenen Tastfre- mit der Erfindung auch Demodulationsfehler vermeid-
quenzen umgetasteten digitalen Telegraphiesignalen bar, die bei der vorgeschlagenen Schaltungsanordnung
u. dgl. unter Benutzung von Gattern und Impulsgene- dann zu erwarten sind, wenn die Tastfrequenz schon
ratoren zur Steuerung dieser Gatter. 5 in der zweiten Hälfte der Telegraphiesignalperiode
Bei einer bekannten Schaltungsanordnung zur wechselt.
Demodulation von mit zwei verschiedenen Tastfre- Die Schaltungsanordnung nach der Erfindung kann quenzen umgetasteten digitalen Telegraphiesignalen als Digitalfilter aufgefaßt werden, und gemäß einer sind Diskriminatoren, also analog arbeitende Bau- zweckmäßigen Weiterbildung kann man dessen Bandsteine vorgesehen, um zwischen den beiden Tastfre- io breite durch Verändern der Zeitdauer Tl der Ausquenzen zu unterscheiden. Die Einschwingzeiten dieser gangsimpulse des ersten Kippgenerators einstellen. Diskriminatoren begrenzen die Signalimpulsfolge und Die Erfindung wird nun an Hand der Zeichnung damit die Informationsdichte der Telegraphiesignale, näher erläutert. In der Zeichnung zeigt die mit diesen bekannten Schaltungen zu demodu- F i g. 1 im Blockschaltbild einen Demodulator nach lieren sind. 15 der Erfindung,
Unter Inanspruchnahme einer älteren Priorität ist F i g. 2 im Zeitdiagramm die bei dem Demodulator
auch eine Schaltungsanordnung zur Demodulation aus F i g. 1 auftretenden Impulse bei Empfang einer
von mit Tastfrequenzen aus zwei verschiedenen Fre- ersten vorgegebenen Frequenz und
quenzbereichen umgetasteten digitalen Telegraphic- F i g. 3 im Zeitdiagramm die bei dem Demodulator
Signalen vorgeschlagen worden. Bei dieser Schaltungs- 20 aus F i g. 1 auftretenden Impulse bei Empfang einer
anordnung sind drei hintereinandergeschaltete Kipp- zweiten vorgegebenen Frequenz.
Schaltungen vorgesehen, von denen die erste mit dem Bei den hier in Frage stehenden Modulationen ist
negativen Nulldurchgang des Telegraphiesignals ange- die Frequenz unmittelbar der Informationsinhalt, der
stoßen wird und deren Kippzeiten so abgestimmt sind, übertragen werden soll. Unabhängig von der Art der
daß der nächstfolgende negative Nulldurchgang bei 25 Information bzw. digitalen Kodifizierung entspricht
Tastfrequenzen aus dem einen Frequenzband in die dabei eine erste Frequenz einem Impuls, während eine
Kippzeit der zu zweit geschalteten Kippschaltung und zweite Frequenz einer Impulslücke entspricht. Dem-
bei Tastfrequenzen aus dem anderen Frequenzband entsprechend wird der übertragene Informationsinhalt
in die Kippzeit der zu dritt geschalteten Kippschaltung auch durch die jeweilige Periodenlänge der übertra-
fällt. Die beiden zuletzt geschalteten Kippschaltungen 30 genen Schwingung repräsentiert. Entsprechendes gilt
steuern mit Tastimpulsen, die mit den negativen Null- auch für die Abstände zwischen den Nulldurchgängen
durchgängen zusammenfallen über Torschaltungen der empfangenen Schwingung.
eine bistabile Kippstufe, die mit der Umtastung der 11; s T.. , c , τ· 1
. -r 1 1 - · 1 , * * · j r->· Wenn fs die Luckenfrequenz ist, dann ist 7s = —r-
empfangenen Telegraphiesignale umgetastet wird. Die J ^ f,
Umschaltung der bistabilen Kippstufe erfolgt immer 35 diePeriodenlängefürdieLückenfrequenzjundwenn/»»
erst am Ende der demodulierten Telesraphiesignal- ... ,„ . . , .„ 1 j- r» · j
. , & F e die impulsfrequenz ist, dann ist TW= -z— die Penoden-
penooe. /,„
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Schaltung der länge der Impulsfrequenz. Bei Demodulatoren nach
eingangs genannten Art so auszugestalten, daß die der Erfindung werden die Nulldurchgänge der empfan-
Demodulation möglichst schnell anspricht und durch- 4° genen Schwingung ermittelt, und es wird festgestellt,
geführt wird. ob die Abstände im Bereich Ts ± ΔΤ oder im Be-
Die Erfindung ist gekennzeichnet durch drei hinter- reich Tm zb ΔΤ liegen, wobei einandergeschaltete monostabile Kippgeneratoren, von
denen der erste durch den in der einen Richtung ver- at — ^s ~ ~^M
laufenden Nulldurchgang der modulierten Signal- 45 = ö Schwingung, der zweite durch die Rückschaltung des
ersten und der dritte durch die Rückschaltung des ist. Insoweit arbeitet ein Demodulator nach der Erfinzweiten zur Erzeugung eines Ausgangsimpulses ange- dung analog einem Bandpaßfilter, das auf die Impulsstoßen wird, und durch einen vierten monostabilen oder Lückenfrequenz abgestimmt ist, wobei jedoch der Kippgenerator, der durch den in der anderen Richtung 50 Ausgang am Filter innerhalb der Bandbreite immer verlaufenden Nulldurchgang der modulierten Signal- der gleiche ist und außerhalb der Bandbreite Null ist Schwingung zur Erzeugung eines Ausgangsimpulses und die Einschwingzeit außerordentlich niedrig ist. angestoßen wird, und dadurch, daß zwei UND-Gatter In F i g. 1 ist ein spezielles Ausführungsbeispiel der mit je zwei Eingangsanschlüssen vorgesehen sind, von Erfindung dargestellt, mit dem frequenzmodulierte denen der erste Eingang des ersten UND-Gatters durch 55 Schwingungen demoduliert werden könnnen. Von dem den Ausgangsimpuls des zweiten Kippgenerators, der Empfänger 10 werden Schwingungen, die in der einerste Eingang des zweiten UND-Gatters durch den gangs beschriebenen Art moduliert sind, empfangen. Ausgangsimpuls des dritten Kippgenerators und der Diese Schwingungen gelangen über eine Leitung, z. B. zweite Eingang beider UND-Gatter durch den Aus- ein Tekfonkabel oder eine Radio-Telefonübertragung gangsimpuls des vierten monostabilen Kippgenerators 60 zu dem Empfänger 10. Der Empfänger 10 enthält die aufgeiastet wird. hierzu erforderlichen Empfangselemente. Die frequenz-
Einschwingvorgänge, wie sie bei den oben erwähnten modulierte Schwingung kann zur Übertragung einer bekannten Schaltungsanordnungen auftreten, sind anderen Trägerfrequenz aufmoduliert sein, die eine nach der Erfindung vermeidbar. Nach der Erfindung höhere Schwingungszahl hat; sie wird dann eingangsliegt die Demodulation bereits nach dem Ablauf der 65 seitig demoduliert, und die demodulierte frequenzmohalten Periode des dcmcdulieiien Telegraphiesignals dulierle Schwingung gelangt auf den Empfänger 10. vor, also um eine halbe Telegraphiesignalperiode Da Verfahren und Vorrichtungen hierzu bekannt sind, früher als bei der vorgci-xhlagcncn Sehalnmg.sanord- werden sie hier im einzelnen nicht beschrieben. Dem
Empfänger 10 ist ein Bandpaßfilter 11 nachgeschaltet, das alle Frequenzen passieren läßt, die in der frequenzmodulierten Schwingung enthalten sein können. Wenn z. B. die Frequenz fs und fm 1500 bzw. 1700 Hz betragen, dann beträgt die Durchlaßbreite des Bandp aßfilters H 200 Hz, und das Filter ist auf 1600 Hz abgestimmt. Die Ausgangsspannung dss Bandpaßfilters 11 gelangt, nachdem sie gegebenenfalls durch einen nicht dargestellten Verstärker verstärkt wurde, zu dem Amplitudenbegrenzer 12. In dem Amplitudenbegrenzer 12 wird die von dem Bandpaßfilter 11 kommende Sinusschwingung im wesentlichen in Rechteckform umgewandelt. In dem Amplitudenbegrenzer werden die Spitzen der Sinusschwingungen abgeschnitten, so daß die in F i g. 2, Zeile (a), und F i g. 3, Zeile (α), dargestellten Impulsformen am Ausgang des Amplitudenbegrenzers entstehen. Die Zeile (α) aus F i g. 2 entspricht der Impulsfrequenz fm und die Zeile (a) aus F i g. 3 der Lückenfrequenz fs. Die auf diese Weise amplitudenbegrenzte Schwingung gelangt dann zu einer impulserzeugenden und logischen Schaltung des Demodulators nach der Erfindung. An den Ausgang des Amplitudenbegrenzers 12 sind in Reihe geschaltete monostabile Multivibratoren 13, 14, 15 angeschlossen: Die Multivibratoren 13, 14, 15 werden aufeinanderfolgend durch die Vorderflanke der Ausgangsspannung des . ve geschalteten Amplitudenbegrenzers au sgelöst.
Die Schaltzeit des ersten Multivibrators 13 ist mit T1 bezeichne t. Dieser Multivibrator wird durch den positiven Durchgang der Ausgangsspannung des Amplitudenbegrenzers 12 ausgelöst. Die Schaltzeit des Multivibrators 14 ist mit T2 bezeichnet. Dieser Multivibrator wird durch die Rückflanke des Ausgangssignals des Multivibrators 13 ausgelöst. Eis Schaltzeit des dritten Multivibrators 15 ist mit T3 bezeichnet. Dieser Multivibrator wird durch die Rückflanke des Ausgangsimpulses des Multivibrators 14 ausgelöst. Die Multivibratoren 13, 14, 15 werden also aufeinanderfolgend betätigt, wobei der Multivibrator 13 durch die Vorderflanke der Ausgangsspannung des Amplitudenbegrenzers 12 für die Zeit T1 eingeschaltet ist. Der zweite Multivibrator 14 ist demgegenüber um die Zeitspanne T1 verzögert für die Zeitdauer T2 eingeschaltet, vni der dritte Multivibrator 15 ist um die Zeitdauer T1 + T2, verzögert für die Zeitdauer T3 eingeschaltet. Die Multivibratoren 14 und 15 sind ausgangsseitig an Stromtore 16 bzw. 17 angeschlossen. Die Anordnung ist so getroffen, daß das Stromtor 16 während der Zeitspanne T2 und das Stromtor 17 während der Zeitspanne T3 geöffnet ist.
Es wird darauf hingewiesen, daß der Ausgang des Multivibrators 13 nicht an ein Stromtor angeschlossen ist. Durch die Zeitspanne T1 — die Schaltzeit des Multivibrators 13 — wird demnach die Zeitspanne festgelegt, innerhalb derer ein Demodulator nach der Erfindung kein Eingangssignal verarbeiten kann. Demzufolge kann die Bandbreite des Demodulators nach der Erfindung durch Verändern der Zeit T1 eingestellt werden. Die Ausgangssignale des Amplitudenbegrenzers 12 gelangen also zu den hintereinandergeschalteten Multivibratoren und schalten die Stromtore 16 und 17 so, daß diese Impulse, die während einer vorbestimmten Zeitspanne an ihren Eingang gelangen, durchlassen. Die Eingangsimpulse, die an die Stromtore 16 und 17 gelangen, werden von der Ausgangsspannung des Amplitudenbegrenzers 12 abgeleitet. Diese wird zu diesem Zweck
an einen monostabilen Multivibrator 18, dessen Schaltzeit mit !T4 bezeichnet ist, gelegt. Der Multivibrator 18 wird durch die Rückflanke eines Ausgangsimpulses des Amplitudenbegrenzers 12 ausgelöst. Um in der Zeichnung zum Ausdruck zu bringen, daß der Multivibrator 18 durch die anderen Impulsflanken als der Multivibrator 13 ausgelöst wird, ist in der Zeichnung ein Wechselrichter 19' eingezeichnet. Es sei darauf hingewiesen, daß der Multivibrator 18 auch direkt durch die Rückflanke der Ausgangsspannung des Amplitudenbegrenzers 12 ausgelöst werden kann. In einem solchen Fall gerät der Wechselrichter 19' in Fortfall.
Der Multivibrator 13 wird also bei Beginn einer ersten Halbperiode der frequenzmodulierten Schwingung ausgelöst, während der Multivibrator 18 bei Beginn einer zweiten Halbperiode der frequenzmodulierten Schwingung ausgelöst wird. Es besteht also ein zeitlicher Abstand zwischen der Auslösung des Multivibrators 13 und der des Multivibrators 18, der der Information, die übermittelt wurde, entspricht. Wenn die Schaltzeiten T2 und T3 der Multivibratoren 14 und 15 entsprechend festgelegt werden, dann werden die Stromtore 16 und 17 so betätigt, daß die Impulse des Multivibrators 18 je nach der aufgeprägten Information zu einem von zwei Ausgangsanschlüssen 19 und 20 gelangen.
Die Schaltzeiten der verschiedenen Multivibratoren werden nach folgenden Überlegungen festgelegt. Vor allem wird die Schaltzeit T1 des Multivibrators 18 sehr kurz im Verhältnis zu den Schaltzeiten der anderen Multivibratoren festgelegt, da der Multivibrator 18 dazu dient, den Zeitpunkt festzulegen, an dem die zweite Halbperidoe der Ausgangsspannung des Amplitudenbegrenzers 12 beginnt. Wenn die Schaltzeit T zwischen Ts ± Δ T für die Lücke und Tm ± Δ Τ für den Impuls liegt, dann gilt mit einer Bandbreite
entsprechend 2 Δ Γ und mit Ts = -.- und Tm = -,—
Js J m
T1 = T - Δ Τ, T2 = 2 Δ Τ, T3 = 2 Δ Γ,
T4 < < T.
Wenn fs die höhere Frequenz ist, gilt fs > fm und
Die Funktionsweise der Erfindung ergibt sich aus den Darstellungen in F i g. 2 und 3. In F i g. 2 zeigt Zeile (0) die Ausgangsspannung der Impulsfrequenz am Amplitudenbegrenzer 12, Zeile (b) die Ausgangsspannung am Multivibrator 13 mit der Schaltzeit T1. Zeile (c) die Ausgangsspannung am Multivibrator 14 mit der Schaltzeit T2 und Zeile (d) die Ausgangsspannung des Multivibrators 15 mit der Schaltzeit 7"a. Wie bereits oben ausgeführt, wird durch den Multivibrator 13 der Bandpaß betätigt, wobei die Multivibratoren 14 und 15 die Stromtore 16 bzw. 17 öffnen. Das Stromtor 16 ist dabei geöffnet während der Impulse aus Zeile (c) F i g. 2 und das Stromtor 17 ist geöffnet während der Impulse Zeile (d) aus F i g. 2. In Zeile (e) der F i g. 2 sind die Ausgangsimpulse des Multivibrators 18 dargestellt, die am Beginn jeder zweiten Halbperiode der frequenzmodulierten Schwingung ausgelöst werden. Ein Vergleich der Zeilen (c bis e) aus F i g. 2 zeigt, daß die Impulse Zeile (e) aus F i g. 2 des Multivibrators 18 mit den Impulsen der Zeile (d) zusammenfallen. Diese Impulse können
also das Stromtor 17 passieren und gelangen an den Ausgangsanschluß 20. Dabei ist gleichzeitig das Stromtor 16 geschlossen, so daß an dem Ausgangsanschluß 19 keine Impulse liegen. Die Impulse am Ausgangsanschluß 19 sind in F i g. 2 in Zeile (/) und die Impulse am Ausgangsanschluß 20 in F i g. 2, Zeile (g) dargestellt.
Die Vorrichtung arbeitet bei einer Eingangsspannung mit der Frequenz fs, wie im folgenden an Hand der F i g. 3 erläutert.
In F i g. 3 zeigt Zeile (α) die Ausgangsimpulse des Amplitudenbegrenzers 12, Zeilen (b), (c) und (d) die Ausgangsspannung an den MuI ti vibratoren 13, 14 bzw. 15 entsprechend wie im Text zu F i g. 2 beschrieben, Zeile (e) die Ausgangsimpulse des Multivibrators 18, die bei Beginn jeder zweiten Halbperiode der frequenzmodulierten Schwingung ausgelöst werden, Zeile (J) die Spannung am Ausgangsanschluß 19 und Zeile (g) die Spannung am Ausgangsanschluß 20. Ein Vergleich der Zeilen (c) bis (e) aus F i g. 3 zeigt wiederum, daß die Ausgangsimpulse am Multivibrator 18 mit den Ausgangsimpulsen am Multivibrator 14 zusammenfallen. Demzufolge ist zu dieser Zeit das Stromtor 16 geöffnet und die Impulse des Multivibrators 18 gelangen an den Ausgangsanschluß 19 [vgl. Zeile (J)]. Das -.Stromtor 17 ist währenddessen geschlossen, so daß keine Impulse an den Ausgangsanschluß 20 gelangen können [vgl. Zeile (g) aus F i g. 3].
Wenn mit P der Abstand zwischen den Nulldurchgangen des Eingangssignals bezeichnet wird, dann entsteht an dem Stromtor 16 ein Ausgangssignal, wenn
T1 < P < T1 + T2
und an dem Stromtor 17 ein Ausgangssignal, wenn
T1 + T2 < P < T1 + T2 + T3
ist.
Es ist möglich, daß in Schaltsystemen mit großer Informationsdichte jede Periode der Eingangsschwingung entweder einen Impuls oder eine Lücke kennzeichnet, so daß jeder Impuls am Ausgangsanschluß 19 bzw. 20 einen Impuls oder eine Lücke kennzeichnet. Bei üblichen Systemen gehören jedoch zu jedem Impuls und jeder Lücke mehrere Perioden der Eingangsschwingung. In einem solchen Fall treten bei jedem Impuls und bei jeder Lücke auch mehrere Impulse an den Ausgangsanschlüssen 19 und 20 auf. Diese Impulse können über eine bistabile Kippstufe 23 in binäre Datenimpulse umgewandelt werden. In einem solchen Fall können Fehlerquellen durch Störgeräusche ausgeschaltet werden, indem den Ausgangsanschlüssen 19 und 20 und der bistabilen Kippstufe 23 ein Paßglied 22 zwischengeschaltet wird, das bewirkt, daß die bistabile Kippstufe 23 erst anspricht, wenn eine bestimmte Anzahl von Impulsen an den Ausgangsanschlüssen 19 bzw. 20 vorliegt. Die Vorrichtung 22 kann wie ein Tiefpaßfilter bekannter Bauart ausgebildet sein.
Die Erfindung wurde an Hand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels, das in der F i g. 1 dargestellt ist, beschrieben.

Claims (3)

Patentansprüche:
1. Schaltungsanordnung zur Demudulation von mit zwei verschiedenen Tastfrequenzen umgetasteten digitalen Telegrafiesignalen und dergleichen unter Benutzung von Gattern und Impulsgeneratoren zur Steuerung dieser Gatter, gekennzeichnet durch drei hintereinandergeschaltete monostabile Kippgeneratoren (13, 14, 15), von denen der erste durch den in der einen Richtung verlaufenden Nulldurchgang der modulierten Signalschwingung, der zweite durch die Rückschaltung des ersten und der dritte durch die Rückschaltung des zweiten zur Erzeugung eines Ausgangsimpulses angestoßen wird, und durch einen monostabilen Kippgenerator (18), der durch den in der anderen Richtung verlaufenden Nulldurchgang der modulierten Signalschwingung zur Erzeugungeines Ausgangsimpulses angestoßen wird, und dadurch, daß zwei UND-Gatter (16, 17) mit je zwei Eingangsanschlüssen vorgesehen sind, von denen der erste Eingang des ersten UND-Gatters (16) durch den Ausgangsimpuls des zweiten Kippgenerators (Ϊ4), der erste Eingang des zweiten UND-Gatters (17) durch den Ausgangsimpuls des dritten Kippgenerators (15) und der zweite Eingang beider UND-Gatter (16, 17) durch aen Ausgangsimpuls des Kippgenerators (18) aufgetastet wird.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Bandbreite durch Verändern der Zeitdauer T1 der Ausgangsimpulse des ersten Kippgenerators (13) einstellbar ist.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 und/ oder 2, gekennzeichnet durch eine derartige Bemessung der Schaltzeiten (IT1, T2 und T3) der ersten drei Kippgeneratoren (13, 14, 15), daß im Falle der niedrigen Tastfrequenz die den vierten Kippgenerator (18) anstoßende Rückflanke in die SAaltzeit (Ts) des dritten Kippgenerators (15) fällt, dagegen bei der hohen Tastfrequenz in die Schaltzeit T2 des zweiten Kippgenerators (14).
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

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