DE2613470C2 - Schaltungsanordnung zur Detektion von Störsignalen - Google Patents
Schaltungsanordnung zur Detektion von StörsignalenInfo
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Description
Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zur
Detektion von Störsignalen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Mit derartigen Schaltungsanordnungen soll verhindert werden, daß mit dem Empfangssignal aufgenommene
Störimpulse vom Demodulator zum NF-Verstärker gelangen.
Es ist bekannt, mit einem dem FM-Demodulator entnommenen und einem Störspannungsdetektor zujeführten
Störimpuls eine im NF-Signalweg eines Empfängers angeordnete Torschaltung kurzzeitig zu
sperren. Während dieser Sperrung gelangt lediglich der Spannungsweg des NF-Signals zum NF-Verstärker, der
kurz vor dem Auftreten der Störspannung an einem am Ausgang der Torschaltung vorgesehenen Speicherkondensator
vorhanden war. Damit auch die Anstiegsflanke des Störimpulses unterdrückt werden kann, wird das
NF-Signal der Torschaltung über eine Verzögerungsleitung zugeführt.
Bei FM-Empfängern sind die Störspannungsdetektoren so ausgelegt, daß sie auf Störimpulse ansprechen, die
Frequenzanteile haben, welche oberhalb des Frequenzbereiches der übertragenen NF-Nutzfrequenzen liegen.
Damit wird ein unerwünschtes Sperren der Torschiiitung
durch Nutzsignale verhindert.
Dagegen ist bei AM-Empfängern aufgrund der Schmalbandigkeit der AM-Empfängsteilc eine Erkennung
oberhalb der übertragenen Nutzfrequenzen liegender Störimpulse hinter dem Demodulator nicht
möglich. Oberhalb des Nutzfrequenzbandes liegende Störimpulse sind daher nur dem Hochfrequenzteil des
Empfängers entnehmbar. Zu ihrer Erkennung sind bereits Schaltungsanordnungen vorgeschlagen worden,
die jedoch sehr aufwendig sind.
Aus der Druckschrift »Elektrotechnischer Anzeiger« 1938, Nr. 24, Seite 501, Abbildung 4 und Seite 502 ist
eine Schaltungsanordnung zur Detektion von Störsignalen für ein AM-Empfangsgerät mit elektronischer
Störausblendung bekannt. Bei dieser Schaltungsanordnung stellt sich an einem Kondensator eine dem
Mittelwert der Trägerwelle entsprechende Spannung ein. Tritt nun eine hohe Störspitze im Signa! auf. so
steigt im Gegensatz zur Spannung am Kondensator eine Spannung an einem Widerstand sofort an und
schaltet nach Überschreiten eines vorgegebenen Schwellwertes eine Diode für die Dauer des Störimpulses
leitend, wodurch der relativ große Kondensator einem Lautstärkeeinstrller parallel geschaltet wird und
diesen damit NF-seitig kurzschließt. Mit dieser Schaltungsanordnung lassen sich jedoch nur die Störimpulsc
erfassen, deren Impulsspitzen gegenüber dem Mittelwert der Trägerwelle hoch sind.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsanordnung zu schaffen, mit der auch im
AM-HF-Signalweg eines Empfängers auftretende Störimpuise
geringer Amplitude ohne großen "Aufwand erkannt werden können.
Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemäßen Schaltungsanordnung durch die kennzeichnenden
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, daß die Schaltungsanordnung aui
wenigen Bauteilen besteht, eine hohe Erkennungssicherheit für Störimpulse aufweist und sowohl für AMals
auch für FM-Empfänger geeignet ist. Mit der Schaltungsanordnung können nicht nur die Störimpulse
erkannt werden, die eine hohe Amplitude aufweisen, sondern bereits solche, welche den Hüllkurvenverlauf
der Trägerwelle überschreiten.
Ein Ausführungsbeispie! der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher
beschrieben. Es zeigt
F i g. 1 eine Schaltungsanordnung zur Detektion von Störsignalen.
F i g. 2.3 und 4 Beispiele von einigen an den Klemmen
A. B und C der Schaltungsanordnung auftretenden Spannungsverläufen und
Fig. 5 eine weiter ausgestaltete Schaltungsanordnung zur Detektion von Störsignalen.
Gemäß der F i g. 1 ist die über ci.ien Widerstand R 1
mit Masse verbundene Basis eines ersten npn-Transistors T\ über einen weiteren Widerstand Rl mit einer
positiven Speisesoannungsklemme l'B sowie über einen
Kondensator Cl mit einer Eingangsklemme A verbunden.
Der über einen Widerstand /?3 mit Masse verbundene Emitter des mit seinem Kollektor an der
SpeisespannungsklcTimc UB liegenden ersten Transistors
Ti ist über einen Kondensator C2 mit der Basis
eines zweiten npn-Transistcrs 72 verbunden. D:e über
einen Widerstand R 4 mit der .Speisespannungsklemme
UB verbundene Basis des zweiten Transistors T2 ist mit der Anode einer mit ihrer Kathode an Masse hegenden
Diode D 1 verbunden. Die Basis des Transistors 7~2. die Anode der Diode D 1. ein Belag des Kondensators C2
und ein Anschluß des Widerstandes R 4 liegen
gemeinsam an einer Klemme B. Der Kollektor des mit
seinem Emitter über einen W iderstand R 5 an Masse
liegenden zweiten Transistors 7~2 ist über einen
Widerstand R 6 mit der Speisespannungsklemme UB
sowie über einen Kondensator C"3 mit einer über einen Widerstand R 7 an Masse liegenden Ausgangsklemme
( verbunden.
Der Eingangsklemme A zugeführte Signale gelangen über den als Emitterfolger geschalteten ersten Transistors
Ti an eine aus dem Kondensator CI und der
Diode D1 gebildete Klammerschaltung. Wird der
Eingangsklemme A ein stationäres sinusförmiges Signal 5
nach F i g. 2a zugeführt, so übersteigt nach F i g. 2b die Signalspannung an der Basis des zweiten Transistors TI
infolge der Gleichrichtung nie den Wert der Diodenrestspannung UD. Die Diode D1 befindet sich im
Sperrzustand. Da diese Spannung nicht ausreicht, den '"
Transistor Tl leitend zu machen, erscheint am Kollektor des Transistors TI und damit an der
Acsgangskiemme C kein Signal (Fig.2c). Wird der
Eingangsklemme A ein impulsförmiges Signal nach Fig.3a zugeführt, so gerät die Diode kurzzeitig in den '5
Leitzustand und es entsteht an der Klemme B ein Signal nach Fig.3b und an der Ausgangsklemme C ein
verstärktes Signal nach Fig.3c. Besteht das der Eingangsklemme A zugeführte Signal jedoch nach
Fig.4a aus sinusförmigen Schwingungen und einem2"
Störimpuls, so entsteht an der Klemme B ein Spannungsverlauf nach Fig.4b. Die sinusförmigen
Schwingungen werden vom Transistor TI nicht verstärkt. Wohl aber erfährt die über die Hüllkurve der
sinusförmigen Schwingungen hinausragende positive Impulsspitze eine Verstärkung durch den Transistor T2.
Der Ausgangsklemme C ist dabei ein Impuls negativer Polarität nach F i g. 4c entnehmbar.
Für eine Erkennung von Störimpulsen beider Polaritäten ist eine Schaltungsanordnung nach Fig. 5
besonders geeignet Sie weist zwei gleiche Anordnungen nach F i g. 1 auf, deren Eingänge über eine
Phasenumkehrstufe gegenphasig angesteuert werden und deren Ausgänge miteinander verbunden sind. Die
Phasenumkehrstufe ist in an sich bekannter Weise aus einem Transistor 7"3, Widerständen RT, RS, R 9, R 10
und einem Kondensator C 4 aufgebaut. Den miteinander verbundenen Ausgängen ist eine aus einem
Transistor Γ4. Widerständen R 11, R 12, R 13 und einem
Kondensator C5 bestehende Verstärkerstufe nachgeschaltet.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (2)
1. Schaltungsanordnung zur Detektion von Störsignalen für ein Empfangsgerät mit elektronischer
Störaustastung, welches eine im Signalweg von dessen Eingang zu dessen Ausgang angeordnete
Torschaltung aufweist, der beim Auftreten eines Störimpulses ein Sperrsignal zugeführt wird, dadurch
gekennzeichnet, daß ein dem Signalweg des Empfängers entnommenes, Störimpulse aufweisendes Nutzsignal über einen Kondensator
(C2) mit der über eine Diode (D 1) direkt an Masse liegenden Basis eines als Verstärkerstufe in Emitterschaltung
betriebenen Transistors (T2) verbunden ist, dessen Emitter über einen Widerstand (R 5)
gleichfalls direkt mit Masse verbunden ist, daß die Durchlaßrichtung der Diode (Dl) parallel zu der
Durchlaßrichtung der Basis-Emitter-Strecke des Transistors (T2) angeordnet ist und daß der
Sperrimpuls über einen Kondensator (CZ) an einer Klemme IQ vom Kollektor des Transistors (T2)
abnehmbar ist.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ihr eine weitere gleiche
Schaltungsanordnung zugeordnet ist, daß die Eingänge (A, A') beider Schaltungsanordnungen über
eine Phasenumkehrstufe (T?, R 7, R 8, R 9, R 10. C 4)
gegenphasig angesteuert werden und daß die Ausgänge beider Schaltungsanordnungen miteinander
verbunden sind.
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