NO132975B - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
NO132975B
NO132975B NO3372/72A NO337272A NO132975B NO 132975 B NO132975 B NO 132975B NO 3372/72 A NO3372/72 A NO 3372/72A NO 337272 A NO337272 A NO 337272A NO 132975 B NO132975 B NO 132975B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
amplifier
amplifiers
output
diodes
function
Prior art date
Application number
NO3372/72A
Other languages
English (en)
Other versions
NO132975C (no
Inventor
G Vallas
A Carsenat
Original Assignee
Dassault Electronique
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dassault Electronique filed Critical Dassault Electronique
Publication of NO132975B publication Critical patent/NO132975B/no
Publication of NO132975C publication Critical patent/NO132975C/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3052Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in bandpass amplifiers (H.F. or I.F.) or in frequency-changers used in a (super)heterodyne receiver
    • H03G3/3073Circuits generating control signals when no carrier is present, or in SSB, CW or pulse receivers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/06Systems determining position data of a target
    • G01S13/42Simultaneous measurement of distance and other co-ordinates
    • G01S13/44Monopulse radar, i.e. simultaneous lobing
    • G01S13/4436Monopulse radar, i.e. simultaneous lobing with means specially adapted to maintain the same processing characteristics between the monopulse signals
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/28Details of pulse systems
    • G01S7/285Receivers
    • G01S7/34Gain of receiver varied automatically during pulse-recurrence period, e.g. anti-clutter gain control
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G1/00Details of arrangements for controlling amplification
    • H03G1/0005Circuits characterised by the type of controlling devices operated by a controlling current or voltage signal
    • H03G1/0035Circuits characterised by the type of controlling devices operated by a controlling current or voltage signal using continuously variable impedance elements
    • H03G1/0052Circuits characterised by the type of controlling devices operated by a controlling current or voltage signal using continuously variable impedance elements using diodes
    • H03G1/0058PIN-diodes
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3052Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in bandpass amplifiers (H.F. or I.F.) or in frequency-changers used in a (super)heterodyne receiver

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Tone Control, Compression And Expansion, Limiting Amplitude (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Description

Oppfinnelsen angår en mottager for radiosignaler med et antall parallell-koplete forsterkere og automatisk forsterkningsregulering som styres av en av forsterkernes utgangsspenning» fortrinnsvis for monopulsradar.
Det er kjent at antennekretsen i en monopulsradar-mottaker leverer tre høyfrekvenssignaler og de tilsvarende mellomfrek-venssignaler passerer tre forsterkerkanaler. Forsterkningene i disse tre kanaler må forbli like til tross for forskjellige energi-verdier av inngangssignalene som kan være betydelige.
Hensikten med oppfinnelsen er å tilveiebringe en mottager ,hvor den ovenfor nevnte betingelse tilfredsstilles over et meget vidt område av variasjoner av inngangssignalenergien, hvor forsterkningen i de forskjellige forsterkerkanaler sikres med samme store nøyaktighet over hele området, og som har en enkel konstruksjon som anvender elektroniske kompnnenter slik som dioder eller lignende.
Dette oppnås ifølge oppfinnelsen ved p-i-n-dioder i forsterkernes inngangs- og utgangskretser, hvor strømmen i p-i-n-diodene 1 hver forsterker frembringes av to strømgeneratorer som styres av hver sin spenningsgenerator som igjen styres av utgangsspenningen fra en av forsterkerne via en filtreringsforsterker, slik at det i forsterkerne innføres en dempning som varierer lineært i logaritmisk målestokk som funksjon av nevnte forsterkers utgangsspenning.
Variasjoner i forsterkningen som kan skyldes den minste forskjell i forsterkerens komponenter og deres reaksjon på endrin-ger i temperaturen, kan derved unngås.
Ytterligere trekk ved oppfinnelsen vil fremgå av kravene
2 til 5.
Et utførelseseksempel på oppfinnelsen skal forklares nærmere under henvisning til tegningene. Fig. 1 viser et blokkskjema for en mottager ifølge oppfinnelsen. Fig. 2 viser et mer detaljert blokkskjema for en del av
mottageren.
Fig. 3 viser et enda mer detaljert blokkskjema for en
utføreIsesform av en forsterker for mottageren ifølge oppfinnelsen.
Fig. 4-6 viser diagrammer til forklaring av mottagerens virkemåte.
En første kanal 11 for mellomfrekvensforsterkningen i mottageren for et radarsystem, har en inngang 12 som mottar et sig-nal som er en funksjon av summen som sendes ut av en tilhørende monopulsradarantenne. Kanalen omfatter en mellomfrekvensforsterker 13 med variabel forsterkning og har en utgang 14 med en avgrening 15 til et filterforsterker 16 for å opprettholde den spenning som leveres av forsterkeren 13 på en konstant verdi.
Spenningen u i utgangen 17 av forsterkeren 16 tilføres gjennom to ledninger 18 og 19 til hver sin funksjonsgenerator 21 respektiv 22 hvis utgang 23 respektiv 24 leverer en •: spenning V respektivt V i avhengighet av inngangsspénningen u på basis av lig-ninger som skal beskrives nærmere nedenfor. Funksjonsgeneratbrene omfatter et nettverk a<y> motstander'-og dioder som er anordnet slik at de tilfredsstiller et.ønsket forhold V = f(u) og V<»> = f<*>(u).
Utgangen 23 er forbundet med tre ledninger 25, 26 og 27. Ledningen 25 tilfører utgangsspenningen fra funksjonsgeneratoren 21 til en strømgenerator 28 som på sin side leverer en utgangsstrøm som er nøyaktig proposjonal med inngangsspénningen V. Utgangen 29
(figur 2) fra generatoren 28 er forbundet med to ledninger 3°°g 31» Ledningen 3°.tilfører utgangsstrømmen fra strømgeneratoren 28 til en p-i-n-diode: 32 i inngangskretsen i det første trinn i. forsterkeren 13 og ledningen 31 tilfører utgangsstrømmen fra strømgeneratoren 28 til en andre p-i-n-diode 33 som er anordnet i inngangskretsen for et andre trinn i forsterkeren 13.
p-i-n-diodene har impedanser som varierer som funksjon av strømmen som passerer dem.
Utgangen 24. fra den andre funksjonsgenerator 22 er forbundet med tre ledninger 34» 35 °S 3^. Ledningen 34 fører til inn-gangen i en andre strømgenerator 37 (figur 1). Utgangen 38 fra den andre strømgenerator 37 ©r forbundet med to ledninger 39 °S 4°. Ledningen 39 er forbundet med en p-i-n-diode 41 i utgangskretsen for det første trinn i forsterkeren 13 og ledningen 4° er forbundet med en p-i-nr-diode 42 i utgangskretsen for det andre trinn i forsterkeren 13. Ledningene.26 og 27 utfører samme funksjon med hensyn til forsterkerne i de to andre kanaler 43 og 44 som ledningen 25 med hensyn til forsterkeren 13. .På. samme måte spiller ledningene 35 °g 36 samme rolle med hensyn til forsterkerne 43 °g 44 som ledningen 34 i forhold til forsterkeren .13.
På denne.måte utnyttes fordelene ved reproduserbarheten av impedans-karakteristikken for vanlige p-i-n-dioder.
I det tilfelle at forsterkerkanalene anvendes i en mottager for monopulsradar har inngangene 9 og lo i forsterkeren 43■ respektivt 44 forskjellige signaler^x og^ y sVarende tii kompo-nentene i az±mut: eller hellingen , for ekkoets retning i forhold til retningen av radarantennens strålingsakse.
Figur .3 viser'forsterkerne 13,'43 og 44. Da oppbygningen av alle. forsterkerne er den samme, skal bare forsterkeren 13 beskrives her i .detalj.. Forsterkeren 13 omfatter et første trinn 52 bestående av en integrert krets 53» en inngangskrets 54 som inneholder en impedanstilpasningskrets 55 °g en avgrenet krets 56 med en p-i-n-diode 32 som er forblindet med strømgeneratoren 28. Lade-kretsen 59 ^or den integrerte krets 53 inneholder en andre p-i-n-diode 41 som er forbundet med en andre strømgenerator 37»
Det første trinn 52 i forsterkeren 13 er via en separator §3 forbundet med et andre trinn 62 som har samme oppbygning som det første trinn 52. p-i-n-diodene 33 °S 42 i det andre trinn 62 er forbundet med strømgeneratorene 28 og 37 via r-ledninger 66 og 67. I utførelseseksemplet er hver forsterker således forsynt med fire etter hverandre følgende dempningsledd.
Oppbygningen av forsterkerne 13, 43 °g 44 kan naturligvis være avvikende fra den beskrevne, f.eks. kan en forsterker omfatte et enkelt fcr.inn eller flere enn to. Figur 4 viser et diagram med eh kurve C-^ som representerer utgangsspenningen V fra funksjonsgeneratoren som ordinat som funksjon av spenningen u fra forsterkerfilteret 16 som abscisse. Figur 5 viser et diagram hvor kurven C2 representerer utgangsspenningen V<*> fra funksjonsgeneratoren 22 som ordinat som funksjon av spenningen u fra forsterkerfilteret 16 som abscisse. Figur 6 viser et diagram hvor kurven Co representerer dempningen i desibel for eh forsterker som funksjon av spenningen
u, hvor funksjonsgeneratorene har karakteristikker som vist på figur 4 og 5. Kurven er en rett linje i området av spenningen u som svarer til en inngangsenergi i de tre signaler i området 1 til lo10.
Ved anvendelse av vanlige p-i-n-dioder som derfor.har konstant, reproduserbar karakteristikk, likesom anvendelse av funksjonsgeneratorene 21 og 22 som er felles for alle tre mellom-frekvensforsterkningskanalene, for styring av strømgeneratorene, kan det oppnås dempningskarakteristikker i hver forsterker som ikke avviker fra hverandre mer enn 5 desibel over hele arbeids-området på loo desibel.,
For å bestemme oppbygningen av funksjonsgéneratorene 21 og 22, må funksjonene V = f(u) og V* = f*(u) beregnes eller
bestemmes eksperimentelt ut fra kurven idét funksjonene gjøres slik at det oppnås den rette kurve Co under hensyntagen til p-i-n-diodenes karakteristikk. Disse funksjoner gjør dét mulig å tegne
kurvene C1 og C2, slik at funksjonsgeneratorene som skal levere ut-gangsspe.nninger i samsvar med funksjonene som er representert ved kurvene, kan konstrueres som et nettverk av motstander og dioder.

Claims (1)

  1. Mottaker for radiosignaler med et antall paraHellkoplede forsterkere med automatisk forsterkningsregulering som styres av en av forsterkernes utgangsspenning, karakterisert ved p-i-n-dioder (32,33,41,42) i forsterkernes (13, 43,44) inngangs- og utgangskretser, hvor strømmen i p-i-n-diodene i hver forsterker frembringes av to strømgeneratorer (28,37) som styres av hver sin spenningsgenerator (21,22) som igjen styres av utgangsspenningen fra en av. forsterkerne via en filtreringsforsterker (16), slik at det i forsterkerne innføres en dempning som varierer lineært i logaritmisk målestokk som funksjon av nevnte forsterkers utgangsspenning.
NO3372/72A 1971-09-24 1972-09-20 NO132975C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR7134376A FR2153194B1 (no) 1971-09-24 1971-09-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO132975B true NO132975B (no) 1975-11-03
NO132975C NO132975C (no) 1976-02-11

Family

ID=9083420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO3372/72A NO132975C (no) 1971-09-24 1972-09-20

Country Status (13)

Country Link
JP (1) JPS4857591A (no)
AU (1) AU473578B2 (no)
BE (1) BE789148A (no)
CH (1) CH563688A5 (no)
DE (1) DE2246757A1 (no)
ES (1) ES406985A1 (no)
FR (1) FR2153194B1 (no)
GB (1) GB1398318A (no)
IT (1) IT967794B (no)
NL (1) NL7212923A (no)
NO (1) NO132975C (no)
SE (1) SE373955B (no)
ZA (1) ZA726438B (no)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4677392A (en) * 1985-12-16 1987-06-30 Hughes Aircraft Company Cascaded internal impedance dependent amplifier with accurate variable gain control

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3378843A (en) * 1966-11-29 1968-04-16 Rca Corp Monopulse tracking radar system capable of locating a plurality of unresolved targets

Also Published As

Publication number Publication date
SE373955B (no) 1975-02-17
AU473578B2 (en) 1976-06-24
FR2153194B1 (no) 1976-09-03
GB1398318A (en) 1975-06-18
ZA726438B (en) 1973-06-27
BE789148A (fr) 1973-01-15
NO132975C (no) 1976-02-11
ES406985A1 (es) 1975-09-16
DE2246757A1 (de) 1973-03-29
AU4703772A (en) 1974-04-11
IT967794B (it) 1974-03-11
NL7212923A (no) 1973-03-27
FR2153194A1 (no) 1973-05-04
CH563688A5 (no) 1975-06-30
JPS4857591A (no) 1973-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60034210T2 (de) Sendeempfänger mit adaptiver Gruppenantenne
KR970013825A (ko) 송신될 신호의 이득을 조정하는 송신장치 및 방법과, 수신신호의 이득을 조정하는 수신장치 및 방법(transmitting apparatus and method of adjusting gain of signal to be transmitted, and receiving apparatus and method of adjusting gain of received signal)
US5260711A (en) Difference-in-time-of-arrival direction finders and signal sorters
US4394624A (en) Channelized feed-forward system
US4373207A (en) Space diversity signal combiner
US4258340A (en) Amplitude equalizer
US4333063A (en) Amplitude equalizer
US4039953A (en) Automatic aerial attenuator
US4388711A (en) Optimum flow noise cancelling hydrophone module
US2903577A (en) Diversity receiving system
US4238766A (en) Channel level adjusting apparatus
US4379264A (en) Broadband phase shifter
US4491808A (en) Equalizer circuit for use in communication unit
US3659290A (en) Apparatus for providing sensitivity-time control for radar receivers
US3977000A (en) Monopulse radar receiver
NO132975B (no)
CN1183660C (zh) 低失真放大器的集成随板自动校准
US4517526A (en) Digitally controlled AGC amplifier
US2589133A (en) Electrical filter
US3810178A (en) Range-controlled variable gain device for pulse radar receiver
US4989010A (en) Method and device for identical processing of several simultaneous analog signals of short duration and tracking radar using this device
WO1996034464A1 (en) Automatic gain control circuit for communication and telemetry systems
US2429775A (en) Amplifier system
US4264908A (en) Adaptive polarization separation
US3663898A (en) Equalizer