NO166081B - Mellomprodukter til bruk ved fremstilling av imidazokinolinderivater. - Google Patents

Mellomprodukter til bruk ved fremstilling av imidazokinolinderivater. Download PDF

Info

Publication number
NO166081B
NO166081B NO893610A NO893610A NO166081B NO 166081 B NO166081 B NO 166081B NO 893610 A NO893610 A NO 893610A NO 893610 A NO893610 A NO 893610A NO 166081 B NO166081 B NO 166081B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
frequency
signal
mixer
oscillator
intermediate frequency
Prior art date
Application number
NO893610A
Other languages
English (en)
Other versions
NO166081C (no
NO893610D0 (no
NO893610L (no
Inventor
Nicholas A Meanwell
John J Wright
Original Assignee
Bristol Myers Squibb Co
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
Priority claimed from US06/832,212 external-priority patent/US4668686A/en
Publication of NO893610L publication Critical patent/NO893610L/no
Application filed by Bristol Myers Squibb Co filed Critical Bristol Myers Squibb Co
Priority to NO893610A priority Critical patent/NO166081C/no
Publication of NO893610D0 publication Critical patent/NO893610D0/no
Publication of NO166081B publication Critical patent/NO166081B/no
Publication of NO166081C publication Critical patent/NO166081C/no

Links

Landscapes

  • Nitrogen Condensed Heterocyclic Rings (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Description

Mottager for frekvensmodulerte signaler.
Foreliggende oppfinnelse angår en mottager for frekvensmodulerte signaler som har et forutbestemt maksimalt frekvenssving (f.eks.
75 kHz) og hvor det frekvensmodulerte signal som skal mottas blir
omformet til et mellomfrekvenssignal ved hjelp av en blander og en blanderoscillator, hvilket mellomfrekvensssignal har en senterfrekvens som er mindre enn den femdobbelte verdi av det maksimale frekvenssving (f.eks. 5 x 75 kHz), hvilket mellomfrekvenssignal deretter blir forsterket og begrenset i en mellomfrekvensforsterker som inneholder utelukkende RC filtre for nabokanalseleksjon og i hvilken speilbølgen blir undertrykt og til slutt demodulert.
Mottagere av denne type er kjent fra tidligere. Ved disse mottagere oppnår man en nabokanalseleksjon uten anvendelse av bånd-filtre med koblede svingkretser. Den største ulempe ved slike mottagere er at det mottatte signal kan mottas ved to nær hverandre beliggende mottagerinnstillinger fordi mellomfrekvensen både kan oppstå ved subtraksjon av oscillatorfrekvensen fra signalfrekvensen og ved den omvendte subtraksjon. Dessuten foreligger den ulempe at det kan oppnås mellomfrekvenser som ligger i det hørbare området og som derved i sterk grad forstyrrer informasjonssignalet.
Formålet med foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe en mottager av ovennevnte type hvor den ene av de to ved subtraksjon fremkomne signaler undertrykkes og hvor dessuten forstyrrelsene ved svært lave mellomfrekvenssignaler unngås.
Dette oppnås ved å utforme mottageren i overensstemmelse med de nedenfor fremsatte patentkrav.
Ved kjente mottagere, av ovennevnte type, men uten de trekk som særpreger en mottager i henhold til oppfinnelsen virker muligheten for dobbeltmottagning på samme måte som ved anvendelse av en flanke-demodulator, mens avstemningen ved en mottager i henhold til foreliggende oppfinnelse forholder seg omtrent som ved en mottager med forholdsdetektor.
Undertrykkelsen av den ene av de to mottagerinnstillinger skjer ved at frekvensforstemmingen av blanderoscillatoren med likespenningskomponenten til det demodulerte signal ved. den ene mottagningsmulig-heten stabiliserer avstemningspunktet og ved den andre mottagnings-muligheten labiliserer avstemningspunktet. Det labiliserte avstem-ningspunkt kan overhodet ikke bli innstilt slik at det i praksis bort-faller. Ved søkning over skalaen vil dette avstemmingspunktet bli forbigått.
Dersom det oppstår forstyrrelser ved den stabiliserte mottagnings-innstilling kan det være fordelaktig å foreta en ombytting av de to avstemningsteder med stabil,, henholdsvis labil mottagning. For dette formål foreslåes en utførelse av oppfinnelsen, hvor retningen av frekvensforstemmingen kan forandres f.eks. ved å vende polariteten på et fullstendig demodulert signal eller dette signals likespenningskomponent.
Mottageren i samsvar med oppfinnelsen har dessuten den store fordel at den kan fremstilles under utstrakt anvendelse av integrert kretsteknikk.
For å gi en klarere forståelse av opfinnelsen vises til neden-stående beskrivelse av utførelseseksempler og til de ledsagende tegninger, hvor:
Fig. 1 til 3 tjener til nærmere belysning av mottagerkretsene
i fig. 4,og fig. 5 viser en ytterligere utførelse av mottageren i henhold til fig. 4. I fig. la er Sj^ og S2 spektrene til to nærliggende, frekvensmodulerte sendere som gir tilnærmet samme inngangsamplitude i mottagerantennen. og S2 benyttes også som betegnelser for selve senderne. Avstanden mellom senterfrekvensene for disse spektre S,
og S2 tilsvarer den standardiserte frekvensavstand mellom kanalene. Frekvensen merket 0 er blander-oscillatorfrekvensen. I mottageren ifølge oppfinnelsen oppstår mellomfrekvenser som tilsvarer distansene mellom og 0 og S, og 0.
Som det forklares i detalj i det følgende, brukes et RC filter
i mottagerens mellomfrekvensforsterker for å gi tilstrekkelig nabo-kanalselektivitet. I figur 1 b vises passbåndet D i nevnte MF-forsterker. Selektiviteten til nevnte kurve med hensyn på senderen S2
må være slik at det oppnås en tilstrekkelig dempning av spekteret S2. Hvis signalet fra senderen S2 skal bli mottatt må blander-oscillatorf rekvensen bli innstillet på en høyere verdi som vist i fig. 2a.
Det er blitt antatt i fig. 1 og 2 at det ikke blir mottaging av speilbølgene.. Med henvisning til fig. 3a vil det bli vist at endog i tilfelle av speilbølgemottaging virker oppfinnelsens mottager riktig, så sant signalet fra senderen hvis signal vil bli mottatt, og speilbølgen har ulike amplituder.
I fig. 3a er S^, S2 og S^ spektrene til tre frekvensmodulerte sendere, som når frem til mottagerantennen med ulik feltstyrke. Hvis blander-oscillatoren 0 blir innstillet på en frekvens mellom spektrene S^ og S2, blir den samme mellomfrekvens oppnådd for senderen S^ som for senderen S2. Men da MF-forsterkeren er konstruert som en tilnærmet ideell begrenser, så blir det svakere signal (i dette tilfelle S-j^) undertrykt på en slik måte at bare signal S2 kommer til diskrimi-natorén for demodulasjon. Hvis, i motsetning til fig. 3a, signalet i spektret S^ hadde en større amplitude enn signalet i spektret S2,
så ville bare signalet fra sender S-^ bli mottatt ved bruk av blander-oscillatorf rekvensen vist i fig. 3a. For mottaging fra senderen S2
må da blander-oscillatoren bli innstillet på en frekvens mellom S2
og Sj. Uten anvendelse av speilbølgeundertrykkelse foran blanderen oppstår det vansker bare når senderne Sj^ og S3 virker på mottagerantennen med en høyere feltstyrke enn senderen S2. Men et slikt til-
felle forekommer i praksis meget sjelden. For å motta signaler fra sender S2 i et slikt tilfelle må konvensjonelle avstemmingskretser anbringes foran blånderen (f.eks. en avstembar sperrekrets), eller det må benyttes en. retningsvirkende antenne. Fig. 1 til 3 fremstiller spektrene S, til S., slik at båndbreddene i deres frekvens tilsvarer ta ganger verdien av frekvenssvinget (f»eks. 2 x 7S kHz)^ Frekvensavstanden mellom frekvensen i blander-oscillatoren 0 og senterfrekvensen. i nabospektret henholdsvis nabo-spektrene, er i disse figurer lik to ganger verdien av det maksimale frekvenssving. Den innbyrdes avstand mellom spektrenes senterfre-kvenser tilsvarer i nevnte eksempler fire ganger verdien av det maksimale frekvenssving, nemlig 300 kHz (standardisert kanalavstand i Europa). Hvis avstanden fra frekvensen- i blander-oscillatoren 0 til senterfrekvensen i spektret, som skal mottas, er mindre, så vil senterfrekvensene i MF-frekvensene tilhørende og S2 ikke direkte falle sammen, som vist i fig. 3b. Dette, har også den fordel at det også ved madulasjonspauser i begge spektre og ved ikke ideell be-grensning ikke vil kunne oppstå noen svevningstone i det hørbare frekvensområde. Hvis, på den annen side, frekvensavstanden i blander-oscillatoren er større enn det dobbelte, men mindre enn det femdobbelte av det maksimale frekvenssving i spektret som skal mottas, så er det lettere å demodulere stereo-signaler med en hjelpefrekvens på f.eks. 38 kc/s. Ennvidere ligger i så fall de to speilfrekvenser lenger fra hverandre. Fig. 4 viser et blokkskjerna for en mottager i henhold til foreliggende oppfinnelse. Referansetallet 1 angir mottagerantennen, 2 er en HF-forsterker som også kan utstyres med svingekretser, som fortrinnsvis kan avstemmes med kapasitetsdioder, 3 representerer blånderen og 4 blande-oscillatoren, som også fortrinnsvis blir avstemt med en kapasitetsdiode. På en i og for seg kjent måte kan blånderen 3 og og oscillatoren 4 kombineres til en selvsvingende blandekrets. Etter blånderen 3 følger lavpassforsterkeren 5, hvis øvre frekvensgrense velges slik at en nabokanalseleksjon i henhold til fig. lb, 2b og 3b
er mulig.
v Passbåndet kan strekke seg ned til lave frekvenser under 20 kHz,
fordi mellomfrekvensen først og fremst må velges slik at selv ved et maksimalt frekvenssving så vil den laveste momentane verdi av mellomfrekvensen ikke nå opp til den høyeste modulasjonsfrekvens. Vanlig-vis vil den laveste momentane verdi av mellomfrekvensen bli høyere enn 20 kHz. Lavpassforsterkeren 5 er laget slik at den så godt som
mulig virker som en Ideell begrenser. Signalet, som fremkommer ved utgangen av forsterkeren 5 føres til en diskriminator 6 som fortrinnsvis også er konstruert uten svingékretser. En monostabil multivibrator kan sammen med en integrerende.kondensator fortrinnsvis bli brukt som diskriminator, med det er også mulig å benytte andre frekvenslineære diskriminatorer, som virker etter prinsippet med oppladning og ut-ladning av en kondensator. Det demodulerte signal føres fra utgangen av diskriminatoren til en lavfrekvensforsterker 7 som avgir signalet til den aktuelle signalmottager, som f.eks. kan være høyttaleren 8.
I en mottager i henhold til fig. 4 vil en individuell sender, som ikke har noen annen sender i sin umiddelbare nærhet, bli mottatt ved to forskjellige frekvenser i blander-oscillatoren. For å unngå denne virkning, blir det i en utførelse av oppfinnelsen foreslått å bruke
et fullstendig demodulert signal, som avgis av diskriminator 6, henholdsvis dets likespenningskomponent for frekvensmodulasjon, henholdsvis fre-kvensforstemming av oscillatoren 4, f.eks. ved hjelp av kapasitetsdiode .
Dermed oppnås det at bare én av de to mulige blander-oscillator-frekvenser blir egnet for mottagning fra vedkommende sender. Ved den rette blander-oscillatorfrekvens blir det dermed anvendt en modula-sjonsmotkobling, og en automatisk finavstemning oppnås ved hjelp av likespenningskomponenten.
I motsetning til ovenfor oppstår en positiv modulasjonstilbake-kobling ved den uønskede blander-oscillatorfrekvens, og som følge av den samtidige anvendelse av likespenningskomponenten finner det sted en triggerprosess, slik at en fastholdelse av denne blander-oscillatorfrekvens er umulig.
Ved en videre utforming av dette trekk blir det dessuten foreslått å bruke den spenning som avgis av diskriminatoren og som har motsatt polaritet (180° fasedreining) for moduleringen av blander-oscillatoren 4. Fig. 5 viser et funksjonelt blokkskjema for en mottager i henhold til denne sistnevnte utførelse.
I fig. 5 er det benyttet de samme betegnelser som for tilsvarende komponenter i figur 4. Dessuten representerer 10 kapasitetsdioden som utfører frekvensmoduleringen av blander-oscillatoren 4, 9 symboli-serer et utstyr, hvormed signalet fra diskriminatoren kan bli rever-sert med hensyn til polaritet. Den aktuelle polaritet kan velges med en vender 11. Med denne vender kan altså den til enhver tid gunstige blander-oscillatorfrekvens i relasjon til det ønskede mot-tagersignal, velges-.
I begge mottagerkretser i fig. 4 og fig. 5 er blander-oscillator-
ene 4 gjort variable enten på konvensjonell måte ved hjelp av variable induktanser eller ved avstemning med variable kondensatorer,
men det kan også være særlig fordelaktig å velge senderen ved hjelp av taster eller med et potensiometer for derved å innstille forskjellige likespenninger som igjen tilføres et reaktanstrinn (f.eks. en kapasitetsdiode) for frekvensvalg på blander-oscillatoren.

Claims (4)

1. Mottager for frekvensmodulerte signaler som har et forutbestemt
maksimalt frekvenssving (f.eks. + 75 kHz) og hvor det frekvensmodulerte signal som skal mottas blir omformet til et mellomfrekvenssignal ved hjelp av en blander og en blanderoscillator, hvilket mellomfrekvensssignal har en senterfrekvens som er mindre enn den femdobbelte verdi av det maksimale frekvenssving (f.eks. 5 x 75 kHz = 375 kHz), hvilket mellomfrekvenssignal deretter blir forsterket og begrenset i en mellomfrekvensforsterker som inneholder utelukkende RC-filtre for nabokanalseleksjon og i hvilken speilbølgen blir undertrykt^og til slutt demodulert, karakterisert ved at likespenningskomponenten til det demodulerte signal benyttes til frekvensforstemning av blander-oscillatoren for å undertrykke én av de to mulige mottagningsfrekvenser.
2. Mottager ifølge krav 1, karakterisert ved at
retningen til frekvensforstemningen er omkobbelbar f.eks. ved hjelp av en polaritetsendring av det fullstendige demodulerte signal eller av dets likespenningskomponent.
3. Mottager ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved
a t senterfrekvensen til det modulerte mellomfrekvenssignal er mindre enn den dobbelte verdi av mellbmfrekvensssignalets maksimale frekvenssving som er redusert ved blander-oscillatorens frekvensmodulasjon.
4. Mottager ifølge krav 1, 2 eller 3, karakterisert
ved at det til demodulering av mellomfrekvenssignalet benyttes en monostabil multivibrator i forbindelse med en integrerende kondensator.
NO893610A 1985-04-25 1989-09-08 Mellomprodukter til bruk ved fremstilling av imidazokinolinderivater NO166081C (no)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO893610A NO166081C (no) 1985-04-25 1989-09-08 Mellomprodukter til bruk ved fremstilling av imidazokinolinderivater

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US72686985A 1985-04-25 1985-04-25
US06/832,212 US4668686A (en) 1985-04-25 1986-02-26 Imidazoquinoline antithrombrogenic cardiotonic agents
NO861617A NO163406C (no) 1985-04-25 1986-04-24 Analogifremgangsmaate for fremstilling av terapeutisk aktive imidazokinolinonderivater.
NO893610A NO166081C (no) 1985-04-25 1989-09-08 Mellomprodukter til bruk ved fremstilling av imidazokinolinderivater

Publications (4)

Publication Number Publication Date
NO893610L NO893610L (no) 1986-10-27
NO893610D0 NO893610D0 (no) 1989-09-08
NO166081B true NO166081B (no) 1991-02-18
NO166081C NO166081C (no) 1991-05-29

Family

ID=27484129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO893610A NO166081C (no) 1985-04-25 1989-09-08 Mellomprodukter til bruk ved fremstilling av imidazokinolinderivater

Country Status (1)

Country Link
NO (1) NO166081C (no)

Also Published As

Publication number Publication date
NO166081C (no) 1991-05-29
NO893610D0 (no) 1989-09-08
NO893610L (no) 1986-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3961262A (en) FM receiver and demodulation circuit
US5101509A (en) Rf filter alignment using digital processor clock
US5648985A (en) Universal radio architecture for low-tier personal communication system
US5451899A (en) Direct conversion FSK receiver using frequency tracking filters
US4523324A (en) Direct modulation FM data receiver
US4816769A (en) BPSK demodulator and FM receiver for digital data pagers
DE69331755D1 (de) FM-Empfänger mit Phasenquadratur-MF-Filter
KR940001586A (ko) 주파수 변조(fm) 수신기
US4864643A (en) Radio transmission system providing adjacent channel and image frequency rejection
US2296092A (en) Differential detector circuits
US6985710B1 (en) Image rejection mixer for broadband signal reception
DK168506B1 (da) Kredsløb til gengivelsesdelen i FM-modtager beregnet for telefonsystem
US6725023B2 (en) Radio FM receiver
US4674121A (en) Circuit for detecting the level of noise in FM signal for use in AM/FM receiver
NO166081B (no) Mellomprodukter til bruk ved fremstilling av imidazokinolinderivater.
US3032650A (en) Frequency standard receiver
JPS5855696B2 (ja) Am・fm兼用周波数弁別器
US5537676A (en) Method of receiving data signals in a radio transceiver using low cost components
US4435618A (en) Adjacent station interference rejecting circuit
US6671332B1 (en) Zero IF receiver with reduced AM detector
EP0374996A1 (en) FM-receiver
GB2180419A (en) Direct conversion receiver
US20010050951A1 (en) Circuit and method for signal phase control in a radio transceiver
GB2282925A (en) Direct conversion receivers
US3808541A (en) Automatic fine tuning system and method for use in super-heterodyne receivers