PL62985B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL62985B1
PL62985B1 PL137614A PL13761469A PL62985B1 PL 62985 B1 PL62985 B1 PL 62985B1 PL 137614 A PL137614 A PL 137614A PL 13761469 A PL13761469 A PL 13761469A PL 62985 B1 PL62985 B1 PL 62985B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
channel
modulator
output
frequency divider
commutator
Prior art date
Application number
PL137614A
Other languages
English (en)
Inventor
Aleszkiewicz Slawomir
Krawczyk Zygmunt
CezaryLichodziejewski
Original Assignee
Instytut Lotnictwa
Filing date
Publication date
Application filed by Instytut Lotnictwa filed Critical Instytut Lotnictwa
Publication of PL62985B1 publication Critical patent/PL62985B1/pl

Links

Description

Pierwszenstwo: Opublikowano: 17.XII.1969 (P 137 614) 25.VI.1971 62985 KI. 74 b, 8/05 MKP G 08 c, 19/30 UKD Wspóltwórcy wynalazku: Slawomir Aleszkiewicz, Zygmunt Krawczyk, Cezary Lichodziejewski Wlasciciel patentu: Instytut Lotnictwa, Warszawa (Polska) Symulator wielokanalowego nadajnika radiotelemetrycznego Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny symulator nadajnika radiotelemetrycznego pracujacego w systemie PPM-AM, to znaczy iw systemie z modulacja fazy im¬ pulsu w kanale i modulacja amplitudy fali nosnej, slu¬ zacy do szybkiego i precyzyjnego sprawdzania wspól¬ pracujacego z nadajnikiem odbiornika radiotelemetrycz¬ nego.Dotychczas sprawdzanie odbiornika [radiotelemetrycz¬ nego polega na podaniu na czujnik pomiarowy, wspól¬ pracujacy w danym kanale lub grupie kanalów, Okre¬ slonej wielkosci fizycznej, lub na odlaczeniu czujnika i podaniu na wejscie danego kanalu lub grupy kanalów odpowiedniego sygnalu elektrycznego.Sprawdzanie odbiornika przez przykladanie do cziuj- ' nika odpowiedniej wielkosci fizycznej jeist pracochlonne i czesto w praktyce niewykonalne. Odwzorowywanie sygnalów czujnika za pomoca sygnalów elektrycznych jest równiez pracochlonna oraz wymaga precyzyjnych i stabilnych ukladów elektronicznych. Obie metody sprawdzania odbiornika sprowadzaja sie praktycznie do umieszczenia nadajnika i odbiornika w jednym pomie¬ szczeniu, a gdy to jest technicznie niemozliwe — zain¬ stalowania toru lacznosci pomiedzy personelem obslu¬ gujacym nadajnik i odbiornik. Jezeli nadajnik promie¬ niuje energia fali elektromagnetycznej przewyzszajaca poziom bezpieczny dla obslugi, czas pracy nadajnika musi byc ograniczony lub poziom promieniowanej ener¬ gii fali elektromagnetycznej w ^czasie sprawdzania — zredukowany do bezpiecznej wartosci.Celem wynalazku jest unikniecie wad i trudnosci 10 15 20 25 30 technicznych dotychczasowego sprawdzania odbiornika radiotelemetrycznego) pracujacego w systemie PPM-AM.Zadanie techniczne polega na opracowaniu symulato¬ ra nadajnika radiotelemetrycznego, umozliwiajacego szybkie, precyzyjne i wszechstronne sprawdzanie odbior¬ nika.W symulatorze wedlug wynalazku, wyjscie generatora wzorcowych odstepów czasu jest polaczone z ukladem korekcji i z aperiodycznym dzielnikiem czestotliwosci, którego ostatnie wyjscie polaczone jest z pierwszym ka¬ nalem komutatora, a pozostale wyjscia wraz z wyjsciem modulatora ciaglego sa polaczone z modulatorem kana¬ lowym, przy czym kazdy kanal komutatora jest pola¬ czony z sumatorem oraz z kanalem nastepnym i zwrot¬ nie z modulatorem kanalowym, zas ostatni kanal jest dodatkowa polaczony z aperiodycznym dzielnikiem czestotliwosci, a ponadto pomiedzy sumatorem i modu¬ latorem wyjsciowym jest wlaczony uklad korekcji.Symulator wedlug wynalazku jest przeznaczony do symulowania sygnalów informacyjnych wielokanalowe¬ go nadajnika radiotelemetrycznego pracujacego w sy¬ stemie PPM-AM. Za pomoca sygnalów odwzorowuje sie w wybranej liczbie kanalów sygnaly wyjsciowe wspólpracujacych z nadajnikiem czujników sluzacych do pomiarów wielkosci fizycznych. Powyzsze odwzorowa¬ nie polega na zaprogramowanej dyskretnej lub ciaglej modulacji polozenia impulsów informacyjnych w wy¬ branych kanalach.Dokladnosc dyskretnej modulacji polozenia impulsów informacyjnych w poszczególnych kanalach, praktycznie 629853 62985 4 zalezy wylacznie lod dokladnosci uzytego generatora wzorcowych odstepów czasu, poniewaz zastosowany do¬ datkowo uklad korekcji eliminuje opóznienia impulsów informacyjnych. Opisany symulator jest prosty w ob¬ sludze, stabilny w czasie i nie wymaga przeprowadzania zadnych regulacji.Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykla¬ dzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedsta¬ wia schemat blokowy symulatora, a fig. fig. 2-5-11 przedstawiaja; przebiegi napiecia w funkcji czasu w naj- bardziej istotnych punktach symulatora, a mianowicie: fig: 2 — na wejsciu generatora wzorcowych odstepów czasu, fig. fig. 3-5-5 — na odpowiednich wyjsciach ape¬ riodycznego dzielnika czestotliwosci, fig. 6 i fig. 7 — na wyjsciach komutatora przy zalozeniu zerowego wymo- dulowaniia w pierwszym kanale i 50 % wymodulowania w ostatnim kanale, fig. 8 i fig. 9 — na wyjsciu suma¬ tora bez uwzglednienia opóznienia i z praktycznie wy¬ stepujacym opóznieniem, fig. 10 — na wyjsciu korek¬ tora i modulatora wyjsciowego, fig. 11 — na wyjsciu generatora VHF.Jak pokazano na fig. 1, generator wzorcowych odste¬ pów czasu A jest polaczony z aperiodycznym dzielni¬ kiem czestotliwosci B i ukladem korekcji C. Wyjscia od I do k-I aperiodycznego dzielnika czestotliwosci B sa polaczone z modulatorem kanalowym D, zas ostatnie wyjscie k jest polaczone bezposrednio! z wejsciem pierw¬ szego kanalu 1 komutatora E. Z modulatorem kanalo¬ wym D jest polaczony takze modulator ciagly F. Modu¬ lator kanatowy jest polaczony zwrotnie z kazdym kana¬ lem 1-5-n komutatora E, które sa sprzezone pomiedzy soba oraz polaczone z sumatorem G.Ostatni kanal n komutatora E jest polaczony dodat¬ kowo z aperiodycznym dzielnikiem czestotliwosci B.Sumator G poprzez uklad korekcji C i* modulator wyj¬ sciowy H jest polaczony z generatorem VHF L. Ilosc wyjsc k aperiodycznego dzielnika czestotliwosci jest tak dobrana, aby mozna bylo zapewnic odpowiednia do¬ kladnosc symulowania praktycznie spotykanych sygna¬ lów wyjsciowych czujników. Uklad sterowania M steru¬ je praca aperiodycznego dzielnika czestotliwosci B, mo¬ dulatora kanalowego D i komutatora E.Na wyjsciu generatora wzorcowych odstepów czasu A otrzymuje sie ciag impulsów w okresie powtarzania tw (fig. 2). Ciag tych impulsów podaje sie na wejscie ape¬ riodycznego dzielnika czestotliwosci B i na wejscie ukladu korekcji C. Na wyjsciach od I do k-I aperio¬ dycznego dzielnika czestotliwosci B otrzymuje sie ciagi impulsów o stalych okresach powtarzania t (fig. 3), be¬ dacych wielokrotnoscia okTesu*tw. Okres t przyjmuje w granicznych przypadkach wartosci tw i tp (fig. 4), gdzie tp jest odstepem czasu uplywajacym pomiedzy przela¬ czeniem komutatora E z kanalu poprzedniego na na¬ stepny.Wartosc okresu t na poszczególnych wyjsciach aperio¬ dycznego dzielnika czestotliwosci B moze byc zmienia¬ na za pomoca ukladu sterowania M, przy czym wyjscie k-I ma niezmienny okres powtarzania tp. Impulsy z ape¬ riodycznego dzielnika czestotliwosci B sa podawane na modulator kanalowy D, który daje wybrane za pomoca ukladu sterowania M wymodulowanie w odpowiednich kanalach od 1 do n.Cykle wybierania kanalów inicjuje ciag impulsów otrzymany na wyjsciu k, o okresie powtarzania tk be¬ dacy iloczynem okresu przelaczania tp i liczby kanalów n (fig. 5). Ciag impulsów tk powoduje kazdorazowo wy- 5 branie kanalu 1. Po jego wybraniu modulator D daje odpowiednie wymodulowanie za pomoca ciagu impul¬ sów o okresie powtarzania t z przyporzadkowanego wyj¬ scia aperiodycznego dzielnika czestotliwosci B. Otrzy¬ mane wymodulowanie zostaje podane na sumator G. 10 Po odstepie czasu tp impuls z wyjscia k-I zamyka ka¬ nal 1, który otwiera równoczesnie kanal 2. Wymodulo¬ wanie w kanale 2 nastepuje analogicznie jak w kanale 1.Po zakonczeniu wymodulowania w ostatnim kanale n zostaje przeslany sygnal óo aperiodycznego dzielnika 15 czestotliwosci B, umozliwiajacy rozpoczecie nastepnego cyklu. Za pomoca ukladu sterowania M mozna pominac wybrane kanaly w cyklu.Na fig. 6 i fig. 7 podano przykladowo zerowe wymo¬ dulowanie w kanale 1 i 50% w kanale n. Kanalowe 20 sygnaly modulujace sa sumowane i odpowiednio formo¬ wane w sumatorze G (fig. 9). Poprzednie bloki symula¬ tora wprowadzaja opóznienia sygnalów tb w stosunku do sygnalów idealnego symulatora (fig. 8).Niepozadane opóznienia tb eliminuje uklad korekcji C, wprowadzajac dodatkowe opóznienia tosci, ze sumaryczne przesuniecia impulsów maja stala wartosc tw (fig. 10). Sygnaly wychodzace z ukladu ko¬ rekcji C sa odpowiednio dopasowane do wejscia generah tora VHF L za pomoca modulatora wyjsciowego IL Na wyjsciu generatora VHF L otrzymuje sie sygnaly impulsowe radiowe (fig. 11). Za pomoca modulatora ciaglego F wymodulowanie dowolnego) kanalu moze byc zmieniane w sposób ciagly. Program wspólpracy modu¬ latora kanalowegoi D z aperiodycznyim dzielnikiem cze¬ stotliwosci B i modulatorem ciaglym F realizuje sie z ukladem sterowania M. 40 PL PL

Claims (1)

1. Zastrzezenie patentowe Symulator wielokanalowego nadajnika radioteleme- trycznego pracujacego w systemie PPM-AM modulacji, skladajacy sie z generatora wzorcowych odstepów czasu, 45 aperiodycznego dzielnika czestotliwosci, modulatora kanalowego, modulatora ciaglego, komutatora wieloka¬ nalowego, sumatora, ukladu korekcji, modulatora wyj¬ sciowego i generatora VHF, znamienny tym, ze wyjscie generatora wzorcowych odstepów czasu (A) jest pola-% 5o czone z ukladem korekcji (C) i aperiodycznym dzielni¬ kiem czestotliwosci (B), którego wyjscia (od I"do k-I) wraz z wyjsciem modulatora ciaglego (F) sa polaczone z modulatorem kanalowym (D), zas ostatnie wyjscie (k) aperiodycznego dzielnika czestotliwosci (B) jest polaczo- 55 ne tylko z pierwszym kanalem (1) komutatora (E), przy czym kazdy kanal (od 1 do n) komutatora (E) jest po¬ laczony z sumatorem (G) oraz z kanalem nastepnym i zwrotnie z modulatorem kanalowym (D), zas ostatni ' kanal (n) jest dodatkowo polaczony z aperiodycznym 60 dzielnikiem czestotliwosci (B), a ponadto pomiedzy su¬ matorem (G) i modulatorem wyjsciowym (H) jest wla¬ czony uklad korekcji (C).KI. 74 b, 8/05 62985 MKP G 08 c, 19/30 7=gu n-1 H IzJT Al f/o. 1 Fi9z JiruuLfiAnjUL^ Fi93 ¦[L-[i__n_j'L_n__n_^ P/o/f *,5^L F/y.6 ~LT a^ _[Ul_ fi^ _i[Ul Ftyfo -4-M— **"jtt -£*- JULJ ji_n .- Liij_l I -^l ^ lkanaf M*" iuuuuLnjuixnjuuuL ,± l~L JAa L fon tw \S JUL JUL JUL lf nkanal PL PL
PL137614A 1969-12-17 PL62985B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL62985B1 true PL62985B1 (pl) 1971-04-30

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4121213A (en) Radar altimeter simulator
CN118038799A (zh) 信号产生装置、驱动芯片、显示系统及驱动方法
US3970954A (en) Digital frequency multiplier
PL62985B1 (pl)
US2950471A (en) Fm to binary code telemetering receiver
EP0109835B1 (en) Wave generation circuit for an inverter
EP0087874B1 (en) Apparatus and method for generating pretrigger and trigger signals
US2558358A (en) Timing method
SU900420A1 (ru) Формирователь последовательностей импульсов переменной длительности
SU1134917A1 (ru) Устройство дл измерени мощности СВЧ
SU924614A1 (ru) Инфранизкочастотный фазометр
SU1649521A1 (ru) Устройство дл регулировани температуры
SU840898A1 (ru) Врем -импульсный функциональный преобра-зОВАТЕль
SU506095A1 (ru) Реле скорости изменени частоты
SU892686A1 (ru) Устройство дл задержки импульсов
SU627419A1 (ru) Преобразователь частоты
SU930626A1 (ru) Устройство дл задержки импульсов
SU1198697A1 (ru) "цифpoboй tиpиctophый peгуляtop moщhoctи"
SU785978A1 (ru) Устройство дл допускового контрол частоты следовани импульсов
SU1262529A1 (ru) Квадратор
SU1541635A1 (ru) Устройство дл определени интегрального значени измен ющегос во времени измерительного сигнала
SU1058067A1 (ru) Электронный задатчик
SU773520A1 (ru) Цифровой фазометр
SU892682A1 (ru) Устройство дл поверки измерителей радиопомех
SU928289A1 (ru) Устройство дл дерно-геофизического анализа комплексных руд