RU101292U1 - Фазовый модулятор - Google Patents
Фазовый модулятор Download PDFInfo
- Publication number
- RU101292U1 RU101292U1 RU2010116494/09U RU2010116494U RU101292U1 RU 101292 U1 RU101292 U1 RU 101292U1 RU 2010116494/09 U RU2010116494/09 U RU 2010116494/09U RU 2010116494 U RU2010116494 U RU 2010116494U RU 101292 U1 RU101292 U1 RU 101292U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- differential amplifier
- resistor
- inductor
- capacitor
- Prior art date
Links
Landscapes
- Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)
Abstract
Фазовый модулятор, содержащий последовательно соединенные задающий генератор, первый резистор, катушку индуктивности и первый конденсатор, второй вывод которого соединен с корпусом, второй конденсатор переменной емкости, подключенный параллельно первому конденсатору, источник модулирующего сигнала, подключенный к общему узлу первого, второго конденсаторов и катушки индуктивности, при этом изменяют емкость конденсатора переменной емкости под воздействием модулирующего сигнала, поступающего от источника модулирующего сигнала, отличающийся тем, что дополнительно введены последовательно соединенные второй и третий резисторы, а также дифференциальный усилитель, при этом первый вывод второго резистора подключен к выходу задающего генератора, общий узел второго и третьего резисторов подключен к инвертирующему входу дифференциального усилителя, второй вывод третьего резистора соединен с выходом дифференциального усилителя, неинвертирующий вход дифференциального усилителя соединен с общим узлом первого резистора и катушки индуктивности, выход дифференциального усилителя является выходом фазового модулятора.
Description
Полезная модель относится к радиотехнике и может быть использована в радиотехнических установках, в частности в радиопередатчиках.
Известно устройство для фазовой модуляции включающее задающий генератор, балансный модулятор, фазовращатель и усилитель (см., например, Гоноровский И.С, Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов. Изд. 2-е перераб. и дополненное. М., «Советское радио», 1971 г., стр.460).
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели по технической сущности является устройство (Ворона В.А. Радиопередающие устройства. Основы теории и расчета: Учебное пособие для вузов. - М.: Горячая линия - Телеком. стр.168-169), содержащее задающий генератор, колебательный контур с нелинейной емкостью управляемой модулирующим напряжением. В колебательный контур подключен варикап, емкость которого меняется под воздействием модулирующего напряжения, что приводит к расстройке контура относительно сигнала задающего генератора и как следствие к изменению фазы выходного сигнала.
Недостатками таких схем фазовой модуляции сигнала является малые индексы модуляции (не более 0.8) и паразитная амплитудная модуляция фазомодулированного сигнала.
Техническим результатом применения полезной модели является увеличение индекса модуляции и исключение паразитной амплитудной модуляции фазомодулированного сигнала.
Технический результат достигается тем, что в фазовый модулятор, содержащий последовательно соединенные задающий генератор, первый резистор, катушку индуктивности и первый конденсатор, второй вывод которого соединен с корпусом, второй конденсатор переменной емкости, подключенный параллельно первому конденсатору, источник модулирующего сигнала, подключенный к общему узлу первого, второго конденсаторов и катушки индуктивности, при этом изменяют емкость конденсатора переменной емкости под воздействием модулирующего сигнала, поступающего от источника модулирующего сигнала, дополнительно введены последовательно соединенные второй и третий резисторы, а также дифференциальный усилитель, при этом первый вывод второго резистора подключен к выходу задающего генератора, общий узел второго и третьего резисторов подключен к инвертирующему входу дифференциального усилителя, второй вывод третьего резистора соединен с выходом дифференциального усилителя, неинвертирующий вход дифференциального усилителя соединен с общим узлом первого резистора и катушки индуктивности, выход дифференциального усилителя является выходом фазового модулятора.
Сущность полезной модели заключается в том, что введенные в схему дифференциальный усилитель, второй и третий резисторы обеспечивают преобразование комплексной передаточной функции колебательного контура в передаточную функцию неминимальнофазовой цепи. При этом амплитудно-частотная характеристика полученной цепи становится частотно-независимой, что исключает паразитную амплитудную модуляцию, а разность фаз входного и выходного напряжений изменяется вдвое больших пределах (от 0 до 360 градусов) чем в к колебательном контуре (от 0 до 180 градусов).
На фиг.1 представлена схема предлагаемой полезной модели, где обозначено: 1 - задающий генератор, 2 - первый резистор, 3 - катушка индуктивности, 4 - первый конденсатор, 5 - второй конденсатор переменной емкости, 6 - источник модулирующего сигнала, 7 - второй резистор, 8 - третий резистор, 9 - дифференциальный усилитель.
Дифференциальный усилитель предназначен для инвертирования сигнала задающего генератора (1) без его усиления и суммирования его с сигналом с колебательного контура, образованного первым резистором (2), катушкой индуктивности (3), первым (4) и вторым конденсаторами. Второй (7), третий (8) резисторы обеспечивают требуемые коэффициенты усиления по инвертирующему и неинвертирующему входам дифференциального усилителя. В качестве дифференциального усилителя может быть применен промышленно выпускаемый операционный усилитель.
Схема работает следующим образом. Задающий генератор (1) формирует высокочастотное колебание UГ, подаваемое одновременно на инвертирующий вход дифференциального усилителя (9) через второй резистор (7) и колебательный контур, образованный последовательно включенными первым резистором (2), катушкой индуктивности (3) первым (4) и вторым (5) конденсаторами. Напряжение на указанном колебательном контуре имеет сдвиг фазы Δφ относительного UГ, определяемый частотными свойствами контура. Под воздействием модулирующего сигнала UМОД поступающего от источника модулирующего сигнала (6) конденсатор переменной емкости (5) изменяет свою емкость, вследствие чего изменяются частотные свойства контура, что влечет изменение разности фаз Δφ напряжения на колебательном контуре и задающего генератора UГ, при неизменной частоте входного UГ. Первый резистор (2) обеспечивает требуемую добротность контура, что позволяет менять крутизну фазочастотной характеристики контура. Второй, третий резисторы (7, 8) и дифференциальный усилитель образуют инвертор и сумматор. В дифференциальном усилителе сигнал задающего генератора без изменения амплитуды инвертируется на 180° и складывается с сигналом с колебательного контура. С выхода дифференциального усилителя снимается фазомодулированный сигнал UФМ.
Доказательство исключения паразитной амплитудной модуляции и увеличения индекса модуляции заключается в анализе передаточной функции предлагаемой полезной модели. Элементы контура R1, L, С1 и C2 образуют цепь с передаточной функцией
где - круговая резонансная частота контура, - добротность контура, р=jω - комплексный оператор, ω - круговая частота.
При выборе R2=R3 коэффициент усиления диффренциального усилителя по инвертирующему входу равен - 1, по неивертирующему 2. Поэтому получим, результирующую передаточную функцию
После преобразований передаточная функция (2) примет вид
Амплитудно-частотная характеристика полезной модели не зависит от частоты:
Фазочастотная характеристика полученной цепи:
в то время как фазочастотная характеристика колебательно контура равна:
Таким образом, фазочастотная характеристика предлагаемой полезной модели изменяется вдвое больших пределах. Поскольку резонансная частота зависит от С2, являющейся функцией модулирующего напряжения С2=f(UМОД), то фазочастотная характеристика преобразуется в функцию двух аргументов
Если в выражении (6) зафиксировать частоту ω=const (частоту сигнала задающего генератора), то разность фаз входного и выходного напряжения становится функцией модулирующего напряжения Θ=f(UМОД), в результате чего под воздействием UМОД происходит модуляция фазы высокочастотного сигнала задающего генератора, а индекс модуляции может изменяться в пределах 0…2π, линейность модуляционной характеристики может сохраняться в пределах 0…1.57.
На фиг.2 представлены графики частотной зависимости фазы выходного сигнала при дискретных значениях емкости контура. При фиксированной частоте задающего генератора равной 510 кГц разность фаз входного и выходного напряжений изменяется от 120° до 240° при изменении С1+С2 в пределах 105-109 пкф. На фиг.3 представлена статическая модуляционная характеристика для случая R3=100 Ом, 0.91 мГн при частоте задающего генератора равной 510 кГц.
Как следует из фиг.3 модуляционная характеристика достаточно линейна в пределах изменения разности фаз от 60° до 270° при изменении емкости Спер в пределах 105-109 пкф, что легко реализуется посредством применения варикапов.
Использование предлагаемой полезной модели позволяет практически исключить паразитную амплитудную модуляцию и вдвое увеличить индекс фазовой модуляции, данные преимущества и определяют технико-экономический эффект предлагаемого модулятора.
Полезная модель может бать реализована промышленно выпускаемыми электронными приборами.
Claims (1)
- Фазовый модулятор, содержащий последовательно соединенные задающий генератор, первый резистор, катушку индуктивности и первый конденсатор, второй вывод которого соединен с корпусом, второй конденсатор переменной емкости, подключенный параллельно первому конденсатору, источник модулирующего сигнала, подключенный к общему узлу первого, второго конденсаторов и катушки индуктивности, при этом изменяют емкость конденсатора переменной емкости под воздействием модулирующего сигнала, поступающего от источника модулирующего сигнала, отличающийся тем, что дополнительно введены последовательно соединенные второй и третий резисторы, а также дифференциальный усилитель, при этом первый вывод второго резистора подключен к выходу задающего генератора, общий узел второго и третьего резисторов подключен к инвертирующему входу дифференциального усилителя, второй вывод третьего резистора соединен с выходом дифференциального усилителя, неинвертирующий вход дифференциального усилителя соединен с общим узлом первого резистора и катушки индуктивности, выход дифференциального усилителя является выходом фазового модулятора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010116494/09U RU101292U1 (ru) | 2010-04-26 | 2010-04-26 | Фазовый модулятор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010116494/09U RU101292U1 (ru) | 2010-04-26 | 2010-04-26 | Фазовый модулятор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU101292U1 true RU101292U1 (ru) | 2011-01-10 |
Family
ID=44055197
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010116494/09U RU101292U1 (ru) | 2010-04-26 | 2010-04-26 | Фазовый модулятор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU101292U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2605049C1 (ru) * | 2015-10-19 | 2016-12-20 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Фазовый модулятор |
-
2010
- 2010-04-26 RU RU2010116494/09U patent/RU101292U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2605049C1 (ru) * | 2015-10-19 | 2016-12-20 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Фазовый модулятор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US2426996A (en) | Frequency modulation | |
US2461307A (en) | Modulating system | |
US2250104A (en) | Frequency regulation | |
Lahiri | Low-frequency quadrature sinusoidal oscillators using current differencing buffered amplifiers | |
CN110798148A (zh) | 一种模拟式抗振晶体振荡器补偿装置及方法 | |
RU101292U1 (ru) | Фазовый модулятор | |
JPS6317023Y2 (ru) | ||
RU2531871C1 (ru) | Кварцевый генератор | |
US2436129A (en) | Oscillator | |
US3252108A (en) | Linearized frequency modulated crystal oscillators | |
US2160528A (en) | Phase or frequency modulated transmitter | |
CN110868211B (zh) | 一种基于二进制编码的晶体振荡器抗振补偿装置及方法 | |
US3229229A (en) | Variable resonant frequency circuits | |
Humood et al. | Design LC oscillator for MF, HF& VHF using both ideal and practical operation amplifier | |
US2587718A (en) | Modulation system and method | |
RU2546566C1 (ru) | Способ и устройство повышения стабильности фазы колебаний в резонансном контуре с варикапами | |
US3201678A (en) | Electrical bridge networks and circuits including said networks | |
US2520823A (en) | Oscillator frequency control | |
Arora et al. | An Explicit Output Current-mode Quadrature Sinusoidal Oscillator and a Universal Filter Employing Only Grounded Passive Components-a Minimal Realisation | |
Gift et al. | Oscillators | |
US2617938A (en) | Testing apparatus for radio communication systems | |
US2563964A (en) | Phase modulator | |
US3002160A (en) | Phase modulation system | |
JPH0846432A (ja) | 正弦波発生器 | |
Sotner et al. | Practical design of the voltage controllable quadrature oscillator for operation in MHz bands employing new behavioral model of variable-voltage-gain current conveyor of second generation |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20110117 |