RU1840994C - Автоматический компенсатор - Google Patents

Автоматический компенсатор

Info

Publication number
RU1840994C
RU1840994C SU3069266/07A SU3069266A RU1840994C RU 1840994 C RU1840994 C RU 1840994C SU 3069266/07 A SU3069266/07 A SU 3069266/07A SU 3069266 A SU3069266 A SU 3069266A RU 1840994 C RU1840994 C RU 1840994C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
compensation channel
adder
quadrature
Prior art date
Application number
SU3069266/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Петрович Рябоконь
Александр Тихонович Заика
Original Assignee
Государственное Предприятие "Научно-Исследовательский Институт "Квант"
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 Государственное Предприятие "Научно-Исследовательский Институт "Квант" filed Critical Государственное Предприятие "Научно-Исследовательский Институт "Квант"
Priority to SU3069266/07A priority Critical patent/RU1840994C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1840994C publication Critical patent/RU1840994C/ru

Links

Images

Landscapes

  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиолокации. Достигаемый технический результат - повышение быстродействия автоматического компенсатора. Указанный результат достигается за счет того, что автокомпенсатор содержит приемник, компенсационный канал, состоящий из фазовращателя на π/2, двух перемножителей и сумматора, квадратурный коррелятор, состоящий из первого усилителя, фазовращателя на π/2, двух перемножителей, второго усилителя, автокомпенсатор содержит также два пороговых блока, делитель, два регулируемых интегратора. Перечисленные средства определенным образом соединены между собой. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области радиолокации. Оно может быть использовано в радиолокационных приемниках для защиты от помех.
Известен автоматический компенсатор [1], содержащий сумматор, основной канал, компенсационный канал, состоящий из двух реверсируемых усилителей, сумматора, фазовращателя, линейного усилителя и инвертора, квадратурный корреляционный перемножитель, состоящий из усилителя обратной связи, двух фазовых детекторов, опорного усилителя и фазовращателя, и два сглаживающих фильтра.
В сумматоре известного автоматического компенсатора происходит вычитание помех основного и компенсационного каналов путем управления комплексными характеристиками компенсационного канала при помощи корреляционного перемножителя и сглаживающих фильтров.
Одним из основных недостатков известного автоматического компенсатора является снижение его быстродействия, наблюдаемое при малых уровнях входной помехи, а также в случае больших уровней входной помехи при ограничении выходных помех автоматического компенсатора в корреляционном перемножителе.
Так, например, при динамическом диапазоне входных помех равном 30 дБ, быстродействие автоматического компенсатора для минимального уровня входных помех может снизиться в 30 раз. А при ограничении выходной помехи автоматического компенсатора в корреляционном перемножителе на 6 дБ, быстродействие автоматического компенсатора снижается более чем в 2 раза. Снижение быстродействия уменьшает эффективность работы автоматического компенсатора в быстро меняющейся помеховой обстановке, делает невозможным компенсацию помех с огибающей сложной формы и импульсных помех.
Повышение же быстродействия автоматического компенсатора путем какого-либо увеличения коэффициентов усиления его элементов невозможно, так как приводит к потере устойчивости при больших уровнях входных помех.
Известен также автоматический компенсатор, содержащий основной и компенсационный каналы, цепь автоматического регулирования, смеситель выходного сигнала с сигналом основного канала и сумматор. В таком устройстве достигается уменьшение времени переходного процесса при воздействии помеховых сигналов с огибающей сложной формы за счет повышения порядка астатизма цепи автоматического регулирования. Однако такое повышение порядка астатизма не устраняет снижения быстродействия автоматического компенсатора при малых уровнях входных помех и при ограничении выходных помех в цепи автоматического регулирования.
Из известных автоматических компенсаторов наиболее близким к заявленному устройству является корреляционный автокомпенсатор шумовой помехи [2], содержащий сумматор, линию задержки, смесители, корреляторы, детекторы огибающей, блоки нормировки.
В таком устройстве уменьшается зависимость быстродействия от взаимной задержки помех основного и компенсационного каналов за счет нормировки управляющих напряжений. Но такие меры не устраняют снижение быстродействия вследствие уменьшения уровня входных помех и не учитывают процесс ограничения выходных помех автоматического компенсатора в корреляторах.
Таким образом, недостатком известных автоматических компенсаторов является снижение быстродействия вследствие уменьшения усиления элементов компенсационного канала при уменьшении уровня входной помехи и вследствие перегрузки элементов квадратурного коррелятора при ограничении выходных помех автоматического компенсатора.
Цепь предлагаемого изобретения заключается в повышении быстродействия автоматического компенсатора.
Поставленная цель достигается тем, что в автоматический компенсатор, содержащий сумматор, основной и управляемый компенсационный каналы, выходы которых подключены ко входам сумматора, квадратурный коррелятор, входы которого подключены ко входу компенсационного канала и выходу сумматора, два усреднителя, входы которых подключены к квадратурным выходам коррелятора, а выходы - к управляющим входам компенсационного канала и два детектора, введены последовательно соединенные с первым детектором первое пороговое устройство и вычислитель отношений, соединенное с выходом второго детектора второе пороговое устройство, выход которого подключен ко второму входу вычислителя отношений, два регулируемых элемента, подключенных к усреднителям и выходу вычислителя отношений, причем вход первого детектора подключен к входу компенсационного канала, а вход второго детектора - к выходу сумматора.
Введенные регулируемые элементы предназначены для регулирования постоянной времени усреднителей и автоматического компенсатора в целом;
вычислитель отношений - для формирования управляющих напряжений регулируемых элементов в соответствии с уровнями входных и выходных помех автоматического компенсатора;
пороговые устройства - для ограничения минимальных входных напряжений вычислителя, определяющих пределы регулирования постоянной времени;
подключение детекторов к входу компенсационного канала и выходу сумматора обеспечивает анализ входных и выходных уровнен помех, влияющих на быстродействие автоматического компенсатора.
В своей совокупности все узлы предлагаемого автоматического компенсатора обеспечат получение качественно нового эффекта - автоматическую установку минимальной устойчивой постоянной времени усреднителей во всем динамическом диапазоне входных и выходных помех автоматического компенсатора и устранение возможности его самовозбуждения.
На чертеже (фиг.1) представлена функциональная схема предлагаемого устройства.
Автоматический компенсатор содержит сумматор 1, основной 2 и компенсационный 3 каналы, квадратурный коррелятор 4, два усреднителя 5, 6, первый детектор 7, первое пороговое устройство 8, второй детектор 9, второе пороговое устройство 10, вычислитель отношений 11 и два регулируемых элемента 12, 13.
Компенсационный канал 3 может быть выполнен из квадратурного расщепителя 14, двух управляемых смесителей 15, 16 и сумматора 17.
Квадратурный коррелятор 4 может быть выполнен из квадратурного расщепителя 18 и двух корреляционных перемножителей 19, 20. На входах квадратурного коррелятора 4 могут быть включены опорный усилитель-ограничитель 21 и усилитель выходных помех автоматического компенсатора 22.
Предлагаемый автоматический компенсатор работает следующим образом.
На вход основного канала 2 поступают полезные сигналы и помехи, а на вход компенсационного канала 3 - преимущественно помехи. В сумматоре 1 происходит вычитание коррелированных помех основного и компенсационного каналов.
Автоматическое регулирование комплексных частотных характеристик компенсационного канала с целью полной компенсации помех осуществляется сглаженными в усреднителях 5 и 6 квадратурными управляющими напряжениями с выходов квадратурного коррелятора 4.
Регулируемые элементы 12 и 13 изменяют величину постоянной времени усреднителей 5 и 6 пропорционально уровню огибающей входной помехи компенсационного канала 3 на выходе детектора 7 и обратно пропорционально уровню огибающей выходной помехи автоматического компенсатора на выходе детектора 9. Такой закон управления обеспечивается вычислителем отношений 11 и позволяет, в зависимости от уменьшения коэффициента усиления смесителей 15 и 16 компенсационного канала 3 вследствие уменьшения уровня входной помехи И (ИЛИ) в зависимости от уменьшения коэффициента усиления квадратурного коррелятора 4 вследствие ограничения выходных помех автоматического компенсатора в перемножителях 19, 20 и усилителе 22, уменьшать постоянную времени усреднителей 5 и 6. Тем самым во всем динамическом диапазоне входных и выходных помех устанавливается минимальное устойчивое значение постоянной времени автоматического компенсатора.
Пороговое устройство 8 ограничивает минимальное входное напряжение вычислителя 11 из условия устойчивости автоматического компенсатора в отсутствие входных помех.
Пороговое устройство 10 ограничивает минимальное входное напряжение вычислителя на уровне порога ограничения выходной помехи в квадратурном корреляторе 4 и обеспечивает регулирование постоянной времени усреднителей 5 и 6 только при ограничении выходных помех автоматического компенсатора.
Регулируемые элементы могут быть выполнены совместно с усреднителями в виде управляемых интегрирующих звеньев на операционных усилителях. Пороговые устройства могут быть реализованы на аналоговой схеме "ИЛИ", на входы которой подаются напряжение порога и выходное напряжение детектора.
Таким образом, регулирование постоянных времени усреднителей 5 и 6 позволяет во всем динамическом диапазоне входных и выходных помех автоматического компенсатора устанавливать минимальную по условию устойчивости постоянную времени автоматического компенсатора и тем самым повысить его быстродействие - одну из основных технических характеристик автоматического компенсатора, определяющих его эффективность. Повышение быстродействия может достигать величины равной динамическому диапазону входных помех и степени ограничения выходных помех.
Макетирование и моделирование предлагаемого автоматического компенсатора, выполненного на современной элементной базе, показало возможность повышения быстродействия в 10-20 раз с соответствующим увеличением подавления помех, возможность подавления помех с огибающей сложной формы (например, шумовой и хаотической импульсной).
Литература
1. И.Н. Бурмистров. "Аппаратурные ошибки и качество работы автокомпенсатора помех с квадратурными преобразователями". "Вопросы судостроения", серия "Радиолокация", выпуск 7, 1977.
2. "Изобретательские предложения по радиоэлектронике", серия РССН, №6, 1980 г.

Claims (1)

  1. Автоматический компенсатор, содержащий сумматор, приемник, компенсационный канал, квадратурный коррелятор и два детектора, при этом вход приемника является сигнальным входом устройства, выход сумматора выходом устройства, компенсационный канал состоит из фазовращателя на π/2, двух перемножителей и сумматора, выход которого является выходом компенсационного канала, первый вход соединен с выходом первого перемножителя, второй вход соединен с выходом второго перемножителя, первые входы перемножителей соединены с выходами фазовращателя на π/2, вход которого является входом компенсационного канала, второй вход первого перемножителя является первым управляющим входом компенсационного канала, а второй вход второго - вторым управляющим входом компенсационного канала, квадратурный коррелятор состоит из последовательно соединенных первого усилителя и фазовращателя на π/2, а также двух перемножителей и второго усилителя, вход которого является вторым входом квадратурного коррелятора, а выход соединен с первыми входами перемножителей, вторые входы которых соединены с выходами фазовращателя на π/2, а выходы являются соответственно первым и вторым выходами квадратурного коррелятора, вход первого усилителя является первым входом квадратурного коррелятора, при этом соединенные вместе первый вход квадратурного коррелятора, первого детектора и сигнальный вход компенсационного канала являются дополнительным входом устройства, выход сумматора соединен с входом второго детектора и вторым входом квадратурного коррелятора, выход компенсационного канала соединен с вторым входом сумматора, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия, в него введены два пороговых блока, делитель, а также два регулируемых интегратора, при этом выход первого управляемого интегратора соединен с первым управляющим входом, а выход второго - с вторым управляющим входом компенсационного канала, сигнальный вход первого управляемого интегратора соединен с первым выходом, а сигнальный вход второго управляемого интегратора - с вторым выходом квадратурного интегратора, выход делителя соединен с управляющими входами управляемых интеграторов, первый вход делителя соединен с выходом первого порогового блока, второй вход - с выходом второго порогового блока, входы которых соединены соответственно с выходом первого и второго детекторов.
SU3069266/07A 1983-07-04 1983-07-04 Автоматический компенсатор RU1840994C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3069266/07A RU1840994C (ru) 1983-07-04 1983-07-04 Автоматический компенсатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3069266/07A RU1840994C (ru) 1983-07-04 1983-07-04 Автоматический компенсатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1840994C true RU1840994C (ru) 2014-12-10

Family

ID=53285563

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU3069266/07A RU1840994C (ru) 1983-07-04 1983-07-04 Автоматический компенсатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1840994C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Бурмистров И.Н. Аппаратурные ошибки и качество работы автокомпенсатора помех с квадратурными преобразователями. Вопросы судостроения, серия "Радиолокация", вып.7, 1977. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4263560A (en) Log-exponential AGC circuit
US4213097A (en) Hybrid automatic gain control circuit
KR100325556B1 (ko) 자동이득제어회로
US4551688A (en) Delay compensated automatic gain control
US5917372A (en) Automatic gain control circuit
US3737783A (en) Signal-to-noise ratio improving device for receiving systems having two wave collectors
RU1840994C (ru) Автоматический компенсатор
US4210874A (en) Gain control amplifier circuit
SU1145315A1 (ru) Устройство формировани весовых коэффициентов автокомпенсаторов помех
RU2115233C1 (ru) Адаптивный компенсатор помех
SU1499525A1 (ru) Компенсатор мультиплиткативных искажений сигнала дл систем с акустической обратной св зью
SU1030973A1 (ru) Устройство компенсации помех
RU1841064C (ru) Компенсатор помех
RU1841060C (ru) Многоканальный автокомпенсатор
SU678679A1 (ru) Автокомпенсатор прерывистых помех
RU2079883C1 (ru) Блок предварения с фильтром понижения помех
JPH06177806A (ja) 電力和一定自動利得制御回路
SU1100735A1 (ru) Устройство компенсации узкополосной помехи
SU1019461A1 (ru) Множительно-делительное устройство
SU1718182A1 (ru) Нелинейное корректирующее устройство с фазовым опережением
SU1115244A1 (ru) Устройство компенсации помех
RU1841285C (ru) Двухчастотный адаптивный компенсатор помех
SU369725A1 (ru) Устройство подавления аддитивных помех
SU943619A1 (ru) Устройство формировани весовых коэффициентов автокомпенсаторов помех
SU723758A1 (ru) Формирователь напр жени дл автоматической регулировки усилени