RU2031493C1 - Широкополосный фазовращатель на 180° а.а.михопаркина - Google Patents

Широкополосный фазовращатель на 180° а.а.михопаркина Download PDF

Info

Publication number
RU2031493C1
RU2031493C1 SU2074621A RU2031493C1 RU 2031493 C1 RU2031493 C1 RU 2031493C1 SU 2074621 A SU2074621 A SU 2074621A RU 2031493 C1 RU2031493 C1 RU 2031493C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
circuit
frequency
signal
wide
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Арсеньевич Михопаркин
Original Assignee
Александр Арсеньевич Михопаркин
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 Александр Арсеньевич Михопаркин filed Critical Александр Арсеньевич Михопаркин
Priority to SU2074621 priority Critical patent/RU2031493C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2031493C1 publication Critical patent/RU2031493C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Использование: в радиотехнике, в качестве фазосдвигающего устройства. Сущность изобретения: применение трехконтурного преобразователя с низкочастотной накачкой в качестве широкополостного фазовращателя на 180°. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к фазосдвигающим устройствам.
Фазовращатели на 180о широко известны. Принципиальным недостатком всех известных фазосдвигающих цепей является их нестабильность, вызванная естественным разбросом величин параметров образующих их элементов.
Целью изобретения является создание идеального фазового инвертора (поворота фазы точно на 180о), в котором фазовый сдвиг отличный от 180о принципиально невозможен. При этом в предлагаемом фазовращателе проблема потерь сигнала может быть снята за счет режима глубокой перекомпенсации. Кроме того, данный фазовращатель не имеет ограничений по диапазону частот.
На фиг.1 представлена структурная схема параметрического преобразователя; на фиг. 2 - амплитудно-частотные характеристики контуров, входящих в параметрический преобразователь.
Параметрический преобразователь включает в себя широкополосный сигнальный контур 1, настроенный на частоту ωс, параметрический диод 2, генератор гармонической накачки 3, настроенный на частоту ωн, первый широкополосный холостой контур 4, настроенный на частоту ωх1сн, второй широкополосный холостой контур 5, настроенный на частоту ωх2нх1, сумматор 6, элемент развязки 7, нелинейное сопротивление (полупроводниковый диод 8).
Как следует из расстановки рабочих частот, элементы схемы образуют трехконтурный параметрический усилитель с низкочастотной накачкой. Между тем известно, что в такой системе усиление входного сигнала частоты ωс возможно только в режиме его перекомпенсации, т.е. с изменением начальной фазы входного сигнала на 180о (π ). Отмеченный факт можно усмотреть и из фазовых соотношений. Если fс и fн - начальные фазы входного сигнала и накачки соответственно, то фаза сигнала, возникаю- щего на частоте ωx1, будет равна f
Figure 00000001
= fс-fн+
Figure 00000002
. Регенеративное усиление сигнала частоты ωx1, достигаемое за счет присутствия в цепи диода 2 контура 5, обуславливает возникновение процесса обратного нерегенеративного параметрического преобразования с повышением частоты, в результате чего в цепи контура 1 наводится противофазный сигнал с фазой .
f
Figure 00000003
= f
Figure 00000004
+ fн+
Figure 00000005
= fс-fн+
Figure 00000006
+ fн+
Figure 00000007
= fс
При этом для частного случая обеспечения выбором амплитуды накачки коэффициента передачи входного сигнала, равного единице (случай простой ретрансляции сигнала, но с "выворачиванием" его фазы), за счет перестройки частоты генератора накачки 3 появляется возможность последовательного всевозрастающего изменения (коррекции, деформации) фазочастотной характеристики сигнального контура 1, вызывающего в свою очередь последовательное (поочередное) "выворачивание по фазе" всех без исключения спектральных составляющих широкополосного входного сигнала, поступающего в сигнальный контур 1. Это означает, что на выходе сигнального контура 1 формируется на базе заданного входного сигнала бесчисленное множество новых сигналов, отличающихся друг от друга по своему фазовому спектру (по своей форме на временной оси), но совершенно одинаковых по своему амплитудному спектру (в ходе последовательной и всевозрастающей коррекции ФЧХ сигнального контура 1 за счет плавного изменения частоты генератора накачки 3 его АЧХ не претерпевает абсолютно никаких изменений).
Таким образом можно произвольно деформировать ФЧХ сигнального контура 1 преобразователя, абсолютно не меняя при этом значений параметров элементов R, L, C, образующих этот сигнальный контур 1.
Более того, если в этом же режиме обычной ретрансляции входного сигнала (но с "выворачиванием" его по фазе) при постоянстве частоты накачки задавать холостым контурам 4 и 5 дискретное значение настроек (или осуществлять плавную независимую расстройку холостых контуров 4 и 5 в пределах, не превышающих полосы их пропускания), то можно избирательно инвертировать ("выворачивать по фазе") спектральные составляющие сигнального контура 1 в пределах вполне определенного частотного интервала с любой (выбираемой произвольно) "шириной" этого интервала и на любом наперед заданном частотном участке полосы пропускания сигнального контура 1.
На элементарную физическую реализацию всей этой процедуры работают четыре объективных фактора:
неизбежная взаимная обращенность спектров сигналов, появляющихся в холостых контурах 4 и 5;
принципиальная невозможность появления во втором холостом контуре 5 спектральных компонент, которых не оказалось в первом холостом контуре 4;
возможность обеспечения соответствующей расстройкой широкополосных холостых контуров 4 и 5 соотношения вида
Nc > Nx1>Nx2, где Nc, Nx1,Nx2 - число спектральных компонент, реально присутствующих в данный момент в сигнальном контуре 1, в первом холостом контуре 4 и во втором холостом контуре 5 соответственно; возможность возникновения отрицательной обратной связи только при наличии активного параметрического взаимодействия "тройки" спектральных компонент на частотах ωci,
Figure 00000008
,
Figure 00000009
и как следствие этого возможность "выворачивания по фазе" только тех соседствующих друг с другом спектральных компонент сигнального контура 1, порядковые номера которых совпадают с порядковыми номерами спектральных компонент, реально присутствующих в данный момент времени во втором холостом контуре 5.

Claims (1)

  1. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ НА 180° А А МИХОПАРКИНА.
    Применение трехконтурного параметрического преобразователя с низкочастотной накачкой в качестве широкополосного фазовращателя на 180o.
SU2074621 1974-11-06 1974-11-06 Широкополосный фазовращатель на 180° а.а.михопаркина RU2031493C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2074621 RU2031493C1 (ru) 1974-11-06 1974-11-06 Широкополосный фазовращатель на 180° а.а.михопаркина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2074621 RU2031493C1 (ru) 1974-11-06 1974-11-06 Широкополосный фазовращатель на 180° а.а.михопаркина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2031493C1 true RU2031493C1 (ru) 1995-03-20

Family

ID=20600584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2074621 RU2031493C1 (ru) 1974-11-06 1974-11-06 Широкополосный фазовращатель на 180° а.а.михопаркина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2031493C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 359715, кл. H 01P 1/18, 1971. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR940001582A (ko) 위상-직교 중간 주파수 필터를 구비한 주파수 변조 수신기
RU2031493C1 (ru) Широкополосный фазовращатель на 180° а.а.михопаркина
Hamilton et al. Some new configurations for active filters
JPH0156563B2 (ru)
SU832703A1 (ru) Избирательный усилитель
US3223928A (en) Apparatus for accurately multiplying the frequency of an electrical signal of any frequency within a given range of frequencies
JP2000286643A (ja) 周波数変換回路
US2632865A (en) Circular sweep circuit
US2602159A (en) Frequency modulation generator
SU111737A1 (ru) Ламповый диапазонный генератор
SU1022253A1 (ru) Фильтр симметричных составл ющих
SU1427546A1 (ru) Частотно-модулированный кварцевый генератор
JP2555145B2 (ja) 周波数変換器
JP2820094B2 (ja) 周波数逓倍回路
Ahmad et al. Realization of a class of two-dimensional analog ladders with applications to wave digital filters
RU2085023C1 (ru) Нерегенеративный параметрический преобразователь
CN106130485A (zh) 一种基于复合左右手材料传输线的二倍频器
US3237115A (en) Pump circuit for non-reciprocal amplifier
SU1424110A1 (ru) Фазочастотный преобразователь
JPS606134B2 (ja) Rc アクテイブバンドリ ジエクトフイルタ
RU2031539C1 (ru) Режекторный фильтр с управляемой полосой режекции а.а.михопаркина
RU2001408C1 (ru) Преобразователь пр моугольных импульсов типа меандр двух разных частот
JPS635611A (ja) アクテイブフイルタ
JPS61129908A (ja) 3逓倍回路
SU70218A1 (ru) Способ изменени фазы колебаний всех частот широкого спектра на одинаковый угол