RU2277750C1 - Амплитудный модулятор - Google Patents

Амплитудный модулятор Download PDF

Info

Publication number
RU2277750C1
RU2277750C1 RU2004135445/09A RU2004135445A RU2277750C1 RU 2277750 C1 RU2277750 C1 RU 2277750C1 RU 2004135445/09 A RU2004135445/09 A RU 2004135445/09A RU 2004135445 A RU2004135445 A RU 2004135445A RU 2277750 C1 RU2277750 C1 RU 2277750C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amplitude
coefficient
input
signal
adder
Prior art date
Application number
RU2004135445/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Ильичёв (RU)
Владимир Викторович Ильичёв
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Рязанское конструкторское бюро "Глобус"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Рязанское конструкторское бюро "Глобус"
Priority to RU2004135445/09A priority Critical patent/RU2277750C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2277750C1 publication Critical patent/RU2277750C1/ru

Links

Landscapes

  • Amplitude Modulation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в измерительной технике. Достигаемый технический результат - повышение стабильности коэффициента амплитудной модуляции. Амплитудный модулятор содержит сумматор, перемножитель, пиковый детектор, усилитель постоянного тока, источник сигнала несущей частоты и источник модулирующего сигнала. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в измерительной технике.
Амплитудная модуляция является наиболее простым и очень распространенным в радиотехнике способом заложения информации в высокочастотное колебание. При амплитудной модуляции огибающая амплитуды несущего колебания изменяется по закону, совпадающему с законом изменения передаваемого сообщения, частота же и начальная фаза колебания поддерживаются неизменными.
При тональной модуляции, когда модулирующая функция является гармоническим колебанием, мгновенное значение модулированного колебания можно записать в форме (Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1986, стр.74, 75):
Figure 00000002
где А0 - амплитуда несущего колебания;
М - коэффициент модуляции;
Ω - частота модулирующего сигнала;
t - текущее время;
γ - начальная фаза огибающей;
ω0 - частота несущего радиосигнала;
θ0 - начальная фаза несущего радиосигнала.
Коэффициент модуляции определяется по формуле:
Figure 00000003
где ΔAm - амплитуда изменения огибающей;
А0 - амплитуда несущего колебания;
Figure 00000004
где kам - коэффициент пропорциональности;
S0 - амплитуда модулирующего сигнала.
Тогда
Figure 00000005
Как видно из формулы (4), при формировании амплитудно-модулированного радиосигнала с определенно заданным постоянным коэффициентом амплитудной модуляции нестабильность данного коэффициента определяется нестабильностью амплитуд модулирующего и несущего сигналов.
Формирование амплитудно-модулированного радиосигнала осуществляется различными способами. В настоящее время для получения такого сигнала широко используют аналоговые умножители (перемножители) (см. Пецулев С.К. Электронные аналоговые умножители и их применение в радиотехнике. Зарубежная радиоэлектроника, 1982, №5, с.19, 20), так как амплитудный модулятор, выполненный на таком перемножителе, имеет коэффициент усиления выше единицы и может работать при небольших входных напряжениях.
Известно несколько типов формирователей амплитудно-модулированных радиосигналов, использующих в своем составе перемножитель.
Так, например, известен формирователь амплитудно-модулированных радиосигналов (см. Генератор высокочастотный Г4-158. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 3.260.018 ТО, с.20, 27...30, 41...42, рис.4,9; Техническое описание Схемы электрические принципиальные 3.260.018 ТО1, рис.1, 2, 6, 11), содержащий ступенчатый аттенюатор, первый вход которого соединен с источником модулирующего напряжения, а второй - со счетчиками набора коэффициента амплитудной модуляции платы дешифратора выхода; модулятор, первый вход которого соединен с выходом ступенчатого аттенюатора, а второй - с источником напряжения сигнала несущей частоты. Модулятор, выполненный в виде микросборки У1 (3.430.000), представляет собой аналоговый перемножитель входных сигналов. Модулирующий сигнал, поступающий на ступенчатый аттенюатор, представляющий собой цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), ослабляется до требуемого уровня по кодам, и коэффициент амплитудной модуляции в данном случае, как и в формуле (4), равен отношению амплитуд модулирующего и несущего сигналов.
Недостатком указанного формирователя амплитудно-модулированных радиосигналов является недостаточная температурная стабильность установленного постоянного коэффициента амплитудной модуляции. Так в диапазоне температур от минус 10°С до +50°С изменение коэффициента амплитудной модуляции составляет от ±7,5% до 12,5% согласно с.10, п.п.2.4.4, 2.4.5 технического описания.
Известен амплитудный модулятор, описанный в книге: Кофлин Р., Дрискол Ф. Операционные усилители и линейные интегральные схемы. - М.: Мир, 1979, с.216, с.217, рис.11.10, содержащий сумматор, первый вход которого соединен с источником модулирующего сигнала, а второй - с источником постоянного напряжения, равного амплитудному значению напряжения сигнала несущей частоты, перемножитель, первый вход которого соединен с выходом сумматора, а второй - с источником напряжения сигнала несущей частоты. Коэффициент амплитудной модуляции М в данном случае определяется как
Figure 00000006
где Емод.пик - амплитуда модулирующего сигнала;
Енес.пик - амплитуда сигнала несущей частоты.
Недостатком этого амплитудного модулятора, наиболее близкого к предлагаемому, является недостаточная временная и температурная стабильность коэффициента амплитудной модуляции. При какой-то определенно выбранной величине коэффициента его нестабильность определяется суммой временной и температурной нестабильностей напряжения сигнала несущей частоты, а также напряжения модулирующего сигнала и постоянного напряжения, подаваемых на вход сумматора. По данным макетирования вышеуказанного амплитудного модулятора нестабильность коэффициента амплитудной модуляции при изменении температуры окружающей среды от минус 10°С до +50°С находится в диапазоне от ±7,7% до ±10,8%.
Для повышения временной и температурной стабильности постоянного коэффициента амплитудной модуляции в амплитудный модулятор, содержащий сумматор, первый вход которого соединен с источником модулирующего сигнала, перемножитель, первый вход которого соединен с выходом сумматора, второй - с источником сигнала несущей частоты, а выход перемножителя является выходом устройства, введены пиковый детектор, вход которого соединен с источником модулирующего сигнала, усилитель постоянного тока с коэффициентом передачи, равным величине обратной коэффициенту амплитудной модуляции, вход которого соединен с выходом пикового детектора, а выход - со вторым входом сумматора.
Техническая сущность заключается в том, что у заявляемого устройства коэффициент амплитудной модуляции не зависит от отношения амплитуд модулирующего и несущего сигналов, а определяется лишь точностью установки коэффициента усиления УПТ.
На чертеже представлена структурная схема предлагаемого амплитудного модулятора, где:
1 - сумматор;
2 - перемножитель;
3 - пиковый детектор;
4 - УПТ (усилитель постоянного тока).
Амплитудный модулятор содержит сумматор 1, перемножитель 2, пиковый детектор 3 и усилитель постоянного тока 4.
Сумматор 1 и пиковый детектор 3 могут быть выполнены в виде известных схем на УПТ. УПТ 4 может входить в состав пикового детектора 3. Перемножитель 2 может быть выполнен, например, на микросхеме перемножителя 525ПС2А.
Устройство работает следующим образом.
На первый вход сумматора 1 и на вход пикового детектора 3 поступает входное напряжение от источника модулирующего сигнала:
Figure 00000007
где Uм - амплитуда модулирующего сигнала;
Ωм - круговая частота сигнала;
t - текущее время (считаем начальную фазу модулирующего сигнала равной нулю).
На выходе пикового детектора 3 имеем постоянное напряжение:
Figure 00000008
где КД - постоянный коэффициент, равный коэффициенту передачи пикового детектора.
Далее постоянное напряжение усиливается УПТ 4 и с его выхода UУПТ поступает на 2-й вход сумматора.
Figure 00000009
где КУПТ - постоянный коэффициент, равный коэффициенту передачи УПТ.
Сумматор 1 суммирует поступающие на его входы напряжения и на его выходе имеем напряжение
Figure 00000010
Напряжение U поступает на первый вход перемножителя 2, на второй вход которого поступает напряжение от источника сигнала несущей частоты:
Figure 00000011
где Uн - амплитуда сигнала несущей частоты;
ωн - круговая частота данного сигнала;
t - текущее время (считаем начальную фазу сигнала равной нулю).
На выходе перемножителя 2 имеем выходное напряжение:
Figure 00000012
где КП - коэффициент передачи перемножителя;
А=КПКУПТUм - постоянный коэффициент;
М - коэффициент амплитудой модуляции.
При КД=1 (для пикового детектора)
Figure 00000013
Выражение (11) полностью соответствует формуле (1) для мгновенного значения амплитудно-модулированного радиосигнала (при начальных фазах модулирующего и несущего сигналов равных нулю), а из выражения (12) видно, что коэффициент амплитудной модуляции М не зависит ни от напряжений модулирующего и несущего сигналов, ни от постоянного напряжения и при коэффициенте передачи пикового детектора, равном 1, определяется лишь обратной величиной коэффициента передачи УПТ. Точность, определяемая как временная и температурная стабильность коэффициента амплитудной модуляции, может составлять доли процента. Проведение испытания варианта предлагаемого устройства, имеющего постоянный коэффициент амплитудной модуляции, при изменениях температуры окружающей среды от минус 15°С до +55°С и условий эксплуатации, равносильных временным изменениям, показали стабильность коэффициента амплитудной модуляции менее ±3,5%.
Таким образом, по сравнению с прототипом предложенное решение при температурных и временных изменениях позволяет существенно повысить стабильность коэффициента амплитудной модуляции, что более чем в 2 раза превосходит стабильность прототипа. При максимальном индексе модуляции М=100% предложенное решение позволяет предотвратить режим перемодуляции сигнала.

Claims (1)

  1. Амплитудный модулятор, содержащий сумматор, первый вход которого соединен с источником модулирующего сигнала, перемножитель, первый вход которого соединен с выходом сумматора, второй - с источником сигнала несущей частоты, а выход перемножителя является выходом устройства, отличающийся тем, что в него введены пиковый детектор, вход которого соединен с источником модулирующего сигнала, усилитель постоянного тока, вход которого соединен с выходом пикового детектора, а выход - с вторым входом сумматора.
RU2004135445/09A 2004-12-03 2004-12-03 Амплитудный модулятор RU2277750C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004135445/09A RU2277750C1 (ru) 2004-12-03 2004-12-03 Амплитудный модулятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004135445/09A RU2277750C1 (ru) 2004-12-03 2004-12-03 Амплитудный модулятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2277750C1 true RU2277750C1 (ru) 2006-06-10

Family

ID=36712982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004135445/09A RU2277750C1 (ru) 2004-12-03 2004-12-03 Амплитудный модулятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2277750C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459347C1 (ru) * 2010-12-27 2012-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Модулятор амплитуды мощных гармонических сигналов
RU216552U1 (ru) * 2022-11-08 2023-02-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" Модифицированный инвариантный амплитудный модулятор с двумя опорными сигналами

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОФЛИН Р., ДРИСКОЛ Ф., Операционные усилители и линейные интегральные схемы, Москва, Мир, 1979, с.216-217. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459347C1 (ru) * 2010-12-27 2012-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Модулятор амплитуды мощных гармонических сигналов
RU216552U1 (ru) * 2022-11-08 2023-02-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" Модифицированный инвариантный амплитудный модулятор с двумя опорными сигналами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW569566B (en) Automatic bias voltage calibration method of the optical modulator in externally-tunable optical transmitter and device thereof
US7620377B2 (en) Bandwidth enhancement for envelope elimination and restoration transmission systems
KR20060021290A (ko) 송신기용 전력 제어
US20050083113A1 (en) Class d electroacoustic amplifier and method for compensation of power supply voltage influence on output audio signal in class d electroacoustic amplifier
US8509300B2 (en) Transmitter with reduced power consumption and increased linearity
JPS6247365B2 (ru)
US8509346B2 (en) Transmitter with reduced power consumption and increased linearity and dynamic range
RU2277750C1 (ru) Амплитудный модулятор
CN107863679B (zh) 基于相位调制器的调频激光信号产生的装置
US20070052478A1 (en) Low distortion class-d amplifier using carrier reference signal symmetry modulation.
US20050200410A1 (en) Low distortion class D amplifier using a controlled delay
Williams et al. Experimental evaluation of an active envelope load pull architecture for high speed device characterization
US8010075B1 (en) High order harmonics generator
CN203537317U (zh) 一种具有选频功能的振荡放大电路
RU2438241C2 (ru) Формирователь радиосигналов с цифровым линеаризатором
RU2400923C2 (ru) Ключевой усилитель мощности
RU169628U1 (ru) Генератор на кмоп транзисторах ультравысоких модулированных по частоте колебаний
RU2153761C1 (ru) Цифровой усилитель мощности
JPH09275321A (ja) 直交変調器
Wegner et al. Efficient Natural Sample Calculation for Digital Pulse Width Modulation
RU11422U1 (ru) Ключевой усилитель
SU50824A1 (ru) Радиотелефонный передатчик
Rahkonen et al. A 3-V analog FM-modulator based on a delay-modulated PLL synthesizer
RU2231210C2 (ru) Устройство для преобразования девиации фазы в девиацию частоты периодического сигнала
JPS624900B2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner