RU2611987C1 - Детектор частотно-модулированных колебаний - Google Patents

Детектор частотно-модулированных колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU2611987C1
RU2611987C1 RU2015144226A RU2015144226A RU2611987C1 RU 2611987 C1 RU2611987 C1 RU 2611987C1 RU 2015144226 A RU2015144226 A RU 2015144226A RU 2015144226 A RU2015144226 A RU 2015144226A RU 2611987 C1 RU2611987 C1 RU 2611987C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
transformer
parallel
circuits
signal
Prior art date
Application number
RU2015144226A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Алексеевич Волков
Василий Александрович Кузюков
Максим Сергеевич Морозов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", МГУПС (МИИТ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", МГУПС (МИИТ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", МГУПС (МИИТ)
Priority to RU2015144226A priority Critical patent/RU2611987C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2611987C1 publication Critical patent/RU2611987C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03DDEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
    • H03D3/00Demodulation of angle-, frequency- or phase- modulated oscillations
    • H03D3/02Demodulation of angle-, frequency- or phase- modulated oscillations by detecting phase difference between two signals obtained from input signal
    • H03D3/06Demodulation of angle-, frequency- or phase- modulated oscillations by detecting phase difference between two signals obtained from input signal by combining signals additively or in product demodulators
    • H03D3/08Demodulation of angle-, frequency- or phase- modulated oscillations by detecting phase difference between two signals obtained from input signal by combining signals additively or in product demodulators by means of diodes, e.g. Foster-Seeley discriminator
    • H03D3/10Demodulation of angle-, frequency- or phase- modulated oscillations by detecting phase difference between two signals obtained from input signal by combining signals additively or in product demodulators by means of diodes, e.g. Foster-Seeley discriminator in which the diodes are simultaneously conducting during the same half period of the signal, e.g. radio detector
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03DDEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
    • H03D3/00Demodulation of angle-, frequency- or phase- modulated oscillations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области приема сигналов с частотной модуляцией. Технический результат изобретения заключается в повышении помехоустойчивости когерентного приема ЧМ сигналов, уменьшении нелинейных искажений. В когерентный детектор ЧМ сигналов дополнительно введены LC-контур с варикапом в качестве следящего фильтра, а также два диода, соединенные последовательно с имеющимися диодами и образующими кольцевой балансный перемножитель. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области приема сигналов с частотной модуляции (ЧМ) железнодорожной радиосвязи.
Известны частотные детекторы на расстроенных контурах, описанные в различных источниках, в том числе в:
1. Патент РФ на полезную модель №150153. Детектор частотно-модулированных колебаний / А.А. Волков, М.А. Лаптев, В.А. Кузюков. Приоритет от 16.05.2014.
2. Радиоприемные устройства / Под редакцией проф. Н.Н. Фомина. - М.: Радио и связь, 1996. - С. 329-336.
3. Кантор Л.Я. и Дорофеев В.М. Помехоустойчивость приема ЧМ сигналов. - М.: «Связь», 1977. - С. 43.
По технической сущности наиболее близким к данному изобретению является детектор, описанный в первом источнике, который по этой причине и принимается за его прототип. В остальных источниках описаны его аналоги.
Прототип состоит из последнего каскада УПЧ приемника, трансформатора, параллельного колебательного LC-контура, двух диодов, двух параллельных RC-цепочек, причем трансформатор включен на входе УПЧ, параллельный LC-колебательный контур индуктивно связан с нагрузкой УПЧ и расстроен относительно промежуточной частоты входного сигнала; один конец контура соединен с другим его концом через последовательно включенные первый диод, первую RC-цепочку, вторую RC-цепочку, второй диод, встречно включенный первому, точка соединения второй RC-цепочки и второго диода заземлена; средняя точка катушки индуктивности LC-контура соединена с точкой соединения двух RC-цепочек через вторичную обмотку трансформатора.
С выхода УПЧ ЧМ сигнал поступает в расстроенный LC-колебательный контур, где он преобразуется в амплитудно-модулированный (AM) сигнал, у которого несущим колебанием является ЧМ сигнал, т.е. преобразуется в АЧМ сигнал. Последний поступает на информационный вход двухтактного диодного перемножителя, на опорный вход которого подается ЧМ колебание со вторичной обмотки трансформатора. С выхода перемножителя сигнал поступает на ФНЧ, функцию которого выполняют две последовательно включенные RC-цепочки. Данный перемножитель с ФНЧ на его выходе представляет собой когерентный детектор, который является линейным, исключающим порог ЧМ. Кроме того, при когерентном детектировании исключается квадратурная составляющая помехи, отчего мощность помехи уменьшается в среднем в два раза, если в опорном канале отсутствуют помехи. Однако в прототипе фильтрация помех в опорном канале отсутствует, что снижает помехоустойчивость приема сигналов. Кроме того, мал линейный участок АЧХ одиночного расстроенного контура, двухтактный перемножитель сигналов не обеспечивает наилучшей фильтрацией гармоник.
Основным недостатком прототипа является пониженная помехоустойчивость когерентного приема из-за отсутствия фильтрации его опорного колебания, а также мал линейный участок АЧХ контура для преобразования ЧМ в АЧМ, что может быть причиной дополнительных нелинейных искажений.
Техническим результатом изобретения является увеличение помехоустойчивости приема ЧМ сигналов, увеличение линейного участка амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в 3 раза, улучшение фильтрации гармоник.
Сущность изобретения состоит в том, что в когерентный детектор частотно-модулированных (ЧМ) колебаний, состоящий из последнего каскада УПЧ приемника, колебательного параллельного LC-контура, двух диодов, двух параллельных RC-цепочек, трансформатора, причем колебательный LC-контур индуктивно связан с нагрузкой УПЧ и расстроен относительно промежуточной частоты ωпр входного сигнала, а один конец контура соединен с другим его концом через последовательно включенные первый диод, первую RC-цепочку, вторую RC-цепочку, второй конец которой заземлен и соединен со вторым диодом, встречно включенным первому диоду; трансформатор включен на входе УПЧ, а один конец его вторичной обмотки подключен к точке соединения между собой двух RC-цепочек, дополнительно введены второй параллельный колебательный LC-контур, варикап, два конденсатора, два диода, дроссель и новые связи, причем два диода соединены последовательно с двумя имеющимися диодами, образуя кольцевой балансный перемножитель (КБП) сигналов; оба контура соединены последовательно и противофазно между собой, индуктивно связаны с нагрузкой УПЧ, симметрично расстроены относительно ωпр так, чтобы линейный участок их результирующей АЧХ был бы максимально возможным; выходы обоих контуров подключены к информационному входу КБП, а к точке их соединения подключен второй конец вторичной обмотки трансформатора; один конденсатор подключен параллельно первичной обмотке трансформатора, образуя LC-контур, настроенный в резонанс на ωпр, а через второй конденсатор подключен варикап параллельно данному контуру и точка их соединения подключена через дроссель к входу первой RC-цепи, являющейся выходом всего детектора; LC-контур с варикапом, выполненный на трансформаторе с указанными связями, является следящим фильтром в когерентном детекторе ЧМ сигналов.
Существенным отличием изобретения являются введенные элементы и их связи, так как только они позволяют повысить помехоустойчивость приема ЧМ сигнала, уменьшить его нелинейные искажения при отсутствии порога.
Введенные элементы: следящий фильтр ЧМ сигнала, второй расстроенный LC колебательный контур, кольцевой балансный перемножитель (КБП).
Изобретение иллюстрируется чертежами.
На фиг. 1 представлена структурная схема частотного детектора на расстроенных контурах, где обозначено: 1 - следящий фильтр, 2 - УПЧ, 3 - преобразователь ЧМ в АЧМ, 4 - перемножитель сигналов, 5 - ФНЧ. Блоки 4 и 5 образуют когерентный детектор АЧМ сигналов. Введенные элементы обведены пунктирной линией. На фиг. 2 представлена принципиальная схема когерентного частотного демодулятора на расстроенных контурах, а на фиг. 3 - амплитудно-частотные (АЧХ) и временные характеристики, поясняющие его работу. На фиг. 2 последний каскад УПЧ выполнен на транзисторе VT, в базовую цепь которого включен введенный следящий фильтр (СФ) [2]. Нагрузочный контур УПЧ в коллекторной цепи транзистора, настроенный в резонанс на частоту входного сигнала, индуктивно связан с расстроенными контурами L1C1 и L2C2, к выходам которых подключен кольцевой диодный перемножитель сигналов (КБП) с ФНЧ на его выходе в виде двух RC-цепочек, включенных последовательно. К точке соединения контуров одним концом подключена вторичная обмотка следящего фильтра, а другим концом - к точке соединения RC-цепей. В этом случае кольцевой диодный перемножитель с ФНЧ является когерентным детектором, исключающим на своем выходе квадратурную составляющую помехи, отчего мощность помех уменьшается в 2 раза. Кроме того, такой когерентный детектор обладает минимумом нелинейных искажений, наилучшей фильтрацией высокочастотных составляющих, отсутствием порога при приеме ЧМ сигналов.
Работа схемы происходит следующим образом.
Частотно-модулированный (ЧМ) сигнал uЧМ(t)=Umcos[ωпрt+mcosΩt], где m - индекс ЧМ, поступает на вход УПЧ, к которому параллельно подключен согласованный фильтр СФ. С выхода УПЧ усиленный ЧМ сигнал поступает в оба контура, индуктивно связанные с нагрузкой УПЧ и последовательно включенные между собой. Контура противофазны между собой и симметрично расстроены относительно промежуточной частоты ωпр и так, чтобы обеспечить максимальный линейный участок совместной АЧХ, который больше в 3 раза максимального линейного участка одиночного расстроенного контура. Это снижает нелинейные искажения при увеличении девиации ЧМ. В АЧХ обоих контуров ЧМ сигнал преобразуется в амплитудно-модулированный (AM) сигнал, несущим колебанием которого является исходный ЧМ сигнал, т.е. в АЧХ ЧМ сигнал преобразуется в АЧМ сигнал, как показано на фиг. 3а. Аналитически АЧМ сигнал имеет вид: uAЧМ(t)=Um[1+МcosΩt]cos[ωпрt+mcosΩt], где М - глубина AM. Этот АЧМ сигнал поступает на информационный вход диодного кольцевого балансного перемножителя (КБП), на опорный вход которого подается ЧМ колебание со вторичной обмотки СФ. На выходе КБП имеет место колебание:
Figure 00000001
Видно, что на выходе КБП в качестве в.ч. колебания является вторая гармоника ЧМ сигнала, в то время как на выходе двухтактного перемножителя имеет место первая гармоника ЧМ сигнала. Вторая гармоника легче отфильтровывается ФНЧ в виде двух RC-цепочек, пропускающих на свой выход только первое слагаемое, т.е. переданный PC. С выхода ФНЧ PC поступает на усилители и параллельно через дроссель Др на варикап СФ. Сопротивление дросселя Хдр=ΩL мало для звуковой частоты и велико для промежуточной частоты ωпр входного ЧМ сигнала и поэтому последний не проходит на выход ФНЧ. Согласованный фильтр СФ перестраивается на меняющуюся частоту ωпр входного ЧМ сигнала с помощью продетектированного речевого сигнала (PC), поступающего на варикап Св, пропуская на свой вход только активный спектр ЧМ сигнала, ширина которого меньше полосы пропускания приемника. Тем самым уменьшается уровень помех и в опорном канале КБП, и в информационном его канале, отчего возрастает помехоустойчивость приема и отсутствует порог ЧМ.
Технико-экономическим эффектом ПМ является повышение помехоустойчивости когерентного приема ЧМ сигнала за счет введенного СФ, уменьшение нелинейных искажений за счет введенного второго расстроенного каскада и двух введенных диодов, преобразующих двухтактный в кольцевой перемножитель сигналов.

Claims (1)

  1. Когерентный детектор частотно-модулированных (ЧМ) колебаний, состоящий из последнего каскада УПЧ приемника, колебательного параллельного LC-контура, двух диодов, двух параллельных RC-цепочек, трансформатора, причем колебательный LC-контур индуктивно связан с нагрузкой УПЧ и расстроен относительно промежуточной частоты ωпр входного сигнала, а один конец контура соединен с другим его концом через последовательно включенные первый диод, первую RC-цепочку, вторую RC-цепочку, второй конец которой заземлен и соединен со вторым диодом, встречно включенным первому диоду; трансформатор включен на входе УПЧ, а один конец его вторичной обмотки подключен к точке соединения между собой двух RC-цепочек, отличающийся тем, что в него дополнительно введены второй параллельный колебательный LC-контур, варикап, два конденсатора, два диода, дроссель и новые связи, причем два диода соединены последовательно с двумя имеющимися диодами, образуя кольцевой балансный перемножитель (КБП) сигналов; оба контура соединены последовательно и противофазно между собой, индуктивно связаны с нагрузкой УПЧ, симметрично расстроены относительно ωпр так, чтобы линейный участок их результирующей АЧХ был бы максимально возможным; выходы обоих контуров подключены к информационному входу КБП, а к точке их соединения подключен второй конец вторичной обмотки трансформатора; один конденсатор подключен параллельно первичной обмотке трансформатора, образуя LC-контур, настроенный в резонанс на ωпр, а через второй конденсатор подключен варикап параллельно данному контуру и точка их соединения подключена через дроссель к входу первой RC-цепи, являющейся выходом всего детектора; LC-контур с варикапом, выполненный на трансформаторе с указанными связями, является следящим фильтром в когерентном детекторе ЧМ сигналов.
RU2015144226A 2015-10-15 2015-10-15 Детектор частотно-модулированных колебаний RU2611987C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015144226A RU2611987C1 (ru) 2015-10-15 2015-10-15 Детектор частотно-модулированных колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015144226A RU2611987C1 (ru) 2015-10-15 2015-10-15 Детектор частотно-модулированных колебаний

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2611987C1 true RU2611987C1 (ru) 2017-03-01

Family

ID=58459272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015144226A RU2611987C1 (ru) 2015-10-15 2015-10-15 Детектор частотно-модулированных колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2611987C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2745852C1 (ru) * 2020-10-23 2021-04-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" (ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ) ДЕТЕКТОР СИГНАЛОВ С АБСОЛЮТНОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ НА 180о

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1047236A1 (de) * 1999-04-22 2000-10-25 Abb Research Ltd. Synchronisation in einem Datenübertragungssystem mittels Fast Fourier Transformation
US20030026360A1 (en) * 2001-07-31 2003-02-06 Karthik Ramasubramanian Method and system for timing recovery and delay spread estimation in a communication system
RU2373660C2 (ru) * 2003-11-18 2009-11-20 Айбиквити Диджитал Корпорейшн Когерентное слежение для чм-приемника стандарта впр с помощью антенной системы с коммутационным разнесением
RU124819U1 (ru) * 2012-07-02 2013-02-10 Алексей Владимирович Зюзин Устройство когерентной обработки многочастотного линейно-частотно-модулированного сигнала с изменяемыми параметрами
RU150153U1 (ru) * 2014-05-16 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" МГУПС (МИИТ) Детектор частотно-модулированных колебаний

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1047236A1 (de) * 1999-04-22 2000-10-25 Abb Research Ltd. Synchronisation in einem Datenübertragungssystem mittels Fast Fourier Transformation
US20030026360A1 (en) * 2001-07-31 2003-02-06 Karthik Ramasubramanian Method and system for timing recovery and delay spread estimation in a communication system
RU2373660C2 (ru) * 2003-11-18 2009-11-20 Айбиквити Диджитал Корпорейшн Когерентное слежение для чм-приемника стандарта впр с помощью антенной системы с коммутационным разнесением
RU124819U1 (ru) * 2012-07-02 2013-02-10 Алексей Владимирович Зюзин Устройство когерентной обработки многочастотного линейно-частотно-модулированного сигнала с изменяемыми параметрами
RU150153U1 (ru) * 2014-05-16 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" МГУПС (МИИТ) Детектор частотно-модулированных колебаний

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2745852C1 (ru) * 2020-10-23 2021-04-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" (ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ) ДЕТЕКТОР СИГНАЛОВ С АБСОЛЮТНОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ НА 180о

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2973994B1 (en) Logarithmic amplifier with universal demodulation capabilities
CN105453419A (zh) 具有固有频率解调能力的频率选择性对数放大器
US9049080B2 (en) Injection-locked RF receiver having trifilar transformer splitter
US10135477B2 (en) Signal cancellation of amplitude/angle modulation noise using feedforward and feedback topologies
RU2611987C1 (ru) Детектор частотно-модулированных колебаний
US2412482A (en) Discriminator-rectifier circuits
RU150153U1 (ru) Детектор частотно-модулированных колебаний
US2103878A (en) Selective radio receiving system
RU2577203C1 (ru) Частотный демодулятор на расстроенных контурах
US2378581A (en) Conversion of amplitude modulation to frequency modulation
US2513763A (en) Locked-in oscillator circuit
US2290553A (en) Negative feedback circuit arrangement
CN113114113A (zh) 一种基于双频无线供电的频率信号产生电路和方法
US2154398A (en) Frequency modulation receiver
CN109245763B (zh) 一种近载频低相位噪声频率合成器
US2265744A (en) Frequency variation response network
US2243214A (en) Frequency modulation receiver
CN107959509A (zh) 一种用于gis移动终端的接收机
US2337392A (en) Frequency modulated carrier wave receiver circuit
GB596519A (en) Improvements in detector circuits for angle-modulated oscillations
US2248197A (en) Frequency variation response circuit
CN207782789U (zh) 一种gis移动终端接收机设备
RU2745852C1 (ru) ДЕТЕКТОР СИГНАЛОВ С АБСОЛЮТНОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ НА 180о
US2351192A (en) Frequency modulation receiver
RU135464U1 (ru) Формирователь однополосного клиппированного сигнала с фазовой манипуляцией на 180°

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181016