RU2738410C1 - Цифровой передатчик ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией - Google Patents

Цифровой передатчик ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией Download PDF

Info

Publication number
RU2738410C1
RU2738410C1 RU2020121907A RU2020121907A RU2738410C1 RU 2738410 C1 RU2738410 C1 RU 2738410C1 RU 2020121907 A RU2020121907 A RU 2020121907A RU 2020121907 A RU2020121907 A RU 2020121907A RU 2738410 C1 RU2738410 C1 RU 2738410C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
digital
output
bridge
amplitude
bridges
Prior art date
Application number
RU2020121907A
Other languages
English (en)
Inventor
Никита Михайлович Боев
Сергей Дмитриевич Креков
Андрей Викторович Изотов
Артем Александрович Сушков
Александр Антонович Горчаковский
Илья Валериевич Говорун
Константин Вячеславович Лемберг
Иван Валерьевич Подшивалов
Евгений Олегович Грушевский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН)
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 научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН)
Priority to RU2020121907A priority Critical patent/RU2738410C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2738410C1 publication Critical patent/RU2738410C1/ru

Links

Images

Classifications

    • H04B5/72

Abstract

Цифровой передатчик ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией предназначен для организации канала связи посредством модулирования низкочастотных магнитных полей. Устройство содержит передающую магнитную антенну с отводами, модулятор с двумя выходами, на первом выходе которого формируется одноразрядный частотно- или фазоманипулированный сигнал, а на втором выходе - цифровой сигнал, соответствующий амплитуде передаваемого символа, при этом первый выход квадратурного модулятора подключен к устройству формирования управляющих сигналов мостового инвертора напряжения, а второй - к управляющему входу мультиплексора, новым является то, что передающая магнитная антенна имеет отводы и, соответственно, мостовой инвертор напряжения имеет несколько соединенных с антенной полумостов, причем общее число выводов передающей магнитной антенны равно числу полумостов и определяется как N=A+1, где А - число дискретных уровней амплитуд символов сигнального созвездия цифровой манипуляции, при этом первый полумост управляется через драйверы по сигналам напрямую от устройства формирования управляющих сигналов, а другие полумосты управляются через мультиплексор. Техническим результатом изобретения является снижение сложности изготовления цифрового передатчика ближнепольной магнитной системы связи. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области передачи информации, а более конкретно - к устройствам для организации канала связи посредством модулирования переменных магнитных полей и может быть использовано для связи с различными подземными, подводными и другими объектами.
Известно портативное устройство для беспроводной связи через землю [Патент США US2013/0196593, МПК Н04В 13/02, опубл. 01.08.2013]. Модуляция сигнала в устройстве осуществляется цифровым сигнальным процессором, формирующем четырехпозиционную фазовую манипуляцию (QPSK). Выход модулятора подключен к микроконтроллеру, на основе которого реализована функция широтно-импульсного модулятора. С выхода микроконтроллера сигнал поступает на вход цифро-аналогового преобразователя, а затем на усилитель мощности системы связи. Усилитель мощности построен по схеме мостового инвертора напряжения на четырех полевых транзисторах. Нагрузкой инвертора является резонансная цепь, состоящая из передающей катушки индуктивности и резонансной емкости.
Недостатком известного устройства является узкая полоса пропускания передающей магнитной антенны, что связано с последовательным включением в цепь передающей катушки и емкости, образующей с катушкой резонансный контур. Другим недостатком известного устройства является низкая спектральная эффективность системы связи, что обусловлено применением цифровой модуляции с низкой позиционностью. Тогда как при малых расстояниях между передатчиком и приемником в ближнепольных магнитных системах связи наблюдаются значительные отношения сигнал/шум, которые могут быть использованы для увеличения пропускной способности канала связи при фиксированной полосе частот путем повышения позиционности созвездия.
Известен передатчик системы ближнепольной магнитной связи, выбранный в качестве прототипа [Патент РФ RU2709790, МПК Н04В 5/02, Н04В 13/02, Н04В 5/0081, опубл. 20.12.2019]. Передатчик содержит цифровой квадратурный модулятор с двумя выходами, на первом выходе формируется одноразрядный дискретный частотно- или фазоманипулированный сигнал, а на втором выходе - цифровой сигнал, соответствующий амплитуде передаваемого сигнала. Выходы модулятора подключены к мостовому инвертору напряжения, причем число транзисторов в каждом верхнем плече мостовой схемы соответствует числу уровней амплитуд сигналов выбранного вида цифровой манипуляции. Выбор рабочей пары транзисторов верхних плеч происходит с использованием мультиплексора, управляемого сигналом со второго выхода модулятора, а частота и фаза переключения транзисторов задаются схемой управления транзисторами мостовой схемы по сигналу с первого выхода модулятора.
Недостатком конструкции-прототипа является высокая сложность, что вызвано требованием к использованию нескольких источников питания мостового инвертора напряжения. Причем число источников питания в прототипе равно числу дискретных уровней амплитуд созвездия сигналов выбранного вида цифровой манипуляции, что трудно реализуется в компактных портативных системах ближнепольной магнитной связи.
Техническим результатом изобретения является снижение сложности изготовления цифрового передатчика ближнепольной магнитной системы связи.
Заявляемый результат достигается тем, что в цифровом передатчике ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией, включающем передающую магнитную антенну, цифровой квадратурный модулятор с двумя выходами, на первом выходе которого формируется одноразрядный частотно- или фазоманипулированный сигнал, а на втором выходе - цифровой сигнал, соответствующий амплитуде передаваемого символа, при этом первый выход квадратурного модулятора подключен к устройству формирования управляющих сигналов мостового инвертора напряжения, а второй выход подключен к управляющему входу мультиплексора, новым является то, что передающая магнитная антенна имеет отводы и, соответственно, мостовой инвертор напряжения имеет несколько соединенных с антенной полумостов, причем общее число выводов передающей магнитной антенны равно числу полумостов и определяется как N=А+1, где А - число дискретных уровней амплитуд символов сигнального созвездия цифровой манипуляции, при этом первый полумост управляется через драйверы по сигналам напрямую от устройства формирования управляющих сигналов, а другие полумосты управляются через мультиплексор.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием отводов у передающей магнитной антенны. В соответствии с этим, мостовой инвертор напряжения имеет число полумостов, равное общему числу выводов магнитной антенны. Это позволяет реализовать требуемый вид цифровой манипуляции с заданным числом дискретных уровней амплитуд точек на сигнальном созвездии. При этом, в отличие от конструкции-прототипа, используется один источник питающего напряжения мостового инвертора, что позволяет упростить конструкцию устройства.
Таким образом, перечисленные выше отличительные от прототипа признаки позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна».
Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях и, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».
Данное изобретение поясняется чертежами: на фиг. 1 показана блок-схема цифрового передатчика ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией, а на фиг. 2 показан пример формируемого передатчиком сигнального созвездия - амплитудно-фазовая манипуляция с тридцатидвухпозиционным созвездием (APSK-32).
Цифровой передатчик ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией содержит (фиг. 1) цифровой квадратурный амплитудный модулятор (1), имеющий вход, который подключен к выходу внешнего цифрового источника передаваемых данных, и два выхода. Первый выход - одноразрядный, цифровой, подключен ко входу устройства (2) формирования управляющих сигналов мостового инвертора напряжения. Второй выход подключен к управляющему входу цифрового двухканального мультиплексора (3). Сигнальные входы мультиплексора (3) подключены к выходам устройства (2) формирования управляющих сигналов, а выходы - к драйверам (4) транзисторов (5) мостового инвертора напряжения. Нагрузкой мостового инвертора напряжения является передающая магнитная антенна с отводами, секции которой имеют эквивалентное сопротивление потерь (6) и индуктивность (7). Например, для формирования сигнала цифровой манипуляции с тремя дискретными уровнями амплитуд (APSK-32, фиг. 2) используется мостовой инвертор напряжения, состоящий из четырех полумостов (фиг. 1) - (8), (9), (10) и (11) и передающая магнитная антенна с четырьмя выводами. Таким образом, общее число выводов магнитной антенны равно числу полумостов и равно N=А+1, где А - число дискретных уровней амплитуд сигнального созвездия цифровой манипуляции. Каждая секция магнитной антенны содержит равное количество витков. Первый вывод магнитной антенны подключен к первому полумосту (8), второй отвод магнитной антенны подключен к полумосту (9), третий отвод к полумосту (10) и последний вывод магнитной антенны подключен к последнему полумосту (11). Для предотвращения протекания тока через встроенные диоды транзисторов (5) применяется, например, их встречное включение (фиг. 1), а при выборе транзисторов (5) и расчете снабберных цепей учитывается максимально возможное повышение напряжения на выводах передающей магнитной антенны за счет взаимной индукции между отдельными секциями передающей магнитной антенны.
Цифровой передатчик ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией работает следующим образом. Рассмотрим работу устройства на примере формирования цифровой тридцатидвухпозиционной амплитудно-фазовой манипуляции APSK-32 (сигнальное созвездие показано на фиг. 2). Цифровой сигнал от внешнего источника данных поступает на вход (фиг. 1) квадратурного амплитудного модулятора (1), формирующего два сигнала: первый сигнал - одноразрядный фазоманипулированный сигнал; второй сигнал - цифровой сигнал, соответствующий амплитуде передаваемого символа. Первый сигнал с выхода модулятора (1) поступает на вход устройства (2) формирования управляющих сигналов мостового инвертора напряжения, на выходе которого формируются два сигнала управления драйверами (4) транзисторов (5) мостового инвертора напряжения. Сигналы управления напрямую поступают на драйверы (4) транзисторов (5) первого полумоста (8) и через мультиплексор (3) на один из полумостов (9), (10) или (11), выбор конкретного полумоста определяется вторым цифровым сигналом с выхода квадратурного амплитудного модулятора (1). Например, при формировании символов с наименьшей амплитудой (четыре внутренних точки созвездия на фиг. 2) работают первый полумост (8) и четвертый полумост (11); при формировании символов со средней амплитудой (двенадцать точек созвездия на фиг. 2) работают первый полумост (8) и третий полумост (10); при формировании символов с максимальной амплитудой (шестнадцать внешних точек созвездия на фиг. 2) работают первый полумост (8) и второй полумост (9). Таким образом, с учетом равного количества витков в каждой секции передающей магнитной антенны:
- при работе первого полумоста (8) и второго полумоста (9) обеспечивается наибольший магнитный момент - М;
- при работе первого полумоста (8) и третьего полумоста (10) магнитный момент падает приблизительно вдвое (примерно в четыре раза снижается ток из-за увеличения импеданса и в два раза возрастает количество витков) - ~М/2;
- при работе первого полумоста (8) и четвертого полумоста (11) магнитный момент составляет ~М/3.
Как видно, заявленный технический результат достигается при фиксированном, в отличие от устройства-прототипа, напряжении питания мостовой схемы.
В сравнении с прототипом цифровой передатчик ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией является более простым в изготовлении. Устройство может быть рекомендовано для применения в портативных малопотребляющих системах цифровой ближнепольной магнитной связи.

Claims (1)

  1. Цифровой передатчик ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией, включающий передающую магнитную антенну, цифровой квадратурный модулятор с двумя выходами, на первом выходе которого формируется одноразрядный частотно- или фазоманипулированный сигнал, а на втором выходе - цифровой сигнал, соответствующий амплитуде передаваемого символа, при этом первый выход квадратурного модулятора подключен к устройству формирования управляющих сигналов мостового инвертора напряжения, а второй выход подключен к управляющему входу мультиплексора, отличающийся тем, что передающая магнитная антенна имеет отводы и, соответственно, мостовой инвертор напряжения имеет несколько соединенных с антенной полумостов, причем общее число выводов передающей магнитной антенны равно числу полумостов и определяется как N=A+1, где А - число дискретных уровней амплитуд символов сигнального созвездия цифровой манипуляции, при этом первый полумост управляется через драйверы по сигналам напрямую от устройства формирования управляющих сигналов, а другие полумосты управляются через мультиплексор.
RU2020121907A 2020-06-26 2020-06-26 Цифровой передатчик ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией RU2738410C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020121907A RU2738410C1 (ru) 2020-06-26 2020-06-26 Цифровой передатчик ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020121907A RU2738410C1 (ru) 2020-06-26 2020-06-26 Цифровой передатчик ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2738410C1 true RU2738410C1 (ru) 2020-12-14

Family

ID=73835124

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020121907A RU2738410C1 (ru) 2020-06-26 2020-06-26 Цифровой передатчик ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2738410C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013071426A1 (en) * 2011-11-17 2013-05-23 Vital Alert Communication Inc. Vlf transmit antenna system, method and apparatus
RU148832U1 (ru) * 2014-09-24 2014-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-технический центр современных навигационных технологий "Интернавигация" Радиопередающее устройство для длинноволновой станции дальней радионавигации
US20180062439A1 (en) * 2016-08-26 2018-03-01 Nucurrent, Inc. Method of Making a Wireless Connector Transmitter Module
RU2663228C2 (ru) * 2016-06-27 2018-08-02 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Университет "Дубна" (Государственный университет "Дубна") Генератор амплитудно-модулированных сигналов
RU2709790C1 (ru) * 2019-05-13 2019-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Передатчик системы ближнепольной магнитной связи
RU2709789C1 (ru) * 2019-05-13 2019-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Усилитель мощности передатчика ближнепольной магнитной системы связи

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013071426A1 (en) * 2011-11-17 2013-05-23 Vital Alert Communication Inc. Vlf transmit antenna system, method and apparatus
RU148832U1 (ru) * 2014-09-24 2014-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-технический центр современных навигационных технологий "Интернавигация" Радиопередающее устройство для длинноволновой станции дальней радионавигации
RU2663228C2 (ru) * 2016-06-27 2018-08-02 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Университет "Дубна" (Государственный университет "Дубна") Генератор амплитудно-модулированных сигналов
US20180062439A1 (en) * 2016-08-26 2018-03-01 Nucurrent, Inc. Method of Making a Wireless Connector Transmitter Module
RU2709790C1 (ru) * 2019-05-13 2019-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Передатчик системы ближнепольной магнитной связи
RU2709789C1 (ru) * 2019-05-13 2019-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Усилитель мощности передатчика ближнепольной магнитной системы связи

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕЛЯЕВ Б.А. и др. Проектирование малогабаритного нелинейного усилителя мощности портативного приемопередатчика системы ближнепольной магнитной связи, XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 55-летию ТУСУРа, 29 ноября - 1 декабря 2017, с. 46-49. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20120307873A1 (en) Apparatus and method for data communication using wireless power
US8401470B2 (en) Transmitter with adjustable transmit level for magnetic link
KR101500093B1 (ko) 캐스코드 증폭기를 위한 시스템 및 방법
US20180048162A1 (en) Methods and apparatus for signaling using harmonic and subharmonic modulation
CN101478286A (zh) 方波-正弦波信号转换方法及转换电路
US10186907B2 (en) Wireless power transmitting/receiving devices and methods
US11258304B2 (en) Multiple access wireless power transfer
Hiari et al. A reconfigurable SDR transmitter platform architecture for space modulation MIMO techniques
US8058927B2 (en) Amplifier modulation method and apparatus
CN104885330A (zh) 供电设备以及无线电力发送器电力发送器
Son et al. Simultaneous data and power transmission in resonant wireless power system
US9577438B2 (en) Wireless power system
RU2738410C1 (ru) Цифровой передатчик ближнепольной магнитной системы связи с амплитудно-фазовой манипуляцией
CN103138780A (zh) 用于电短天线的rf发射器
CN105306105A (zh) 通信电路及具有调制的通信方法
JP4579007B2 (ja) 複数の変調方式を利用する通信装置及びその通信装置を構成する送信装置
RU2709790C1 (ru) Передатчик системы ближнепольной магнитной связи
CN113013999A (zh) 一种基于直流纹波调制的无线电能和数据同步传输系统
CN114826332B (zh) 基于fpsk星座映射无线电能与信息同步传输系统和方法
Zhu et al. A modified QPSK modulation technique for direct antenna modulation (DAM) systems
Shi et al. Co-optimization of efficiency and load modulation data rate in a wireless power transfer system
CN115833411A (zh) 用于无线功率接收的装置、控制电路以及传输的通信方法
Hott et al. Multi-resonant frequency shift keying: A novel and efficient modulation scheme for magnetic communication
Dou et al. Bidirectional communication in the inductive WPT system with injected information transmission
CN114884522A (zh) 差分式毫米波通讯架构及电子设备