SU1388974A2 - Фазовый модул тор - Google Patents

Фазовый модул тор Download PDF

Info

Publication number
SU1388974A2
SU1388974A2 SU864130766A SU4130766A SU1388974A2 SU 1388974 A2 SU1388974 A2 SU 1388974A2 SU 864130766 A SU864130766 A SU 864130766A SU 4130766 A SU4130766 A SU 4130766A SU 1388974 A2 SU1388974 A2 SU 1388974A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
input
frequency
counter
output
phase
Prior art date
Application number
SU864130766A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Кренев
Михаил Александрович Соколов
Валентин Иванович Ярмоленко
Original Assignee
Ярославский государственный университет
Ленинградский Институт Авиационного Приборостроения
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 Ярославский государственный университет, Ленинградский Институт Авиационного Приборостроения filed Critical Ярославский государственный университет
Priority to SU864130766A priority Critical patent/SU1388974A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1388974A2 publication Critical patent/SU1388974A2/ru

Links

Abstract

Изобретение относитс  к радиотехнике и обеспечивает (ЧМ). Устр-во содержит источник 1 колебаний несущей частоты, балансные амплитудные модул торы 2 и 5, сумматор 3, фазовращатель 4, формирователь 6 тактовых импульсов, инвертор 12, блоки 13 и 14 совпадени , дешифратор (д) 5 миним. кодовой комбинации, реверсивный счетчик 16, запоминан дие бло

Description

со сх
00
со
4:
бы1код
14)
ки 7 и 18, ЦДЛ 19 и 20, Д 21 макс, кодовой комбинации. Введены делитель 7 частоты с переменным коэф. делени , демультиплексор 8, формирователь 9 управл ющих сигнатюв, счетчик 10, мультиплексор 11. Инвертор 12, Д 15 и 21 необходим. дл  организации управлени  счетчика 16 входным сигналом, представл юЕщм собой последовательность бинарных импульсов, несущих информацию. Д 21 депшфриру- ет кодовую комбинацию 2-1, а Д 15 - нулевую. Счетчики 16 и 10, блоки 17
1
Изобретение относитс  к радиотехнике , может быть использовано дл  получени  частотно-модулированного (ЧМ) и фазомодулированного (ФМ) сигналов в приемопередающих устройствах и  вл етс  дополнительным к авт. св. № 771783.
Цель изобретени  - обеспечение частотной модул ции.
На фиг. 1 представлена структурна  электрическа  схема предлагаемог фазового модул тора; на фиг. 2-5 диаграммы его работы,,
Фазовый модул тор содержит источ- ник 1 колебаний несущей частоты, первый балансный амплитудный модул - тор, БАМ) 2, сзтмматор 3, фазовращатель 4, второй БАМ 5, формирователь 6 тактовых импульсов, делитель 7 частоты с переменным коэффициентом делени  (даКД), демультиплексор В, формирователь 9 управл ющих сигналов счетчик 10, мультиплексор М, инвертор 12, первый 13 и второй 14 блоки совпадени , дешифратор 15 минимальной кодовой комбинации, реверсивный счетчик 16,1 первый 17 и второй 18 запоминающие блоки, первый 19 и второй 20 цифроаналоговые преобразовате ли (ЦАП), дешифратор 21 максимальной кодовой комбинации.
Фазовый модул тор работает следующим образом.
Инвертор 12, дешифратор 15 минимальной кодовой комбинации Я„„„ и де- шифратор 21 максимальной кодовой комбинации Q,om(. реверсивного счетчика 16 необходимы дл  организации уп
и 18, 11ДП 19 и 20 необходимы дл  формировани  квадратурньпс компонент модулируемого сигнала по законам, соответствующим заданному закону перехода от одной части к др. или от одного значени  фазы к др. в зависимости от выбранного режима ЧМ- или ФМ-сигналов.Формирователь 6 и делитель 7 служат дл  получени  тактовой частоты, обеспечивающей требуемую девиацию частоты формируемых ЧМ-сиг- налов и стабильный необходимый уровень внеполосных излучений. 5 ил.
g
g 5 g
5
0
равлени  работой реверсивного счетчика 16 входным сигналом, поступающим на информационный вход фазового модул тора , представл ющим собой последовательность бинарных импульсов5 несущих информацию. Дешифратор 21 дешифрирует кодовую комбинацию 2 -1, а дешифратор 15 - нулевую.
Реверсивный счетчик 16, счетчик 10, запоминающие блоки 17 и 18, ЦАП 19 и 20 необходимы дл  формировани  квадратурных компонент модулируемого сигнала по законам, соответствующим заданному закону перехода от одной частоты к другой или от одного значени  фазы к другому в зависимости от выбранного режима ЧМ- или ФМ- сигналов.
Формирователь 6 тактовых импульсов и ДЦКД 7 служат дл  получени  тактовой частоты, обеспечивающей требуемую девиацирз частоты формируемых ЧМ-сигналов и стабильный необходимый уровень внеполосных излучений.
Демультиплексор В предназначен дл  пропускани  импульсов с выхода ДПКД 7 на вход счетчика 10 или на вход мультиплексора 11 в зависимости от режима работы модул тора - ЧМ или ФМ. Мультиплексор 11 служит дл  пропускани  импульсов со счетчика 10 и режиме ЧМ или пропускани  импульсов с демультиплексора 8 в режиме ®I на входы блоков 13 и 14 совпадени . Формирователь 9 предназначен дп  предустановки счетчика 10 по счетному входу в режим блокировани  в случае режима ФМ. С помощью инвертора 12,
блоков 13 и 14 совпадени  .осуществл етс  синхронизаци  фазового модул тора внешним информационным сигналом. В запоминающих блоках 17 и 18 каждо- .му коду адреса считьшани  став тс  в соответствие выходные коды большей разр дности, наход щиес  в линейной зависимости с требуемыми значени ми напр жени  выходных сиг- налов фазового модул тора.
Формирователь 6, ДПКД 7, демуль- тиллексор 8, формирователь 9, счетчик 10, мультиплексор 11 служат дл  формировани  тактовых импульсов с частотой, пр мо пропорциональной .скорости передачи информации, а также дл  обеспечени  заданной девиации частоты.
Фазовьй модул тор может работать в режиме ЧМ и ФМ.
Работа в режиме ЧМ происходит следующим образом.
Частотно-модулированное колебание с заданным законом скруглени  фрон- тов манипул ции имеет вид (фиг. 2в)
U(t)UoCosrcOot+uw v(t)dt+cpJ, ()
°/
где Ujj - амплитуда ЧМ-колебани  (в
дальнейшем считаетс , что . В);
QO центральна  частота; Л О - девиаци  часто ы; 9(t) - закон церехода от одной
частоты манипул ции к другой (например, частоты отжа ти  к частоте нажати  или наоборот), где -le(j (t)l; fo посто нное значение фазы, обычно приравниваетс  нулю и в дальнейшем не рассмат- риваетс .
Мгновенное значение частоты в выражении (1) можно представить следующим образом:
( o(t) CO.,+iQ«((t)
Тогда выражение (1) имеет вид . U(t)cos cOot+ co (t)t (2.)
Преобразу  выражение (2), получа- ем :
U(t)COSQo t COSUCDt4 (t)t- +sincx ot sinftcDif(t)t.. (3)
Если Cj (t) имеет значени  ± 1 в за- висимости от информационного сигна- ла, то переход осуществл етс  мгновено . В этом случае частотно-модулированное колебание имеет широкий спектр, что соответствует большим уровн м внеполосных излучений.
Алгоритм5 определ емый выражением 3), реализуетс  с помощью квадратур- .ного модул тора, состо щего из устройств перемножени  БАМ 2 и 5, фазовращател  4 и сумматора 3. На высокочастотные входы балансных амплитудных модул торов 2 и 5 подаютс  сдвинутые по фазе на /2 колебани  источника
I,а на низкочастотные входы - моду- лируюр:;ие напр жени  cosuct (t)t и sinuu();(t )t.
С выхода источника 1 гармонический сигнал -подаетс  на высокочастотный вход БАМ 2 и вход фазовращател  4 на ir/2, с выхода которого он поступает на высокочастотный вход БАМ 5. На низкочастотные входы БАМ 2 и 5 подаютс  модулирующие сигналы. С выходов БАМ 2 и 5 сигналы подаютс  на входы сумматора 3, выход которого  вл етс  выходом фазового модул тора.
Формирование модулирующих сигналов .в режиме ЧМ происходит следуюп им образом . На информационный вход подаетс  сигнал (фиг. 2а), несущий информацию . С источника 1 сигнал частотой Оо поступает на формирователь 6 тактовых импульсов, с которого сформированные из синусоидального сигнала импульсы поступают на ДПКД 7. В зависимости от индекса модул ции и требуемой скорости передачи информации козффициент делени  ДПКД 7 измен етс  С выхода ДПКД 7 импульсы поступают на демультиплексор 8 и далее на счетчик 10, чему способствует наличие 1 на управл ющем входе демультиплек сора 8. С выхода счетчика 10 импульсы поступают через мультиплексор 11, чему способствует также наличие 1 на управл ющем входе мультиплексора
I1,на входы блоков 13 и 14 совпадени .
Полученные таким образом тактовые импульсы через блоки 13 и 14 совпадени  поступают на вход сложени  или вход вычитани  реверсивного счетчика 16 или блоки 13 и 14 совпадени  блокируютс  ими по достижении реверсивным счетчиком 16 экстремальных состо ний. Кодовые комбинации с выхода реверсивного счетчика 16 (фиг. 2б) поступают на входы дешифратора 21 максимальной () и дешифратора 15 минимальной () кодовых комбинаций соот5
ветственно, а таюке на часть старших адресных входов запоминающих блоков 17 и 18
Если в первьш момент времени после включени  реверсивный счетчик 16 находилс  в проме суточном состо нии (не в экстремальном), то с выходов дешифраторов 15 и 21- на входы блоков 13 и 14 совпадении воздействуют логические 1. Если в момент включени  на информаци:онный вход формировател  модулирующего напр жени  воздей138
ствовала
tt I ir
, тогда тактовые импульсы
Аналогично происходит работа, когда на старших адресных входах запоминающих блоков 17 и 18 установлена 1. Тогда с помощью счетчика 10 оп- ращиваютс  Е младших разр дов запопроход т на вход-сложени  реверсив- 5минающего блока 17 и младших разр ного счетчика 16 через блок 13 совпа-дов запоминающего блока 18 с пор дкодени . ,выми номерами (2 -2 )-2 , В укаПо мере поступлени  тактовых им-занные  чейки запоминающих блоков 17
пульсов на реверсивный счетчик 16 наи 18 занесены выборки сигналов cos.flt
старшие разр ды адресных входов запо- 20 -sinQt соответственно на интервале
минающшс блоков 17 и 18 поступает К-одного периода (фиг. 3). Периодичесразр дный сигнал с соответствующ) х разр дных выходов реверсивного счетчика 16, который подаетс  также на входы дешифраторов 15 и 21. Запоминающие блоки 17 и 18 осуществл ют функциональное преобразование двоичного кода реверсивного счетчика 16 в два кода большей разр дности, линейно св занных с требуемыми значени ми выходных напр жений при переходе от одной частоты модул ции к другой.
при достижении частоты отжати  или частоты нажати  на старщих разр дах адресных входов запоминающих блоков 17 и 18 устанавливаетс  уровень 1 . или О соответственно, которые сохран ютс  до изменени  логического уровн  на информационном входе. Могут быть различные случаи когда на выходе реверсивного счетчика 16 ус- и произвольное.
ка  генераци  сигналов cosot и на интервале периодов и приводит к тому, что формируетс  частота
тс нажати ,
„ „ „к
Ячейки (.2 -2 j в обоих запоминаюрщх блоках 17 и 18 отведены под формирование модулирующих функций при переходе от одной частоты, например отжати , к другой частоте - нажати  и наоборот.
Дл  запоминаюпщх блоков 17 и 18 составлены таблицы истинности таким образом, что последовательности кодовых комбинаций адреса преобраззпотс  35 в выходную кодовую последовательность большей разр дности, значени  которой проЦорциональны мгновенным значени м -амплитуды гармонического сигна30
40
1
тановлены О,
т.е. не экстремальное состо ние,
Если на старших адресных входах запоминан цих блоков Г/ и 18 установлен О, с помощзью счетчика 10 опрашиваютс  адресные входы в младших разр дах запоминающего блока 57 с пор дковыми номерами (1-2 ) и младших разр дах запоминающего блока 18 с
ла на его периодах Т,д, T,g, Т, и мгновенным значени м амплитуды гармонического сигнала, определ емых видом модулирующих функций перехода от одной частоты к другой.
Таким образом, последовательность кодовых комбинаций с ЦАП 19 и 20 преобразуетс  в гармонические сигналы A(t) и B(t) на интервале Т,, Т., Т,ц и T gсоответственно и в сигнал, определ емый законом перехода от одной 50 частоты к другой;
45
cosucot
cosua{)(t)t,
eosAot,
;
2Ч,„.Ь.(2 «-2МТ ; (4) ()T,,.«,, ; ,
(t)
sinacit .
sinuuv(t)t,
-siiuot,
( Т.,
« J
ГТ ti(2 -2)Т
.- -такт .
такт
(2 -2 Ч Т
- токт
89746
теми же пор дковыми номерами (фиг.З), В данные  чейки занесены выборки сигналов cosfZt и sinn.t на интервале одного периода. Периодическа  генераци  сигналов cosQt и sinszt на интервале периодов приводит к тому, что формируетс  частота, например , отжати .
Аналогично происходит работа, когда на старших адресных входах запоминающих блоков 17 и 18 установлена 1. Тогда с помощью счетчика 10 оп- ращиваютс  Е младших разр дов запо10
ка  генераци  сигналов cosot и на интервале периодов и приводит к тому, что формируетс  частота
с нажати ,
„ „ „к
Ячейки (.2 -2 j в обоих запоминаюрщх блоках 17 и 18 отведены под формирование модулирующих функций при переходе от одной частоты, например отжати , к другой частоте - нажати  и наоборот.
Дл  запоминаюпщх блоков 17 и 18 составлены таблицы истинности таким образом, что последовательности кодовых комбинаций адреса преобраззпотс  5 в выходную кодовую последовательность большей разр дности, значени  которой проЦорциональны мгновенным значени м -амплитуды гармонического сигна0
40
ла на его периодах Т,д, T,g, Т, и мгновенным значени м амплитуды гармонического сигнала, определ емых видом модулирующих функций перехода от одной частоты к другой.
Таким образом, последовательность кодовых комбинаций с ЦАП 19 и 20 преобразуетс  в гармонические сигналы A(t) и B(t) на интервале Т,, Т., Т,ц и T gсоответственно и в сигнал, определ емый законом перехода от одной 50 частоты к другой;
45
« J
-2)Т
такт
Сигналы с выходов ЦА11 19 (4) и 20 (5) подаютс  соответственно ка управл ющие входы БАМ 2 и 5. На высокочастотные входы БАМ 2 и 5 подаютс  сигналы частотой со,, . На выходах БАМ 2 и 5 в случае формировани  частоты отжати  получаютс 
U,o(t)cos ();(t)t; U,,(t)cos( 1)sin&co9(t)t,
где прин ты допущени , что и, 1 В (амплитуда модулирующего напр жени ), коэффициент передачи БАМ 2 и 5 (фиг. 2г, д), а частотно-модулиро- 5 ванный сигнал в этом случае имеет вид
Чых (t)Ujt)+Ujt);
и,
ВЫХ
(t)cos Q3t+ucov( t) tl
закон изменени  частоты которого приведен на фиг. 2е.
При формировании частоты нажати  на выходах БАМ 2 и 5 имеютс  соответ ственно напр жени 
U,H(t)COS(Oot COSUGD(j)(t)t;
U,(t)cos(uot+ | )-sinuuv(t)t|.
Здесь также прин ты допущени , что В; В. Коэффициенты передачи БАМ 2 и 5 .
Частотно-модулированный сигнал нажати  имеет вид
UBb,)U,,(t)+Ujt); .;
U,(t)COSJ aot-bCOti (t)t .
Работа в режиме ФМ происходит следующим образом.
На выходе источника 1 имеютс  ста бильные высокочастотные колебани 
U(t).
Тогда сигналы на высокочастотных входах БАМ 2 и 5 соответственно за- писываютс  следующим образом:
U,(t)U sincOot;
U(t)U.sin( |).
Если закон изменени  фронта фазовой манипул цииcf(t) (фиг, 4в) задан то модулирующие сигналы, необходимые дл  получени  такого закона C|(t) при условии отсутстви  амплитудной модул ции, определ ютс  выражени ми
V, (t)U costf(t); V(t))(t),
где V(t) и (t) - модулирующие сигналы , поступающие на низкочастотные входы БАМ 2 и 5; и - максимальное значение амплитуды модулирующих сигналов; q (t) - требуемьш закон изменени 
фронта фазовой манипул ции;
Ч м«„().с («ин - минимальное; (.- максимальное значени ).
Без ограничени  общности можно получить ср ,„н 0, тогдас|) - индекс фазовой модул ции.
На выходах БАМ 2 и 5 сигналы соответственно имеют вид
и| (t)U U cost|(t) sinco t. (7)
На выходе сумматора 3 после несложных преобразований получаетс  ФМ- сигнал (фиг. 4г).
и„
,(t)U,.,()(t) . (8)
- 25
30 /35
45
50
, 55
На фиг, 4а посто нна  величина Uj,U с учетом коэффициента передачи БАМ 2 и 5 представл ет амплитуду выходного сигнала и обозначена г.
На фиг. 4б показан входной информационный сигнгш представл ющий собой последовательность бинарных импульсов и Cf (t) - закон изменени  фазы выходного сигнала фазового модул тора , где о - длительность процесса сглаживани  фронта фазовой манипул ции , описываемого выражением (б).
Если С; (t) имеет значени  ±90° в зависимости от информационного сигнала , то переход фазы осуществл етс  мгновенно, В этом случае фазоманипу- лнрованное колебание имеет щирокий спектр, что соответствует большим уровн м внеполосных излучений, т.е. возникает проблема электромагнитной совместимости.
Алгоритм, определ емый выражением (8), реализуетс  с помощью БАМ 2 и 5, фазовращател  4 и сумматора 3. На высокочастотные входы БАМ 2 и 5 подаютс  сдвинутые по фазе колебани  несущей частоты, а на низкочастотные входы - модули)ующие напр жени  U cosq (t) и (t).
С выхода источника 1 гармонический сигнал подаетс  на высокочастотный вход БАМ 2 и на вход фазовращател  на Г/24, с выхода которого он поступает на высокочастотный вход БАМ 5. С выхода БАМ 2 и 5 сигналы подаютс  на входы сумматора 3, выход которого
 вл етс , выходом фазового модул тора . На низкочастотные входы БАМ 2 и 5 подаютс  модулирующие сигналы с выходов ПАП 19 и 20 соответственно,,
На фиг. 4а x(t)V,(t) - сигнал, на выходе БАМ 2, а y(t),j.(t) - сигнал на выходе БАМ 5. Результирующий сигнал на выходе С уму1атора 3 изображен в виде вектора длиной г с теку- щей фазой {t.
Сглаженный фронт сигналов фазовой
манипул ции получаетс  в момент мани: пул ции по определенным законам амплитуды и фазы квадратурных составл ющих результирующего сигнала, т.е. необходимо определенным образом мен ть значение модулирующих напр же НИИ на управл ющих входах БАМ 2 и 5.
I Процесс сглаживани  фронта манипул ции занимает некоторое врем , выбранное на интервале посылки, и не мо-.
жет превышать длительности элементарной посылки.
е выхода источника 1 сигнал подаетс  также на вход формировател  6 тактовых импульсов, где из гармонического сигнала вырабатываютс  импульсы пр моугольной формы. Они посту пают на ДПКД 7, где установлен нуж- ньй козффициент делени  в зависимости от скорости передачи информации,, : На демультиплексор 8 и мультиплексор 11 подаетс  О, поэтому с выхода
ДПКД 7 тактовые импульсы через демультиплексор 8 и мультиплексор 11,, мину  счетчик 10, счетный вход которого в режиме ФМ заблокирован сигнс - лом с выхода формировател  9, постзг- пают на входы блоков 13 и 14 совпадени  .
Н-а информационш,1й вход модул тора подаетс  бинарш 1й сигнал несзтций , информацию. Если в первьш момент времени после включени  реверсивный
10
15
20
1388974 10
входы запоминающих блоков 17 и 18
/ „k«M тшх
с пор дковыми номерами (2 -2 ) поступает сигнал с соответствующих выводов реверсивного счетчика 16, который также подаетс  на входы дешифраторов 15 и 21. Запоминающие блоки 17 и 18 осуществл ют функциональное преобразование двоичного кода реверсивного счетчика 6 в два кода боль- щей разр дности, линейно св занных с требуемыми значени ми выходных напр жений фазового модул тора. Кодовые комбинации с выходов запоминающих блоков 17 и 18 подаютс  на соответствующие входы ЦАП 19 и 20, осущест- вл юищх линейное преобразование входных кодовых комбинаций в.два напр жени . ° .
После достижени  полного заполнени  реверсивного счетчика 16 сигнал с выходов дешифратора 21 максимальной кодовой комбинации замен етс  на О, а на выходе дещифратора 15 минимальной кодовой комбинации остаетс  l, в результате чего оба блока 13 и 14 совпадени  закрыты и тактовые импульсы на реверсивный счетчик 16 не поступают. Уровни напр жени  на выходах ЦАП 19 и 20 фиксируютс .
Устойчивое состо ние сохран етс  до замены на информационном входе фазового модул тора 1 на О. В этом случае блок 13 совпадени  остаетс  в закрытом состо нии, а на блоке 14 совпадени  после инвертировани  инвертором 12 О замен етс  на 1,.. и блок 14 совпадени  открываетс . Тактовые импульсы, проход  через него , воздействуют на вход вычитани  реверсивного счетчика 16, и на выходах ЦАП 19 и 20 формируютс  по заданным законам два сигнала (напр жени  )„ Формирование сигналов заканчиваетс  . при по влении на выходе дешифратора
25
30
35
40
счетчик 16 находилс  в промежуточном 15 минимальной и дешифратора 21 мак состо нии (не в экстремгшьном), то сш-1альной кодовой комбинации О, в
14
с выхода дешифратора 15 минимальной кодовой комбинации и деплифратора 21 максимальной кодовой комбинации на входы блоков 13 и 14 совпадени  воздействует 1. Если в момент включени  на информационный вход фазового модул тора воздействует 1, тогда тактовые импульсы проход т на вход сложени  реверсивного счетчика 16 через блок 13 совпадени . По мере поступлени  тактовых импульсов на реверсивный счетчик 16 на адресные
50
55
результате чего блок 14 совпадени  закрываетс  и на выходах ЦАП 19 и 20 фиксируютс  заданные уровни напр жени . Это устойчивое состо ние сохран етс  до замены на информационном входе фазового модул тора О на 1, после чего процесс формировани  модулирующих сигналов повтор етс  в обратном пор дке.
Величина напр жени  U в выражени х (б)-(8) устанавливаетс  коэффициентом передачи ЦАП 19 и 20, а нор14
0
5
результате чего блок 14 совпадени  закрываетс  и на выходах ЦАП 19 и 20 фиксируютс  заданные уровни напр жени . Это устойчивое состо ние сохран етс  до замены на информационном входе фазового модул тора О на 1, после чего процесс формировани  модулирующих сигналов повтор етс  в обратном пор дке.
Величина напр жени  U в выражени х (б)-(8) устанавливаетс  коэффициентом передачи ЦАП 19 и 20, а нормироваиные на U значени  функций U,o(t), Ujt), U,(ty и ) через равные интервалы it значени  параметра t занос тс  .в двоичном коде в виде таблицы в запоминающие блоки 17 и 18 соответственно. Таким образом , осуществл етс  программирование запоминающих блоков 17 и 18 на выбранный закон скруглени  фронта частот- Ю ниш фазы происходит мгновенно. Криной модул ции или фазовой модул ции в зависимости от режима работы - ЧМ или ФМ, т.е. закон перехода от одного значени  частоты или фазы к другому .
Длительность процесса перехода от одной частоты к другой t,, Г(фиг. 2е) и ,r, ,t (фиг. 4в) св заны с ut отнощением , где - число участков аппроксимации фронта частотной модул ции; дп  фазовой модул ции.
Таким образом, если длительность процесса перехода от одной частоты или фазы к другой с на интервале информационной посылки задана, то тем самым определ етс  число импульсов, которое должно поступать на реверсивный счетчик 16 дп  его перевода из одного экстремального состо ни  в другое, n t/ut.
Изменением коэффициента делени  , ДПКД 7 сигналом, поступающим на управл ющий вход,.устанавливаетс  необходима  девиаци  частоты (в режиме ЧМ , а также необходима  тактова  частота импульсов, котора  пропорциональна скорости передачи информации в режимах ЧМ и Ш. Это, в свою очередь, приводит к тому, что уровень внеполоснь:х излучений остаетс  посто нным в широком диапазоне изменений скоростей передачи информации .
При работе фазового модул тора в режиме ФМ  чейки 2 -2 в обоих запоминающих блоках 17 и 18 отведены под формирование модулирующих функций x(t) и y(t) соответственно при переходе от одного значений фазы , например О, к другой фазе IT и. наоборот.
На фиг. 5 приведены кривые огибающих спектров ЧМ-колебаний с индексом модул ции дл  двух случаев.
ва  2 соответствует случаю , когда переход от одной фазы к другой фаз происходит по синусоидальному закон с параметром скруглени  0,3 (l
15
- Т - t- -Zt-/ I
о , где ,д - длительность эл
20
ментарной посьшки; ( i g-2 c - длител ность установившегос  значени  фазы
По вертикали на фиг. 5 отложены уровни спектральных составл ющих по отношению к амплитуде немодулирован ного высокочастотного колебани , а по горизонтали - номера спектральных составл ющих. Скорость спадани  оги бающих дл  округленных ЧМ- и ФМ-сиг налов гораздо меньрш, чем без скруг лени .

Claims (1)

  1. Формула изобретени
    30
    Фазовый модул тор по авт.св. №771783, отличающийс  тем, что, с целью обеспечени  часто ной модул ции, выход формировател  тактовых импульсов соединен с вторы ми управл ющими входами первого и
    35 второго блоков совпадени  через введенные последовательно соединенные делитель частоты с переменным коэффициентом делени , демультиплексор, счетчик и мультиплексор, при этом
    40 установочный вход счетчика соединен с выходом введенного формировател  управл ющих сигналов, дополнительные входы младших разр дов первого запоминающего блока и дополнительные вхо
    45 ды младших разр дов второго запоминающего блока подключены к соответст вующим разр дным выходам счетчика, второй выход демультиплексора соединен с вторым входом мультиплексора,
    50 управл ющие входы демультиплексора, счетчика и мультиплексора соединены между собой и точка их соединени   вл етс  входом сигнала установки режима работы, управл ющий вход дели
    Крива  1 соответствует случаю, когда 55 частоты с переменным коэффици (fit принимает значени  il, т.е. переход от одной к другой частоте происходит мгновенно. Крива  2 соентом делени  соединен с входом инвертора и  вл етс  управл ющим входо фазового модул тора.
    ответствует случаю, когда переход от одной частоты к другой частоте происходит по синусоидальному закону,
    На фиг. 5 также приведены кривые огибающих спектров ФМ-колебаний с индексом модул ции ii. Крива  1 соответствует случаю, когда переход от од}1ого значени  к другому значениш фазы происходит мгновенно. Крива  2 соответствует случаю , когда переход от одной фазы к другой фазе происходит по синусоидальному закону с параметром скруглени  0,3 (l
    - Т - t- -Zt-/ I
    о , где ,д - длительность эле
    ментарной посьшки; ( i g-2 c - длительность установившегос  значени  фазы).
    По вертикали на фиг. 5 отложены уровни спектральных составл ющих по отношению к амплитуде немодулирован- ного высокочастотного колебани , а по горизонтали - номера спектральных составл ющих. Скорость спадани  огибающих дл  округленных ЧМ- и ФМ-сиг- налов гораздо меньрш, чем без скруглени .
    Формула изобретени 
    30
    Фазовый модул тор по авт.св. №771783, отличающийс  тем, что, с целью обеспечени  частотной модул ции, выход формировател  тактовых импульсов соединен с вторыми управл ющими входами первого и
    35 второго блоков совпадени  через введенные последовательно соединенные делитель частоты с переменным коэффициентом делени , демультиплексор, счетчик и мультиплексор, при этом
    40 установочный вход счетчика соединен с выходом введенного формировател  управл ющих сигналов, дополнительные входы младших разр дов первого запоминающего блока и дополнительные вхо45 ды младших разр дов второго запоминающего блока подключены к соответствующим разр дным выходам счетчика, второй выход демультиплексора соединен с вторым входом мультиплексора,
    50 управл ющие входы демультиплексора, счетчика и мультиплексора соединены между собой и точка их соединени   вл етс  входом сигнала установки режима работы, управл ющий вход делиентом делени  соединен с входом инвертора и  вл етс  управл ющим входом фазового модул тора.
    UUH a
    N(t)
    -1
    S
    tflt) I
    t, t- .
    . us..
    ffffs&t fm Ш
    f
    SiiiJK
    Ktt lfflHjt/w
    db .
    ML
    й4.1
    «
    K L lgK t
    Фие.З
    §(П
    fft
    t/uHfp
    Фи. If
    N -8 -6 Ч -I
    Фие.В
    Составитель Г.Захарченко Редактор Е.Копча Техред М.ХоданичКорректор В.Гирн к
    Заказ 1584/55Тираж 928Подписное
    ВНИИ1Ш Государственного комитета СССР
    по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5
    О
    i tt 6 В W
SU864130766A 1986-10-08 1986-10-08 Фазовый модул тор SU1388974A2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864130766A SU1388974A2 (ru) 1986-10-08 1986-10-08 Фазовый модул тор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864130766A SU1388974A2 (ru) 1986-10-08 1986-10-08 Фазовый модул тор

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU771783 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1388974A2 true SU1388974A2 (ru) 1988-04-15

Family

ID=21261496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864130766A SU1388974A2 (ru) 1986-10-08 1986-10-08 Фазовый модул тор

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1388974A2 (ru)

Cited By (1)

* 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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 771783, ка. Н 03 С 3/38, 1978. и. *

Cited By (1)

* 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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1293778C (en) Digital premodulation filter
JP2991245B2 (ja) 受信機
US5369378A (en) Digital DQPSK modulator
US6025758A (en) Method and apparatus for performing digital data signal modulation
US4812786A (en) Method and system for providing precise multi-function modulation
JPH05236033A (ja) デジタルデータの直列ビットに応答して変調基底帯域アナログ信号を発生するためのシステム
KR20080113083A (ko) 위상 변조기
JPH06315039A (ja) π/4シフトDQPSK変調器
SU1388974A2 (ru) Фазовый модул тор
US4618966A (en) Frequency shift key modulator
CN1045902A (zh) 波形发生器
CA1167167A (en) Method and apparatus for synthesizing a modulated carrier to reduce interchannel interference in a digital communication system
US3378637A (en) System for generating single sideband phase modulated telegraphic signals
US4654608A (en) Double sideband generation with serrodyne modulators
JPS62169554A (ja) 直交変調器の象限管理回路
RU2248090C2 (ru) Двухвходовой частотный модулятор
JPS6387808A (ja) チヤ−プ信号発生回路
JPH09149086A (ja) デジタルfm系変調回路
SU1021013A1 (ru) Формирователь сигналов с частотно-фазовой манипул цией
JPS6032375B2 (ja) 符号変換方式
SU1336265A1 (ru) Цифровой частотный модул тор
SU1241411A1 (ru) Формирователь сигналов с угловой модул цией
RU2239939C1 (ru) Трехчастотный модулятор
JPH06318923A (ja) 一括変調器
SU1030992A1 (ru) Устройство дл передачи сигналов с относительной фазовой модул цией