SU754679A1 - Устройство для восстановления несущей частоты 1 - Google Patents
Устройство для восстановления несущей частоты 1 Download PDFInfo
- Publication number
- SU754679A1 SU754679A1 SU772467446A SU2467446A SU754679A1 SU 754679 A1 SU754679 A1 SU 754679A1 SU 772467446 A SU772467446 A SU 772467446A SU 2467446 A SU2467446 A SU 2467446A SU 754679 A1 SU754679 A1 SU 754679A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- input
- output
- signal processing
- error signal
- amplifier
- Prior art date
Links
Landscapes
- Amplifiers (AREA)
Description
Изобретение относится к радиотехнике, а именно к радиоприемным устройствам, и может использоваться для восстановления несущей частоты, необходимой для детектирования высоко- 5 частотных колебаний в радиоприемных устройствах.
Известно устройство для восстановления несущей частоты, содержащее амплитудный манипулятор, модуляцион- 10 ным входом соединенный с генератором вспомогательного напряжения, а выходом - с первым входом первого фазового детектора, второй вход которого соединен с первым выходом управляемого 15 генератора, вход Управления которого подключен к выходу сумматора сигналов управления, а выход соединен также с первым входом второго фазового детектора, и два канала обработки сигналов 20 ошибки, каждый из которых состоит из усилителя постоянного тока (ί) ·
Однако известное устройство для восстановления несущей частоты обла- 25 дает большим временем готовности и низкой помехоустойчивостью к импульсным помехам.
Целью изобретения является уменьшение времени готовности и повышение 30
2
помехоустойчивости к импульсным помехам.
Для этого в устройство для восстановления несущей частоты, содержа щее амплитудный манипулятор, модуляционным входом соединенный с генератором вспомогательного напряжения, а выходом - с первым входом первого фазового детектора, второй вход которого соединен с первым выходом управляемого генератора, вход управления которого подключен к выходу сумматора сигналов .управления, а выход соединен также с первым входом второго фазового детектора, и два канала обработки сигналов ошибки, каждый из которых состоит из усилителя постоянного тока, введены дополнительный амплитудный манипулятор и в каждый канал обработки сигналов ошибки дополнительный сумматор, четырехполюсник запоминающей обратной связи и два ключа, при этом вход дополнительного амплитудного манипулятора объединен со еходом амплитудного манипулятора, выход соединен со вторым входом второго фазового детектора, а модуляционный вход - со вто рым выходом Генератора вспомогательного напряжения, причем к выходу каж
3
754679
4
дого из фазовых детекторов подключен канал обработки сигналов ошибки, состоящий из первого ключа и последова' тельно соединенных дополнительного сумматора, усилителя постоянного тока, второго ключа и четырехполюсника запоминающей обратной связи, выход которого подключен ко второму входу дополнительного сумматора, выход усилителя постоянного тока каждого канала обработки сигналов ошибки через первый ключ соединен с одним из вхо-* дов сумматора сигналов управления, управляющие входы первого -и второго ключей первого канала обработки сигналов ошибки подключены соответственно к первому и второму выходам генератора вспомогательного напряжения, а управляющие входы первого и второго ключей второго канала обработки сигналов ошибки подключены соответственно ко второму и первому выходам генератора вспомогательного напряжения.
На чертеже приведена структурная электрическая схема предложенного устройства .
Устройство для восстановления несущей -частоты содержит амплитудный манипулятор 1, генератор вспомогательного напряжения 2, первый фазовый детектор 3, управляемый генератор 4, сумматор сигналов управления 5, второй фазовый детектор 6 и два канала обработки сигналов ошибки 7 и 8, каждый из которых состоит из усилителя постоянного тока Г, а также дополнительный амплитудный манипулятор 10, а каждый канал обработки сигналов ошибки 7 и 8 содержит дополнительный сумматор 11, четырехполюсник запоминающей обратной связи 12 и два ключа 13 и 14.
Устройство работает следующим образом.
Вспомогательное переменное напряжение, поступая с выходов генератора вспомогательного напряжения 2 на управляющие входы ключей 13 и 14 каждого канала обработки сигналов ошибки 7 и 8 и модуляционные входы амплитудного манипулятора 1 и дополнительного амплитудного манипулятора 10, изменяют их коэффициенты передачи таким образом, что, если амплитудный манипулятор 1 и первый ключ 13 первого канала обработки сигналов ошибки 7 и второй ключ 14 второго канала обработки сигналов ошибки 8 отпираются, то дополнительный амплитудный манипулятор 10,первый ключ 13 второго канала обработки сигналов ошибки 8 и второй ключ 14 первого канала обработки сигналов ошибки 7 зажигаются, и наоборот. При этом автоматическая настройка частоты и фазы управляемого' генератора 4 осуществляется через усилитель постоянного тока 9 первого канала обработки сигналов ошибки 7 и первый фазовый детектор 3 по сигналу,
поступающему с амплитудного манипулятора 1. При подключении четырехполюсника запоминающей обратной связи 12 к усилителю постоянного тока 9 происходит компенсация дрейфа нуля, вход Четырехполюсника запоминающей обратной связи 12 первого канала обработки сигналов ошибки 7 отключен от выхода усилителя постоянного тока 9 и поэтому не уменьшает коэффициента усиления.
Вход четырехполюсника запоминающей обратной связи '12 второго канала обработки сигналов ошибки 8 подключен через второй ключ 14 к выходу усилителя постоянного тока 9, что приводит к компенсации дрейфа нуля второго фазового детектора 6 и усилителя постоянного тока 9.
Когда вспомогательное напряжение на выходах генератора вспомогательного напряжения 2 меняет знак, автоматическая подстройка управляемого генератора 4 осуществляется во втором канале обработки сигналов ошибки через усилитель постоянного тока 9 и второй фазовый детектор 6 по сигналу с дополнительного амплитудного манипулятора 10. Хотя вход четырехполюсника запоминающей обратной связи 12 при этом отключен от выхода усилителя постоянного тока 9, напряжение, поступающее с его выхода и компенсирующее дрейф нуля второго фазового детектора 6 и усилителя постоянного тока 9, остается неизменным, так как запоминающее устройство четырехполюсника запоминающей обратной связи 12 сохраняет потенциал на его выходе неизменным, а при подключении его к выходу усилителя постоянного тока 9 через второй ключ 14 во время следующего полупериода колебаний компенсирующее напряжение устанавливается достаточно быстро за счет малого сопротивления второго ключа 14.
Если прототип устройства для.восстановления несущей частоты используется в радиоприемнике, предназначенном для приема радиовещательных программ, то для уменьшения слышимости колебаний частоты вспомогательного переменного напряжения эту частоту целесообразно выбирать либо выше частотного диапазона колебаний, воспринимаемых человеческим ухом, либо ниже этого диапазона. Если частоту вспо могательного переменного напряжения выбрать в ультразвуковом диапазоне, то в результате модуляции спектр помехи может попасть в спектр принимаемого сигнала даже в том случае, если до модуляции спектр помехи лежал вне спектра принимаемого сигнала, так как при модуляции спектр помехи Д приобретает компоненты дРп+Гб идРгг-РЬ, где ГВ - частота вспомогательного переменного напряжения. Чтобы избежать нарушения ав5
754679
6
топодстройки частоты и фазы управляемого генератора 4, вызванного перекрытием спектров помехи и полезного ригнала, целесообразно вспомогательную частоту выбирать в инфразвуковом, диапазоне, т.е. ниже 20-30 Гц. Одна- $ ко, в прототипе напряжение, подаваемое на вход управляемого генератора 4 с первого фазового детектора 3, должно быть проинтегрировано с постоянной времени много большей, чем ..
период колебаний генератора вспомогательного напряжения .2, во избежание попадания колебаний вспомогательной частоты или ее гармоник на управляющий вход управляемого генератора 4. Поэтому длительность переходного 15 процесса в контуре автоподстройки по каналу постоянной составляющей сигнала ошибки будет составлять несколько десятых долей секунды или несколько секунд. 20
Запоминающие конденсаторы большой емкости, содержащиеся в четырехполюсниках запоминающей обратной связи 12, могут быть заряжены после включения питания до ‘необходимой величины за 25 время, равное половине периода колебаний вспомогательного переменного напряжения, т.е. за десятые или сотые доли секунды, что значительно меньше, чем время заряда оазделительных 3θ конденсаторов прототипа, что является преимуществом предложенного устройства .
Таким образом, в предложенном устройстве усилители постоянного тока 9 будут насыщены во время действия помехи, однако, потенциалы на запоминающих конденсаторах в четырехполюсниках запоминающей обратной связи 12 ’изменяться не будут, так как их входы отключаются от выходов усилителей посто-’^ янного тока 9 в те моменты времени, когда соответствующий канал контура автоподстройки частоты и фазы управляемого генератора 4 подключен ко входу устройства. Следовательно, работоспо- 45 собность предлагаемого устройства для восстановления несущей частоты после воздействия сильных помех на входе не снижается, что выгодно отличает его от прототипа. 50
Claims (1)
- Формула изобретенияУстройство для восстановления .не- 55 сущей частоты, содержащее амплитудныйманипулятор, модуляционным входом соединенный с генератором вспомогательного напряжения, а выходом - с первым входом первого фазового детектора, второй вход которого соединен с первым выходом управляемого генератора, вход управления которого подключен к выходу сумматора сигналов управления, а выход соединен также с первым входом второго фазового детектора, и два канала обработки сигналов ошибки, каждый из которых состоит из усилителя постоянного тока, отличающееся тем., что, с целью уменьшения времени готовности и повышения помехоустойчивости к импульсным помехам, в него введены дополнительный амплитудный манипулятор и в каждой канал обработки сигналов ошибки - дополнительный сумматор, четырехполюсник запоминающей обратной связи и два ключа, при этом вход дополнительного амплитудного манипулятора объединен со входом амплитудного манипулятора,выход соединен со вторым входом второго фазового детектора, а модуляционный вход - со вторым выходом генератора вспомогательного напряжения, причем к выходу каждого из фазовых детекторов подключен канал обработки сигналов ошибки, состоящий из первого ключа и последовательно соединенных дополнительного сумматора, усилителя постоянного тока, второго ключа и четырехполюсника запоминающей обратной связи, выход которого подключен ко второму входу дополнительного сумматора, выход усилителя постоянного тока каждого канала обработки сигналов ошибки через первый ключ соединен с одним из входов сумматора сигналов управления, управляющие входы первого и второго ключей первого канала обработки сигналов ошибки подключены соответственно к первому и второму выходам генератора вспомогательного напряжения, а управляющие входы первого и второго ключей второго канала обработки сигналов ошибки подключены соответственно ко второму и первому выходам генератора вспомогательного напряжения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU772467446A SU754679A1 (ru) | 1977-03-25 | 1977-03-25 | Устройство для восстановления несущей частоты 1 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU772467446A SU754679A1 (ru) | 1977-03-25 | 1977-03-25 | Устройство для восстановления несущей частоты 1 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU754679A1 true SU754679A1 (ru) | 1980-08-07 |
Family
ID=20701435
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU772467446A SU754679A1 (ru) | 1977-03-25 | 1977-03-25 | Устройство для восстановления несущей частоты 1 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU754679A1 (ru) |
-
1977
- 1977-03-25 SU SU772467446A patent/SU754679A1/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4419541A (en) | Pulsive noise removing apparatus | |
US4314377A (en) | Noise removing apparatus | |
ES485498A1 (es) | Perfeccionamientos en aparatos de control automatico de fre-cuencia | |
JPS5564477A (en) | Television receiver | |
US2912651A (en) | Automatic frequency control | |
JPS61184933A (ja) | パルス性雑音除去用信号補償ゲ−ト回路 | |
SU754679A1 (ru) | Устройство для восстановления несущей частоты 1 | |
US4164624A (en) | Demodulation circuits of FM stereophonic receivers | |
US3428900A (en) | Distributed feedback frequency compression in frequency modulation reception | |
US2401214A (en) | Receiver circuits | |
JPS6216067B2 (ru) | ||
US4362906A (en) | FM Receiver | |
US2868981A (en) | Signal processing arrangement | |
US4289981A (en) | Pulsive component detecting apparatus | |
SU658708A1 (ru) | Умножитель частоты | |
SU403011A1 (ru) | УСТРОЙСТВО дл ПРИЕМА ФАЗОМАНИ ПУЛИ РОВАННЫХ | |
JPH0514427A (ja) | 光ヘテロダインfskデユアルフイルタ検波装置 | |
JPS60132425A (ja) | 受信機の妨害波検出回路 | |
SU581596A1 (ru) | Компенсатор низкочастотных помех в телевизионном сигнале | |
SU496647A1 (ru) | Устройство фазовой автоподстройки частоты | |
SU1089688A2 (ru) | Пусковой орган блокировки релейной защиты при качани х | |
SU1113879A1 (ru) | Устройство нормировани сигналов | |
JPH0346418A (ja) | スケルチ検出回路 | |
SU656179A1 (ru) | Умножитель частоты | |
SU1172062A1 (ru) | Когерентный приемник сигналов фазовой телеграфии |