UA23124U - Device for frequency automatic tracking of time-dependent filters - Google Patents

Device for frequency automatic tracking of time-dependent filters Download PDF

Info

Publication number
UA23124U
UA23124U UAU200612923U UAU200612923U UA23124U UA 23124 U UA23124 U UA 23124U UA U200612923 U UAU200612923 U UA U200612923U UA U200612923 U UAU200612923 U UA U200612923U UA 23124 U UA23124 U UA 23124U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
frequency
output
filters
asnf
filter
Prior art date
Application number
UAU200612923U
Other languages
English (en)
Inventor
Volodymyr Fedotovych Tunyk
Original Assignee
Dnipropetrovsk Academician Laz
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 Dnipropetrovsk Academician Laz filed Critical Dnipropetrovsk Academician Laz
Priority to UAU200612923U priority Critical patent/UA23124U/uk
Publication of UA23124U publication Critical patent/UA23124U/uk

Links

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)

Description

Опис винаходу
Корисна модель відноситься до обробки нестаціонарних процесів системами самонастроювання з метою 2 досягнення максимуму відносини сигнал - перешкода як, наприклад, у пристроях для апаратурного спектрального аналізу звукових сигналів.
Відомі системи автоматичного настроювання резонансних контурів (АНК), що розділені на системи фазової
АНК (ФАНК) і на системи АНК по амплітуді (АНКА). У системах ФАНК за допомогою фазового детектора автоматично підтримується відома умова зсуву фази при резонансі між вхідним і вихідним гармонійними 70 коливаннями, а в системах АНКА за допомогою різних блоків виділення максимуму досягається інша умова резонансу - максимум миттєвої амплітуди.
Відомі також структурно-сигнальні нестаціонарні фільтри (ССНФ), управління параметрами яких створюється з урахуванням структурних особливостей вхідних нестаціонарних сигналів і відомої умови узагальненого резонансу. Для досягнення цієї умови необхідно виділити миттєві амплітуду і частоту саме вхідного сигналу, що 12 у присутності перешкод неможливо одержати.
Отже, відповідно до відомого визначення слідкувальних систем, ні ФАНК, ні АНКА, ні ССНФ не є слідкувальними фільтрами.
Найбільш близьким аналогом до заявленого технічного рішення прийнято відомі слідкувальні фільтри
ІМодулированнье фильтрьї и следящий прием ЧМ сигналов. М. - Изд. "Советское радио", 1969). Ці фільтри містять одиночний коливальний контур з резонансною частотою, що управляється, петля зворотного зв'язку якого містить послідовно з'єднані частотний дискримінатор, згладжуючий фільтр нижніх частот і керуючий елемент.
Оскільки коливальний контур - це смуго-пропускний фільтр (СПФ) усього лише другого порядку, він не може забезпечити необхідну вибірковість при необхідній смузі пропускання, у результаті чого виходять неприпустимі перекручування виділеної складової нестаціонарного процесу при недостатньому згладжуванні діючих в перешкод.
Технічною задачею, яка вирішується корисною моделлю є одержання таких слідкувальних фільтрів, вибірковість і смуга пропускання яких забезпечують неперекручуване виділення корисної (з активним спектром) складової нестаціонарних процесів при максимально можливому згладжуванні діючих перешкод. З
Ця задача вирішується пристроєм для автоматичного слідкування за частотою нестаціонарними фільтрами Га (АСНФ), який містить керований фільтр (КФ), петля зворотного зв'язку якого містить послідовно з'єднані частотний дискримінатор (ЧД), згладжуючий фільтр нижніх частот (ФНУ) і керуючий елемент (КЕ), вихід якого -- з'єднаний із входом керування КФ, вихід якого, будучи виходом АСНФ, з'єднаний із входом УД. Відрізняється цей со пристрій тим, що КФ є будь-який з відомих перестроюваних електричних фільтрів вище другого порядку з визначеною початковою смугою пропускання, яка перестроюється чи не перестроюється. с
У якості КФ в АСНФ можуть використовуватися не тільки СПФ, але і ФНЧ, і ФВУ, і іншого типу, як поліноміальні, так і не поліноміальні і не тільки каскадні, але також і, наприклад, богатопетлеві фільтри.
Наприклад, для відділення низькочастотного сигналу від високочастотних перешкод немає потреби у « використанні СПФ, досить використовувати ФНЧ. Аналогічно, при зворотних умовах краще використовувати 70 ФВу. не с На кресленні, що додається, наведена структурна електрична схема АСНФ, на який позначено керований
Із» фільтр (КФ)-1, частотний дискримінатор (ЧД)-2, згладжуючий фільтр нижніх частот (ФНЧ)-3 і керуючий елемент (КЕ)-4.
Входом АСНФ є сигнальний вхід КФ-1, вихід якого є виходом АСНФ. Цей вихід з'єднаний із входом керування
КФ.1 через петлю зворотного зв'язку, яка містить послідовно з'єднані ЧУД-2, ФНЧУЧ-3 і КЕ-4. ді Працює запропонований пристрій таким чином: оз Нехай напруга, що надходить на сигнальний вхід КФ-1 запропонованого пристрою АСНФ, являє собою довільний нестаціонарний процес, наприклад звуковий сигнал, чи процес зміни струму в контактному проводі при - русі електропоїзда і інші процеси в загальному випадку разом з перешкодами. У початковий момент після ка 20 підключення зазначеної напруги чи з появою звуку після чергової паузи, коли зовнішнє діяння являє собою короткий імпульс, широкосмуговий спектр якого є суцільним і однорідним, на виході КФ-1 ще не встигає
Т» сформуватися початковий фронт перехідного процесу. З цієї причини на виході ЧД-2 відсутня управляюча напруга (відсутні коливання визначеної частоти), тому зворотний зв'язок виявляється відключеним і КФ-1 працює в режимі стаціонарного фільтра. Такий режим буде продовжуватися доти, поки на виході КФ-1 не сформується 22 визначена частина початкового фронту перехідного процесу. У залежності від смуги пропускання КФ-1, він с виділить із зазначеного спектра лише відповідну вузькосмугову частину його. Відповідно до основ спектрального синтезу, тривалість зазначеного початкового фронту, який визначає тривалість відзначеного режиму, обернено пропорційна смузі пропускання і частоті початково настроєного цього фільтра.
Під час формування на виході КФ-1 початкового фронту перехідного процесу, у визначений момент часу, у 60 залежності від крутості цього фронту і величини порога спрацьовування ЧД-2, на його виході з'явиться визначеної величини напруга. Ця напруга надходить на вхід ФНУ-3. Згладжена управляюча напруга з виходу
ФНУ-3 надходить на вхід КЕ-4, який перетворює управляючу напругу в управляємі чи/і резистивний, чи/і ємнісний, чи/і індуктивний елементи. З цього моменту починається процес захоплювання-самонастроювання
КФ-1. Характер цього процесу залежить тільки від функції миттєвої частоти, яка виходить у результаті бо взаємодії (биття) вільної і усталеної складових перехідного процесу на виході тепер вже нестаціонарного КФ-1.
Важливо помітити, що ця миттєва частота несе повну інформацію не тільки про функцію миттєвої частоти вхідного сигналу, але і про особливості АСНФ у цілому. Саме функція цієї миттєвої частоти визначає закон самонастроювання, який по зворотному зв'язку трансформує характеристики АСНФ так, що поступово КФ-1
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ настроєний на необхідну частоту і процес самонастроювання припиняється. Незалежно від зазначеного закону, у стійких фільтрах вільна складова перехідного процесу неодмінно згасає, залишається тільки усталена складова. Тому тривалість процесу самонастроювання однозначно визначається тільки тривалістю перехідного процесу на виході КФ-1, яка значно перевищує тривалість початкового фронту цього ж перехідного процесу. 70 З закінченням процесу самонастроювання, коли на виході КФ-1 почнуть з'являтися перші коливання, на виході ЧД-2 з'явиться напруга, пропорційна частоті цих коливань. Так починається усталений режим утримання автоматично настроєного КФ-1 на відзначену частоту. Оскільки в усталеному режимі АСНФ є лінійним фільтром і в ньому не міститься додаткових джерел коливання іншої частоти, то сигнали на вході і виході КФ 1 не можуть відрізнятися один від одного по частоті. Отже, КФ-1 виявляється досить точно настроєним на частоту саме /5 Вхідного сигналу, що і потрібно. Причому, цей результат не залежить ні від типу КФ-1, ні від його порядку і ні від початкової настроєності. Точність настроювання чи значення залишкового розстроювання КФ-1 по відношенню до частоти вхідного сигналу, як відомо, залежать тільки від особливостей блоків, що входять у петлю зворотного зв'язку.
Якщо частота вхідного сигналу повільно змінюється по будь-якому заздалегідь невідомого закону, то,
Відповідно до розглянутого принципу самонастроювання, АСНФ буде надійно відслідковувати зміни цієї частоти на усьому її діапазоні за умови, що верхня гранична частота спектру вхідного сигналу свідомо не перевищує так називану критичну частоту, вище якої АСНФ, як відомо, збуджується.
Коли одна (номінальна) частота, яка заздалегідь обрана зі спектральних частот функції зміни частоти вхідного сигналу, збіжиться з частотою початково настроєного КФ-1, слідкування повинне призупинитися. Щоб це відбулося, значення перехідної частоти ЧУД-2 повинно досить точно дорівнювати значенню зазначеної номінальної частоти, а щоб слідкуванням був охоплений увесь передбачуваний частотний діапазон зміни о, частоти вхідного сигналу необхідно, щоб характеристики ЧД-2 і КЕ-4 мали лінійну ділянку, яка перевищує з запасом цей діапазон.
Відповідно до відомого визначення активного спектра, нестаціонарний сигнал може мати декілька складових, «Е зо активний вузькосмуговий спектр яких повільно переміщується по значному частотному діапазону. Цілком зрозуміло, що для неперекрученого виділення однієї з цих складових, КФ-1 повинні мати визначені смугу с пропускання і початкову настроєність, а для необхідного згладжування перешкод, наприклад, від сусідніх «- складових вхідного сигналу, вони повинні мати при цьому і високу вибірковість.
Дослідження відомих слідкувальних фільтрів показали, що через малу тривалість перехідного процесу ме)
Зз5 самонастроювання, він не може істотно вплинути на якість сигналу, що виділяється фільтром АСНФ, який с працює в режимі утримання чи в режимі слідкування.
Відзначені особливості роботи запропонованого пристрою і зазначені вимоги до його окремих блоків є наслідком досліджень комп'ютерних різних математичних моделей, у яких використовувалися різні КФ-1, ЧД-2 і
ФНУ-3. «
Таким чином, відповідно до результатів цих досліджень можна стверджувати, що, безумовно, пт») с запропонований пристрій для автоматичного слідкування за частотою нестаціонарними фільтрами є реальним і ефективним у використанні.

Claims (2)

;» Формула винаходу ю - ! , ! ще
1. Пристрій для автоматичного слідкування за частотою нестаціонарними фільтрами (АСНФ), який містить о керований фільтр (КФ), петля зворотного зв'язку якого містить послідовно з'єднані частотний дискримінатор - (ЧД), згладжуючий фільтр нижніх частот (ФНЧ) і керуючий елемент (КЕ), вихід якого з'єднаний із входом керування КФ, вихід якого, будучи виходом АСНФ, з'єднаний із входом ЧД, який відрізняється тим, що КФ є ко будь-який з відомих перестроюваних електричних фільтрів вище другого порядку з визначеною початковою Ї» смугою пропускання, яка перестроюється чи не перестроюється.
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що як КФ можуть бути застосовані СПФ, ФНЧ, ФВЧ ії фільтри іншого типу, як поліноміальні, так і неполіноміальні, і не тільки каскадні, але також і, наприклад, багатопетлеві фільтри. с 60 б5
UAU200612923U 2006-12-07 2006-12-07 Device for frequency automatic tracking of time-dependent filters UA23124U (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200612923U UA23124U (en) 2006-12-07 2006-12-07 Device for frequency automatic tracking of time-dependent filters

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200612923U UA23124U (en) 2006-12-07 2006-12-07 Device for frequency automatic tracking of time-dependent filters

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA23124U true UA23124U (en) 2007-05-10

Family

ID=38230605

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU200612923U UA23124U (en) 2006-12-07 2006-12-07 Device for frequency automatic tracking of time-dependent filters

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA23124U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7890070B2 (en) Filter circuit arrangement
US6882246B2 (en) System and method for an electronically tunable frequency filter having constant bandwidth and temperature compensation for center frequency, bandwidth and insertion loss
US6091304A (en) Frequency band select phase lock loop device
US6307443B1 (en) Bandpass filters with automatic tuning adjustment
KR20010040650A (ko) 대역통과 필터를 동조시키는 장치 및 방법
US20050280476A1 (en) Filter control apparatus and filter system
GB2470656A (en) Tuning a receiver antenna tank circuit
JP2007096381A (ja) アンテナ入力装置
US9419660B2 (en) Signal receiver with a duty-cycle controller
UA23124U (en) Device for frequency automatic tracking of time-dependent filters
JP2005109608A (ja) Pll周波数シンセサイザ
US10566982B1 (en) Systems and methods for suppressing oscillator-induced spurs in frequency synthesizers
Vainio et al. Adaptive lowpass filters for zero-crossing detectors
SU832703A1 (ru) Избирательный усилитель
JP2011193222A (ja) 周波数シンセサイザ
CA2523122A1 (en) Optical frequency synthesizer
RU2379837C1 (ru) Супергетеродинный приемник
KR101004792B1 (ko) 스펙트럼분석기의 인밴드 스프리어스 회피장치
CN210201811U (zh) 一种适用于高速接口的锁相环
DE60209374T2 (de) Rauscharmer synthetisierer
RU1798926C (ru) Устройство подавлени узкополосных помех
JP2007110685A (ja) 受信装置およびその妨害信号減衰方法
EP2485397B1 (en) Filter device and control method therefor
RU2326496C1 (ru) Поисковая система автоподстройки частоты с защитой от узкополосных помех
KR100195457B1 (ko) 주파수 합성 장치의 루프회로