Цифровой амплитудный корректор

 

Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться в системах цифровой обработки информации . Обеспечивается повьшение быстродействия при независимой регулировке центральной частоты коррекции и полосы коррекции. Входной сигнал поступает на первый сумматор (С)3 и через умножитель 8 на третий С 5. Выходной сигнал первого С 3 через первый умножитель 7 поступает на : второй С 4. С сумматора 4 сигнал поступает на четвертый С 6, через первую 1 и вторую 2 линии задержек (ЛЗ) - на неинвертирующий вход третьего С 5, а через первую ЛЗ 1 и третий умножитель 9 - на инвертирующий его вход. Выходно й сигнал третьего С 5 подается на второй вход четвертого С6 и на инвертирующий вход первого СЗ. С выхода второй ЛЗ 2 сигнал подается на второй вход второго С 4 и третий инвертирующий вход первого СЗ. На выходе четвертого С6 реализуется передаточная функция в Z -плоскости H(z- )-{ A{1-K)K -ABz: -b (l + K)-K z- }/Cl-ABz V(2ArV -(2A-1) 3 ил. ffof

СОО3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) (51) 4 Н 03 Н 17/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

+ (24-1) 2. ) . 3 ил.

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3804416/24-09 (22) 23. 10g84 (46) 15.03.86. Бюл. В 10 (71) Воронежский политехнический институт (72) А.Г .Остапенко и А.В.Ашихмин (53) 62 1.372.544(088.8) (56) Рабинер 31., Гоулд Б. Теория н применение цифровой обработки сигналов;М.: Мир, 1978, с.59, фиг.2.23.

Авторское свидетельство СССР

9 1179092, кл. H 03 Н 17/04, 1983. (54) ЦИФРОВОЙ АМ1Ц(ИТУДНЫЙ КОРРЕКТОР.(57) Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться в системах цифровой обработки информации. Обеспечивается повышение быстродействия при независимой регулировке центральной частоты коррекции и полосы коррекции. Входной сигнал поступает на первый сумматор (С) 3 и через умножитель 8 на третий С 5.

Выходной сигнал первого С 3 через первый умножитель 7 поступает на второй С 4. С сумматора 4 сигнал пос-. тупает на четвертый С 6, через первую 1 и вторую 2 линии задержек (ЛЗ)— на неинвертирующий вход третьего С 5, а через первую JI3 1 и третий умножитель 9 — на инвертирующий его вход.

Выходной сигнал третьего С 5 пода- ется на второй вход четвертого Сб и на инвертирующий вход первого СЗ.

С выхода второй ЛЗ 2 сигнал подается на второй вход второго С 4 и третий инвертирующий вход первого СЗ. На выходе четвертого Сб реализуется передаточная функция в 2 -плоскости

H(z ) ={(А(-К) K)-A5z

С:

+(A(<+K)-K) z j/(1-АВч. +(ZAZ + Я

«дТ

"+ 4<) 2 I

1 2

1 1218453

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах цифровой обработки информации.

Цель изобретения — повьппение быстродействия при независимой регулировке центральной частоты коррекции и полосы коррекции.

На фиг.1 приведена структурная электрическая схема цифрового амплитудного корректора; на фиг.2 — его 10 граф; на фиг.3,4 и 5 — амплитудночастотные характеристики.

Цифровой амплитудный корректор содержит первую и вторую линии 1 и

2 задержки, первый — четвертый сумма 15 торы 3 — 6, первый — третий умножители 7 — 9.

Цифровой амплитудный корректор работает следующим образом.

На фиг.2 изображен граф цифрового 20 амплитудного корректора, исходя из которого его передаточная функция в Z-плоскости равна (3) Далее для собственной частоты можно записать! Н(jcd)1 =К откуда согласно (3) получаем и

24 scdТ вЂ” AЬ=О ° (А(1-K)+K) -А62 (А(1+К1 K) z. 25 н()=

-7.

1- ASz "+ (2 A -1) 7 (1) ! где А, К и g — значения коэффициентов первого — третьего 7 — 9 умножителей сОответственно.

Трансформировав передаточную функ цию (1) в частотную область посредством преобразования имеем

u3«,О = — а .ссоз

1 8 (4) Координаты полосы коррекции по произвольно заданному уровню определяются из выражения

Кт

1 Н (1 «d cc, q) (I Н () cc) u,1 ) I «

И результате имеем ВА (Ь -К )-4K(1-A) ((hz-K )Az(8 -4)+16К (1-А) (h -1))(h -1)

«" ц : сц соэ

М- т «А (h -К )-16К (1-А )(h -1) 2&А (> -к )+«(" A) (Ь -к )А ь - 1+1ьк (1-4) (h -1)l(o -1)

u3 = — апссоз сс 2.

А (iч -K I-16 К «(1-A) (.p c a) 40 причем полоса коррекции равна б «) = «) „,, - « ) (5) Цифровой амплитудный корректор, содержащий последовательно соединен45 ные первый сумматор, первый умножитель и второй сумматор, последовательно соединенные первую линию задержки, вторую линию задержки и третий сумматор, второй умножитель, выход которого. подключен к второму входу третьего сумматора, третий умножитель, выход которого соединен с третьим входом третьего сумматора, четвертый сумматор, выход второй линии задержки подключен к вторым входам первого и второго сумматоров, первый вход первого сумматора является входом цифрового амплитудного

Из анализа выражения (3) видно, что возможна регулировка формы амплитудно-частотной характеристики с помощью коэффициента К . Анализируя выражение (4), можно заключить, что посредством изменения значения коэффициента g возможно управление собственной частотой цифрового амплитудного корректора, Далее последовательно изменяя значение коэффициента 4, согласно выражению (5) можно при постоянной собственной частоте цифрового амплитудного корректора управлять полосой коррекции амплитудно-частотной характеристики. де Т вЂ” период квантования сигнала.

Квадрат модуля передаточной функции при этом будет определяться как

)н(>1= (2Асоэи)Т- АЬ) +16К (1-4) з|и «)Т н()) = (2 Асора«ЗТ-ЬЬ) +16(1-А) Мп аЭТ

Следовательно, собственная частота цифрового амплитудного корректора о пред еляе тс я выражением

Формула изобретения

1218453

a(g)

2.0

1.2

ОУ Р7 0.6 0.9 7.0 О 12 13 7.4 79 /6 1.7 К ко корректора, при этом первые входы первого, второго, третьего сумматоров и второй вход третьего сумматора являются неинвертирующими входами, а второй вход первого сумматора является инвертирующим входом, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения быстродействия при независимой регулировке корректируемой центральной частоты и полосы коррекции, входы второго и третьего умножителей подключены соответственно к входу цифрового амплитудного корректора и выходу первой линии задержки, выход второго сумматора соединен с первым входом четвертого сумматора, выход которого является выходом цифрового амплитудного корректора, выход третьего сумматора подключен к второму входу четвертого сумматора и к третьему входу первого сумматора, причем второй вход второго сумматора, первый и второй вхо10 ды четвертого сумматора являются неинвертирующими входами, а третьи входы первого и третьего сумматоров являются инвертирующими входами.

l2l8453

20 ?.2 Я4 7 у/g фик ф

1.2

Со став итель А. 0 сипович

Редактор М.Дылын Техред О.Неце Коррект р Т. Колб

Заказ 1138/60 Тираж 818 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 филиал ППП "Патент", r.Óæãîðoä, ул.Проектная, 4

Цифровой амплитудный корректор Цифровой амплитудный корректор Цифровой амплитудный корректор Цифровой амплитудный корректор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике , повышает точность фильтрации

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано в системах цифровой обработки радиотехнических сигналов для решения задач оптимальной нелинейной фильтрации

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано в системах цифровой обработки радиотехнических сигналов для решения задач оптимальной нелинейной фильтрации

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано в системах цифровой обработки сигналов для решения задач оптимальной нелинейной фильтрации

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для построения в общесистемной аппаратной среде цифровых авторегрессионных фильтров и фильтров с конечным импульсным откликом, устройств идентификации, свертки и модульных вычислений

Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной техники и может быть использовано в системах, в которых требуется аппаратная реализация алгоритмов цифровой фильтрации сигналов, например, при оценке уровня нуля на фоне импульсных сигналов/помех или в условиях несимметричного относительно уровня нуля ограничения динамического диапазона

Изобретение относится к области обработки информации, может использоваться в цифровых системах контроля, слежения и управления различными объектами

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано в системах цифровой обработки сигналов для решения задач оптимальной нелинейной фильтрации

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано в системах обработки информации, информационно-измерительных системах, устройствах прогнозирования случайных сигналов и т.п

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в устройствах цифровой обработки сигналов

Изобретение относится к цифровой обработке данных и может быть использовано в радиотехнике и системах связи
Наверх