Трансверсальный фильтр

 

Изобретение предназначено для осуществления линейного преобразования сигнала с заданной импульсной реакцией. Фильтр содержит линию 1 задержки , выполненную в вЬде равномерно движущейся магнитной ленты. Вдоль последней расположены головки 2-4 записи, воспроизведения и стирания., Протяженность головки 3 воспроизведения вдоль пути движения ленты обеспечивает бесконечно большое число отводов . В зазоре головки 3 воспронэведения размещены блок взвешивания и сумматор, выполненные в виде магниторезистора 5. Поэтому блок взвешивания превращается в устройство с непрерывно распределенными по длине линии параметрами, а решетчатая импульсная реакция становится непрерывной импульсной реакцией. Работа устройства исключает необходимость в использовании фильтра низких частот, что повышает точность реализации импульсной реакции. 3 ил. 7 . 7 6 е (Л э о ел 9 41 СО Фиг.1

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СО(1ИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (19) (11) i

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ:-:„

К A ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3930902/24-21 (22) 12.07.85 (46) 23 ° 07.87. Бюл. Р 27 (71) Рудненский индустриальный институт (72) З.Д.Лернер (53) 621.374(088.8) (56) Ицхоки Я.С. Импульсные и цифровые устройства. — M.: Советское радио, 1973, с. 104, рис. 13.

Тепляков И.М. Радиосистемы передачи информации. — М.: Радио и связь, 1982, с. 80.. (54) ТРАНСВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЪТР (57) Изобретение предназначено для осуществления линейного преобразования сигнала с заданной импульсной реакцией. Фильтр содержит линию 1 задержки, выполненную в виде равномер(51) 4 Н 03 К 5/01 Н 03 Н 1 00 но движущейся магнитной ленты. Вдоль последней расположены головки 2-4 записи, воспроизведения и стирания.

Протяженность головки 3 воспроизведения вдоль пути движения ленты обеспечивает бесконечно большое число отводов. В зазоре головки 3 воспроизведения размещены блок взвешивания и сумматор, выполненные s виде магниторезистора 5. Поэтому блок взвешивания превращается в устройство с непрерывно распределенными по длине линии параметрами, а решетчатая импульсная реакция становится непрерывной импульсной реакцией. Работа устройства исключает необходимость в использовании фильтра низких частот, что повышает точность реализации импульсной реакции. 3 ил.

1325673

Изобретение относится к радиоэлек тронике, предназначено для осуществления линейного преобразования сигналов с заданной импульсной реакцией и может быть использовано для ча- 5 стотной фильтрации, частотной коррек, ции.

Цель изобретения — повышение точности реализации импульсной реакции.

На фиг. 1 изображен(трансверсаль- "

10 ный фильтр; на фиг. 2a — пример импульсной реакции, реализуемой фильтром (а) и магниторезистор, соотнетствующий виду этой импульсной реакции (б); на фиг. 3 — временные диаграммы для одного из случаев применения.

Трансверсальный фильтр содержит линию 1 задержки, блок взвешивания и сумматор, линия задержки выполнена в ви- 20 де равномерно,цвижущейся магнитной ленты, вдоль которой расположены головки 2-4 записи, носпроичведения и стирания, а блок взвешивания и сумматор выполнены в виде магниторезистоРа 5, помещенного в дополнительный за1 зор воспроизводящей маГнитной головки 3, постоянный источник 6 со средней точкой и постоянные резисторы 7. двухвходовый сумматор 8, 3Q

Магнитоуправляемый резистор фиг.2б состоит из двух магниторезистивных элементов с выводами 9.1, 9.2 и 10.1, 1"0.2, изготовленных из антимонида ин-" дия в форме меандра. Штриховкой показаны проводящий растр. Рабочими являются вертикальные участки меандра.

1 — длина участка, заключенного между эквипотенциальными контактами проводящего растра; ч — ширина участка. yg

Материал и геометрия участка (1(< ъ) обеспечивают высокую -чувствительность сопротивления участка к магнитному полю. В сильном поперечном магнитном поле (обеспечивается постоянным под- 45 магничиванием) сопро-.ивление участка линейно зависит от магнитной индукции в зазоре.

Плотность (густота) вертикальных участков меандра пропорциональна соответствующим значениям модуля импульсной реакции 1 @(7)1.

Благодаря этому н отсутствии записи на магнитной ленте закон распределения дифференциального сопротивления r(x)=dh(x)j(1x (х — пространственная координата) по длине магниторезистора соответствует виду импульсной реакции.

r(x):=Klg(x)> . (4) На фиг. 3 изображены диаграммы для одного из случаев применения трансверсального фильтра, Пусть требуется

Здесь К вЂ” коэффициент пропорциональности.

Первый магниторезистивный элемент (с выводами 9.1-9.2) объединяет последовательно соединенные участки, соответствующие положительным значениям импульсной реакции g+(V(Ã). Второй магниторезистивный элемент объединяет последовательно соединенные участки, соответствующие отрицательным значениям импульсной реакции (С ) °

При подаче сигнала s(t) на входе фильтра (подаче тока в обмотку записывающей головки), благодаря управлению магнитным потоком, сопротивление первого магниторезистивного элемента становится линейно зависящим от величины

g (7) s (1- () сГь, (32 о а сопротивление второго магниторезистивного элемента становится линейно зависящем от величины

1 (i) я (1 7) dÑ, о

Благодаря тому, что сопротивление постоянных резисторов 7 во много раз больше сопротивления магниторезистйн" ных элементов, величины напряжений на обоих входах сумматора 8 оказываются пропорциональными сопротивлениям первого и второго магниторезистивных элементов. Поэтому на выходе двухвходового сумматора 8 получаем (игнал, которыи тОчностью ДО посто янного слагаемого пропорционален сумме

@. ((,) s(1-(.)(1(.+ g(Y) s(t- I)dt=

t+ о о

g(I )s(1-ь)Й (5)

Выражение (5), представляющее собой интеграл Дюамеля, означает, что транснерсальный фильтр осуществляет линейное преобразование сигнала s(t), характеризуемое импульсной реакцией

g(t). Перенастройка фильтра с одной импульсной реакции на другую может быть осуществлена заменой одного магниторезистора другим.

1325673

Фиа 2 реализовать на интервале времени

О-2t импульсную реакцию g(t)=

=(sine(t-t, )) y(t-t ), совпадающую на данном интервале времени с импульсной реакцией идеального ФНЧ.

Подадим на вход фильтра (на обмотку головки 2 записи) Š— импульс (фиг. За). Тогда на первом входе сумматора 8 получим сигнал фиг, Зб, на втором входе сумматора 8 — сигнал фиг. Зв, на выходе сумматора 8— сигнал фиг. Зг. . Благодаря протяженности воспроизводящей головки вдоль пути движения ленты, линия задержки магнитофонного типа превращается в линию задержки с бесконечно большим числом отводов (Т О, N ). Блок взвешивания из устройства дискретной структуры (a известном) превращается в устройство с непрерывно распределенными по длине линии параметрами. Решетчатая импульсная реакция g>(t) превращается в непрерывную импульсную реакцию

g(t) ° В связи с этим исчезает необхо.димость в сглаживании импульсной ре5 акции. Это значит,что иэ схемы трансверсального фильтра исключается фильтр низких частот. Следовательно, возрастает точность реализации импульсной реакции.

10 ., Формула изобретения

Трансверсальный фильтр, содержащий линию задержки, блок взвешивания и сумматор, отличающийся тем, что, с целью повышения точности реализации импульсной реакции, линия задержки выполнена в виде равномерно движущейся магнитной ленты, вдоль которой расположены головки записи, воспроизведения и стирания, а блок . взвешивания и сумматор выполнены в виде магниторезистора помещенного в дополнительный зазор воспроизводящей головки.

1325673

Составитель В.Чижиков

Редактор Г.Гербер Техред A.Kðàâ÷óê Корректор Л,Патай

Тираж 901 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4/5

Заказ 3123/54

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Трансверсальный фильтр Трансверсальный фильтр Трансверсальный фильтр Трансверсальный фильтр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике, в частности к устройствам для вьделения цифровых сигналов из каналов цифровой передачи с ограниченной полосой пропускания, и Фив

Изобретение относится к импульсной технике и может быть .использовано в устройствах магнитной записи, где необходимо осуществить распознавание импульсов колЬколообразной или синусоидальной формы в условиях сильного поля помех, например когда амплитуда сигнала помехи выше амплитуды полезного сигнала и соизмерима с ним по длительности

Изобретение относится к области наносекундной импульсной техники и может быть использовано при разработке генераторов наносекундных импульсов с напряжеi K нием

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к радиотехнике и обеспечивает повышение точности фильтрации

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиолокации радионавигации и телеметрии , в измерительной и вычислительной технике

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при построении вычислительных систем, функционирующих в реальном масштабе времени

Изобретение относится к электронной технике

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в автоматизированных системах Т управления и измерения для построения устройств цифровой фильтрации

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к радиотехнике
Наверх