Цифровой частотный модулятор

 

Изобретение м.б. использовано в передающих устр-вах синхронных систем связи. Цель изобретения - повышение точности формирования частотно-модулированного сигнала. Устройство содержит опорный г-р-1, двоичный счетчик 2, реверсивный счетчик 3, ЦАП 6, фильтр 7 нижних частот. Вновь введены двоичный сумматор 4, блок 5 постоянной памяти. 3 ил. (Л со со О5 го Oi от (Pu2.1 6(}/ход

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (дц4 Н041 27 12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

BoiXOd иг.

Х0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4051138/24-09 (22) 08.04.86 (46) 07.09.87. Бюл. № 33 (72) В. К. Волков, В. И. Цапин и И. А. Саранчова (53) 621.394.61 (088.8) (56) Патент Японии № 52-4148, кл. Н 03 С 3/00, 1977.

„„Я0„„1336265 А 1 (54) ЦИФРОВОЙ ЧАСТОТНЫЙ МОДУЛЯТОР (57) Изобретение м.б. использовано в передающих устр-вах синхронных систем связи.

Цель изобретения — повышение точности формирования частотно-модулированного сигнала. Устройство содержит опорный г-р-1, двоичный счетчик 2, реверсивный счетчик

3, ЦАП 6, фильтр 7 нижних частот. Вновь введены двоичный сумматор 4, блок 5 постоянной памяти. 3 ил.

1336265

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в передающих устройствах синхронных систем связи.

Цель изобретения — повышение точности формирования частотно-модулированного сигнала.

На фиг. 1 изображена структурная электрическая схема предлагаемого модулятора; на фиг. 2 и 3 — временные диаграммы.

Цифровой частотный модулятор содержит опорный генератор 1, двоичный счетчик 2, реверсивный счетчик 3, двоичный сумматор 4, блок 5 постоянной памяти, цифроаналоговый преобразователь 6, фильтр 7 нижних частот.

Модулятор работает следующим образом.

Опорный генератор 1 и двоичный счетчик 2 представляют собой канал формирования кода фазы средней частоты выходных колебаний, а опорный генератор 1 и реверсивный счетчик 3 — канал формирования кода фазы сдвига средней частоты, т.е. величины девиации.

В двоичном сумматоре 4 из упомянутых кодов формируются коды фаз характеристических частот, отличающихся от средней частоты на величину девиации.

Блок 5 постоянной памяти, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 6 и фильтр 7 нижних частот представляют собой устройство формирования синоусидального сигнала на выходе частотного модулятора.

Для удобства рассмотрения процессов формирования модулированных колебаний с помощью временных диаграмм предположим, что блок 5 постоянной памяти отсутствует и двоичный сумматор 4 связан непосредственно с ЦАП 6.

При таком упрощении на выходе ЦАП

6 вместо синусоидальных сигналов наблюдаются сигналы линейно изменяющегося напряжения, соответствующего фазе выходного сигнала, позволяющие проследить формирование модулированных сигналов.

В действительности на выходе ЦАП 6 напряжение возрастает не по линейному закону, а ступенчато. Однако уже при количестве разрядов ЦАП 6, равном восьми, число ступенек за период может быть сделано равным 256, что дает величину отношения сигнал/помеха около 40 дБ. При этом закон изменения напряжения можно считать линейным.

Рассмотрим в отдельности процессы формирования сигналов средней частоты, сигналов сдвига частоты и характеристических частот.

Выходы разрядов реверсивного счетчика 3 отсоединены от соответствующих входов двоичного сумматора 4. Сигналы с выхода опорного генератора 1 поступают на вход двоичного счетчика 2. В результате заполнения двоичного счетчика 2 на выходе сумматора 4 вырабатывается двоичный код числа, соответствующего текущей фазе выходного сигнала средней частоты. Так как значение кода с выходов двоичного счетчика 2 нарастает по линейному закону по мере поступления на вход счетчика тактовых импульсов с выхода опорного генератора 1, то сигналы с выхода ЦАП 6 в этом случае можно представить треугольной аппроксимацией.

Выходные сигналы генерируемой частоты

10 для этого случая изображены сплошной линией (фиг. 2а), где моменты t, 4 „...,(+„ соответствуют заполнению двоичного счетчика 2.

Выходы разрядов двоичного счетчика 2 отсоединены от соответствующих входов дво15 ичного сумматора 4, а выходы реверсивного счетчика подсоединены к соответствующим входам двоичного сумматора 4.

Управление направлением счета реверсивного счетчика 3 осуществляется поступающими на вход «Направление счета» сигналами информации (фиг. 2в). При поступлении логической единицы осуществляется прямой счет, а при поступлении логического нуля — обратный счет. Так как при прямом счете значение кода с разрядов реверсивного счетчика 3 нарастает, а при обратном убывает по линейному закону по мере поступления на вход счетчика 3 тактовых импульсов с выхода опорного генератора 1, сигналы с выхода ЦАП 6 можно представить треугольной аппроксимацией (фиг. 2б): в промежутке времени t, — t — при поступлении на вход «Направление счета» логической единицы, а в моменты времени после — при поступлении логического нуля.

Момент ti+ i соответствует заполнению реверсивного счетчика 3 при прямом счете, а мо35 мент t — при обратном счете.

Восстановим связи двоичного счетчика 2 и двоичного сумматора 4. Обязательным условием работы модулятора должно быть равенство максимальных амплитуд напряжения на выходе ЦАП 6 в каналах двоичного счетчика (фиг. 2а) и реверсивного счетчика

3 (фиг. 2б). Это достигается выбором одинакового количества разрядов чисел, пода1 ваемых на сумматор 4 как с двоичного, так и с реверсивного счетчиков 2 и 3.

На выходе сумматора 4 формируются ко45 ды фаз характеристических частот: к числам, поступающим с разрядов двоичного счетчика 2, добавляются возрастающие или убывающие по линейному закону числа с разрядов реверсивного счетчика 3 при прямом

50 и обратном счете 3 соответственно.

В результате фаза колебаний на выходе ЦАП 6 в первом случае линейно обгоняет, а в другом линейно отстает от фазы средней частоты. При этом происходит сдвиг средней частоты на величину, опреде ляемую набегом фазы:

+ д ..

1336265

Покажем процесс набега фазы несущих колебаний (фиг. 2а) при воздействии модулирующего колебания (фиг. 2в) в момент времени t,. В этот момент осуществляется прямой счет, происходит добавление чисел с реверсивного счетчика 3 (величина m, фиг. 26) к числам с двоичного счетчика 2. Заполняются все разряды сумматора 4 и в нем происходит сброс. Сумматор 4 обнуляется. Этот сигнал (фиг. 2а) обозначен пунктирной линией. С момента t, вновь начинается заполнение сумматора. Длительность периода новых колебаний меньше длительности периода несущих колебаний, т.е. частота становится выше (фиг. 2а).

С момента t осуществляется обратный счет. Длительность периода новых колебаний становится больше длительности периода несущей, т.е. частота понижается.

Покажем, что сдвиг частоты равен частоте колебаний в канале реверсивного счетчика, т.е.

QF= + —, fi пг т| — — 1/fo=

< /ц, и тз= 1/ л F= — /

f I /Ï2

ОВ= DE= М и D E = O L= OP=m.

Величина тг явЛяется искомой.

Из подобия треугольников CDE и CDiE vveем

DE СЕ М тз

DiE(CEI тп. тг

Из подобия треугольников АОВ и LOP имеем

ОВ АВ М

OP LP m где f — частота опорного генератора; пг — коэффициент пересчета (деления) реверсивного счетчика 3.

Для этого рассмотрим фиг. 3, где представлена часть временных диаграмм, изображенных на фиг. 2а и 26. Периоду колебаний средней частоты на выходе ЦАП 6 соответствует отрезок АВ. Периоду колебаний на выходе ЦАП 6, возникающих при работе только канала реверсивного счетчика, соответствует отрезок СЕ. Перид колебаний характеристической частоты изображен отрезком AB на фиг. 3, где обозначено: М— максимальное число с выхода разрядов двоичного сумматора 4; m — величина, определяемая числом, добавляемым в сумматоре 4 из канала реверсивного счетчика 3 для осуществления сброса в ЦАП 6; т — длительность периода средней частоты выходных колебаний модулятора; тг — длительность периода характеристической частоты модулятора при передаче логической единицы; тз — длительность периода колебаний канала реверсивного счетчика 3.

Заданными величинами являются:

Здесь АВ= ть 1.Р= В1В= т — тг.

Отсюда т1 М т1 — тг m

Поэтому т! т — тг

T ý

В результате т1 тз з т + тз

fxapl— т тз lfn+ 1 Ë, + — — о

Аналогично легко определить, что характеристическая частота при передаче

20 логического нуля (с момента 1„„ фиг. 2) равна напр,— — 1о —

Восстановим связи блока 5 постоянной

25 памяти. в который предварительно в двоичной системе через определенный угол записаны дискретные отсчеты косинусоидального сигнала. Путем опроса адресов блока 5 постоянной памяти числами, поступающими с разрядов двоичного сумматора 4, происхоЗО дит считывание и формирование на выходе ЦАП 6 синусоидального сигнала.

Фильтр 7 нижних частот сглаживает имеющие место коммутационные выбросы.

Так как набег фазы выходных колебаний при модуляции определяется числом, 35 записанным в сумматоре 4 с разрядов реверсивного счетчика 3, а в момент перехода от логической единицы к логическому нулю, Это число остается неизменным (фиг. 26, точка t„,), переход от одной характеристиче4О ской частоты к другой осуществляется без разрыва фазы, благодаря чему информация передается без искажений и с высокой стабильностью частоты.

Формула изобретения

Цифровой частотный модулятор, содержащий опорный генератор, выход которого соединен со счетным входом двоичного счетчика и со счетным входом реверсивного счетчика, цифроаналоговый преобразователь, 5р выход которого подключен к входу фильтра нижних частот, отличающийся тем, что, с целью повышения точности формирования частотно-модулированного сигнала, введены последовательно соединенные двоичный сумматор и блок постоянной памяти, выходы которого соединены с входами цифроаналового преобразователя, выходы двоичного счетчика соединены с первыми входами двоичного сумматора, вторые входы кото1336265

Vm г.т

Фиг. Г

Составитель О. Геллер

Реда кто р Н. Боб ков а Тел ред И. Верее Корректор И. Мусиа

Заказ 3815/57 Тираж 538 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 рого подключены к выходам реверсивного счетчика, п ри этом дополнительный вход реверсивного счетчика является информационным входом модулятора, выходом которого является выход фильтра нижних частот.

Цифровой частотный модулятор Цифровой частотный модулятор Цифровой частотный модулятор Цифровой частотный модулятор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике и обеспечивает повышение точности формирования путем повышения точности взаимной стабилизации фаз несущих частот частотно-манипулированного сигнала

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к электросвязи , может быть использовано для передачи сигналов посредством многопозиционных методов модуляции и повьшает быстродействие устройства

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к электросвязи

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться а передающей аппаратуре телеграфной связи

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для формирования радиосигналов с минимальной частотной манипуляцией в системах передачи дискретной информации

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для передачи многочастотных сигналов частотной телеграфии

Изобретение относится к электросвязи, а именно к цифровой радиосвязи, и может быть использовано в системах передачи сигналов с минимальной частотной манипуляцией без разрыва фазы

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к цифровой радиосвязи, к системам передачи дискретной информации для приема сигналов с минимальной частотной модуляцией (МЧМ)

Изобретение относится к способам и устройствам модуляции, которые соответствуют закону Федеральной комиссии по связи (FCC), вводимому в действие в 2005 г., без использования линейного усилителя мощности

Изобретение относится к технике цифровой радиосвязи и может использоваться в системах передачи дискретной информации для приема сигналов с минимальной угловой модуляцией (МУМ) без разрыва фазы

Изобретение относится к телеметрии и может быть использовано в радиотелеметрических системах для передачи сигналов с угловой модуляцией
Наверх