Импульсно-фазовый детектор

 

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах автоматического управления , следящих электроприводах и системах синхронизации генератора. Изобретение повышает надежность детектирования синхронных сигналов. Устройство содержит элемент ИЛИ I, JK-триггеры 2,3 и 4, элементы И-НЕ 5 и 6. Введение двух логических элементов И-НЕ исключает образование меандра на выходе детектора в момент поступления синхроимпульсов. Исключение меандра из выходного сигнала детектора при поступлении на его вход синхронных импульсов повышает надежность работы устройства, так как при этом исключаются выходные сигналы, соответствующие фазовому сдвигу, 2 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) (5D 4 Н 03 К 9/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4159532/24-21 (22) 10 ° 12.86 (46) 23.09.88. Бюл. У 35 (71) Ленинградский институт точной механики и оптики (72) Л.И.Гунченко, В.И.Удалов и N.Н.Яшкин (53) 621.376.55 (088.8) ! (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 379049, кл. Н 03 К 9/04, 30.11.70.

Авторское свидетельство СССР

В 678661, кл, Н 03 К 9/04, 17.06.75. (54) ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР (57) Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах автоматического управления, следящих электроприводах и системах синхронизации генератора.

Изобретение повышает надежность де« тектирования синхронных сигналов.

Устройство содержит элемент ИЛИ 1, JK-триггеры 2,3 и 4, элементы И-НЕ 5 и 6. Введение двух логических элементов И-HE исключает образование меандра на выходе детектора в момент поступления синхроимпульсов. Исключение меандра из выходного сигнала детектора при поступлении на его вход синхронных импульсов повышает надежность работы устройства, так как при этом исключаются выходные сигналы, соответствующие фазовому сдвигу. 2 ил

1425823

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в

:системах. автоматического управления, .следящих электроприводах и в систе5 мах синхронизации генераторов.

11ель изобретения — повышение надежности детектирования синхронных сигналов.

На фиг.1 приведена функциональная 1О схема импульсно-фазового детектора; на фиг.2 — временные диаграммы его работы.

Импульсно-фазовый детектор содер, жит элемент ИЛИ 1, JK-триггеры 2 — 4 15

: и элементы И-HE 5 и 6, при этом пер: вая входная шина соединена с первым входом элемента ИЛИ 1 и первыми

J-входами триггеров 2 — 4, вторая входная шина соединена с вторым 20 входом элемента ИЛИ 1 и первыми

К-входами триггеров 2 — 4, синхронизирующие входы которых соединены с выходом элемента ИЛИ 1, прямой выход триггера 2 соединен с вторыми 25

J-входами триггеров 3 и 4 и первым входом элемента И-НЕ 5, второй вход которого соединен с прямым выходом триггера 3 и третьим J-входом триггера 4, а выход - с:первым входом 30 элемента И-НЕ 6, второй вход которого соединен с инверсным выходом триггера 4 и вторыми К-входами триггеров

2 и 3, выход — с выходной шиной, а инверсный выход триггера 3 — с 35 третьим К-входом триггера 2.

Импульсно-фазовый детектор работает следующим образом. г

Пусть, например, частота импуль- 4(1 сов на первой входной шине Вхl постоянна, а на второй входной шине

Вх.2 постепенно увеличивается, но в начальный момент времени меньше частоты сигналов на первой входной 45 шине, (фиг.2). В некоторый момент времени фазовое рассогласование уменьшается до наложения импульсов на входах элемента KIH 1 друг на друга во времени (t, t t>) что эквивалентно синхронному следованию импульсов. Начиная с момента времени триггеры 3 и 4 начинают в противофазе изменять свои состояния, а триг»

rep 2 все время находится в единичном состоянии, так как для того чтобы он перешел в нулевое состояние необходимо, чтобы оба триггера 3 и 4 находились в нулевых состояниях, а это возможно лишь при рассогласован1 ном поступлении импульсов на входы детектора, когда триггер 4 постоянно находится в нулевом состоянии, а триггер 3 изменяет свои состояния . при поочередном поступлении импульсов на входные шины, т.е. когда триггер

3 находится в фазовом режиме.

Изменение частотного соотношения поступающих на входы детектора импульсов сопровождается обязательным переходом триггера 3 в фазовый режим, так первый же одиночный импульс„ поступающий на вход Вх.2 после пар синхронных импульсов (момент времени

t4) и свидетельствующий о том, что период импульсов на входе Вх.2 стал меньше периода импульсов на входе

Вх.l, переводит оба триггера 3 и 4в нулевое состояние. Триггер 3 переходит в фазовый режим.

Таким образом, введение двух логических элементов И-НЕ исключает образование меандра на выходе детектора в момент поступления синхронных импульсов, так как подключение элемента И-HE к выходам триггеров 2 и 3 ис" ключает образование меандра на его выходе при противофазном изменении состояний этих триггеров, а подключение второго элемента И-НЕ к выходу первого элемента И-НЕ и инверсному выходу триггера 4 исключает образование меандра на выходе второго элемента И-НЕ при противофазном изменении состояний триггеров 3 и 4, так как выходной сигнал первого элемента

И-НЕ при введении дополнительных связях между триггерами в это время соответствует сигналу на инверсном выходе триггера 3. При этом сигнал на выходе второго элемента И-HE находится в соответствии с разницей частот, а при равенстве частот и фазовом рассогласовании — в соответствии с состоянием триггера 3, т.е, с выходным сигналом детектора. Исключение меандра из выходного сигнала детектора при поступлении на его вход синхронных импульсов в свою очередь повышает надежность работы устройства, так как при этом исключаются выходные сигналы, соответствующие фазовому сдвигу, в действительности оц.утствующему.

Формула и з о б р е т е н и я

Импульсно-фазовый детектор, содер" жащий три JK-триггера и элемент ИЛИ, 1425823

И-HE соединен с прямым выходом первого JK-триггера и третьим J-входом третьего JK-триггера, второй вход— с прямым выходом второго,Ж-триггера, а выход — с первым входом втородхОд1 . дхоУ2

Выход

1 9

Фиа 2

Составитель Е.Борзов

Редактор Н.Яцола Техред А.Кравчук Корректор C.×åðíè

Заказ 4782/54 Тираж 928 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная„ 4 выход которого соединен с синхронизирующими входами всех JK-триггеров, первый вход — с первой входной шиной и первыми входами всех JK-триггеров, а второй вход — с второй входной ши" ной и первыми К-входами всех JK-триггеров, прямой выход и второй К-вход первого JK-триггера соединены соответственно с вторым J-входом и инверсным выходом второго JK-триггера, прямой выход и второй К-вход которого соединены соответственно с вторым J-входом и инверсным выходом третьего JK-триггера, о т л и ч а ю- 15 шийся тем, что, с целью повышения надежности детектирования синхронных импульсов, в него дополнитель" но введены два элемента И-НЕ,-при этом первый вход первого элемента

ro элемента И-НЕ, второй вход которо" го соединен с инверсным вь.ходом тре . тьего JK-триггера и третьим К-входом первого JK-триггера, а выход — с выходной шиной.

Импульсно-фазовый детектор Импульсно-фазовый детектор Импульсно-фазовый детектор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах приема сигналов с фазоимпупьсной модуляцией при наличии реверберационных помех в канале связи о Целью изобретения является повьшение достоверности демодулированного сигнала при наличии реверберационных помех о Устройство содержит злементы 1, 2, 4 и 11 совпадений, элемент ИЛИ 3, коммутатор 5, злемент ИЛИ 6, счетчик 7 адреса, блок 8 памяти, генератор 9 опорной частоты, делитель 10 частоты, формирователь 12 импульсов , счетчик 13 данных, дешифратор 14, счетчик 15 импульсов, блок 16 сравнения кодов, импульсный детектор 17, линейный фильтр 18 Изобретение повьшает помехоустойчивость и достоверность передаваемого сообщения путем уменьшения селективных замираний сигналов , а также путем уменьшения влияния реверберационных помех

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для модуляции дискретных и аналоговых сигналов с фазово-импульсной модуляцией

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах радиосвязи, телеметрии и преобразования сигналов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах контроля, управления и передачи информации для измерения фазы фазомодулированных импульсных сигналов, ее запоминания и сравнения с последующими значениями

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в приемопередающей-; и измерительной аппаратуре

Изобретение относится к области передачи дискретных сигналов

Изобретение относится к импульсной технике и может бы1;ь использовано в системах импульсно-фазовой автоподстройки частоты

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в приемных устройствах для демодуляции фазоманипулированных (ФМн) сигналов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в информационно-измерительных системах с фазовым представлением информации или системах импульсно-фазовой автоподстройки частоты

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в системах приема и передачи информации с фазовой и частотно-фазовой автоподстройкой частоты

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах радиосвязи, телеметрии и преобразования сигналов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах преобразования и передачи информации

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах передачи и обработки информации с фазоманипулированными сигналами
Наверх