Широтно-импульсный модулятор

 

Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для использования в коллекторных модуляторах радиопередающих устройств систем связи и радиовещания, а также в устройствах формирования импульсных сигналов для усилителей низкой частоты, работающих в ключевом режиме. Цель изобретения - повышение достоверности модуляции за счет уменьшения искажений выходного сигнала достигается введением амплитудного моду

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (st)s Н 03 К 7/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4782332/21 (22) 15.01.90 (46) 23.03.92. Бюл. ЬЬ 11 (71) Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" (72) В.А.Александров, В.А.Галахов, В.Л.Можейко и В.Г.Моисеев (53) 621.384(088,8) (56) Патент Великобритании М 1505829, кл. Н 03 К 7/08, опублик. 1978.

Патент ФРГ М 2720930, кл. Н 04 В 1/04, опублик. 1980. (54) Ш И РОТН О-ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР (57) Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для использования в коллекторных модуляторах радиопередающих устройств систем связи и радиовещания, а также в устройствах формирования импульсных сигналов для усилителей низкой частоты, работающих в ключевом режиме. Цель изобретения — повышение достоверности модуляции за счет уменьшения искажений выходного сигнала .достигается введением амплитудного моду1721815

50 лятора 5, вычитающего блока 6, шины 7 фиксированного потенциала, формирователя 8 импульсов и соединенных последовательно временного компаратора 9, фильтра 10 нижних частот и пикового детектора 11. ШиротИзобретение относится к области импульсной техники и предназначено для использования в коллекторных модуляторах радиопередающих устройств систем связи и радиовещания, а также в устройствах формирования импульсных сигналов для усилителей низкой частоты, работающих в ключевом режиме.

Известны широтно-импульсные модуляторы, содержащие соединенные последовательно генератор тактовых импульсов (ГТИ), интегратор, компаратор напряжений и ключевой усилитель мощности (КУМ), причем второй вход компаратора напряжений является входом устройства. Эти модуляторы отличаются только схемами выполнения выходных каскадов. Принцип работы модуляторов такого. типа следующий. Прямоугольные импульсы с выхода ГТИ преобразуются интегратором в пилообразное напряжение, которое поступает на один из входов компаратора напряжений, на другой вход которого подается входной низкочастотный сигнал, В результате их сравнения на выходе компаратора формируются прямоугольные импульсы, длительность которых пропорциональна величине сигнала, т.е. осуществляется широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Затем этот импульсный сигнал усиливается высокоэффективным

КУМ до требуемого уровня мощности и фильтр нижних частот, входящий в состав

КУМ, выделяет из сигнала с LUNM усиленную по мощности низкочастотную составляющую.

Недостатком известных технических решений является то, что при превышении амплитудой входного сигнала амплитуды пилообразного напряжения происходит перемодуляция длительности импульсов на выходе компаратора, которая приводит к искажениям на выходе устройства.

Наиболее близким к предлагаемому устройствуявляется широтно-импульсный модулятор, содержащий (фиг.1) соединенные последовательно генератор 1 тактовых импульсов (ГТИ), интегратор 2, компаратор 3 напряжений и ключевой усилитель 4 мощности (КУМ), выход которого является выходом устройства.

35 но-импульсный модулятор содержит также генератор тактовых импульсов 1, соединенные последовательно интегратор 2, компаратор 3 напряжений и ключевой усилитель 4 мощности. 3 ил.

Известный модулятор работает следующим образом. На выходе ГТИ 1 формируется последовательность прямоугольных импульсов типа меандр без постоянной составляющей (UT, фиг. 3.1). Этот сигнал интегрируется интегратором. 2, на выходе которого формируется симметричное пилообразное напряжение (0, фиг.3.2), амплитуда которого

Uл= От—

Т (1) где UT — амплитуда тактовых импульсов;

Т вЂ” период их следования; т — постоянная интегрирования интегратора 2.

В результате сравнения этого напряжения с входным сигналом (U x, фиг.3.2) на выходе компаратора 3 формируется последовательность импульсов, длительность которых пропорциональна величине входного сигнала (фиг,3,3), При отсутствии входного

НЧ-сигнала, пилообразное напряжение сравнивается с уровнем, близким к нулевому, и на выходе компаратора 3 напряжений формируется напряжение, близкое к меандру, которое определяет уровень постоянной составляющей на выходе модулятора, т,е. уровень несущей в радиопередающем устройстве. Далее импульсный сигнал компаратора 3 напряжений усиливается по мощности КУМ 4, а фильтр нижних частот, входящий в состав КУМ, выделяет из импульсного сигнала усиленную по мощности полезную низкочастотную составляющую.

Недостатком известного широтно-импульсного модулятора является то, что амплитуда входного НЧ сигнала не должна превышать амплитуды пилообразного напряжения, так как в противном случае возникает перемодуляция длительности импульсов, которая приводит к искажениям сигнала на выходе модулятора. Поэтому применение известного широтно-импульсного модулятора в вещательных или связных радиопередающих устройствах требует дополнительной ручной или автоматической регулировки усиления на входе модулятора при изменении максимального уровня входного сигнала.

1721815

40

Целью изобретения является повышение достоверности модуляции путем уменьшения искажений выходного сигнала.

Поставленная цель достигается в устройстве, содержащем ГТИ и соединенные последовательно интегратор, компаратор напряжений и КУМ, причем второй вход компаратора напряжений является входом, а выход КУМ вЂ” выходом устройства, дополнительно введены амплитудный модулятор, вычитающий блок, формирователь импульсов и соединенные последовательно временной компаратор, фильтр нижних частот и пиковый детектор. При этом выход амплитудного модулятора соединен с входом интегратора, его управляющий вход — с выходом вычитающего блока, а сигнальный вход — с выходом ГТИ и входом формирователя импульсов, выход которого соединен с первым входом временного компаратора, второй вход которого соединен с выходом компаратора напряжений. Первый и второй входы вычитающего блока соединены с шиной фиксированного потенциала и выходом пикового детектора соответственно.

Введение перечисленных блоков и связей позволяет регулировать амплитуду пилообразного напряжения при изменении амплитуды входного сигнала путем использования информации о длительности импульсов на выходе компаратора напряжений, Это позволяет исключить перемодуляцию и устранить искажения выходного сигнала модулятора при больших входных сигналах, На фиг.1 и 2 приведены структурные схемы известного и предлагаемого устройств, соответственно; на фиг.3 — эпюры, поясняющие работу устройств.

Предлагаемый широтно-импульсный модулятор (фиг.2) содержит ГТИ 1, соединенные последовательно интегратор 2, компаратор 3 напряжений, второй вход которого является входом устройства, и

КУМ 4, а также. амплитудный модулятор 5 (АМ), вычитающий блок 6 (ВБ) и шину 7 фиксированного потенциала. Выход АМ 5 соединен с входом интегратора 2, а сигнальный вход АМ 5 — с выходом ГТИ 1 и входом формирователя 8 импульсов. Управляющий вход AM 5 соединен с выходом В Б 6, первый вход которого соединен с шиной 7 фиксированного потенциала. Предлагаемое устройство содержит также соединенные последовательно временной компаратор 9, фильтр 10 нижних частот и пиковый детектор 11, выход которого соединен с вторым входом — ВБ 6, при этом выход формирователя 8 импульсов соединен с первым входом временного компаратора 9, второй вход которого соединен с выходом компаратора 3 напряжений.

ГТИ 1 генерирует импульсный сигнал типа меандр и может быть собран на основе автогенератора удвоенной тактовой частоты и счетного триггера

КУМ 4 выполняется по стандартной схеме с LC-фильтром нижних частот на выходе.

КУМ служит для усиления по мощности сигнала с ШИМ и выделения из него полезной

НЧ-составляющей.

АМ 5 регулирует (в соответствии с величиной напряжения Uy íà его управляющем входе) амплитуду прямоугольных импульсов, поступающих через него с выхода ГТИ

1 на вход интегратора 2 и может быть выполнен на основе транзисторного ключа, напряжение питания которого изменяется в соответствии с напряжением, поступающим с выхода ВБ 6 на управляющий вход АМ 5.

В результате чего амплитуда напряжения UT на выходе, AM5UT= Uy/2,ãäå О„- выходное напряжение ВБ 6.

Последний может быть реализован на основе операционного усилителя. При отсутствии напряжения Од на входе ВБ 6 его выходное напряжение Uy= ER1/R2. Соответствующее напряжение на выходе интегратора 2

1Т Т ЕВ1

Оno — — — Uv—

2 2z Яг где г — постоянная интегрирования интегратора 2.

При появлении на входе 2 ВБ 6 управляющего сигнала Од положительной полярности с выхода пикового детектора 11 амплитуда импульсов на выходе BE 6 становится

Uv= Ua(— +1) + E —, R1 R1

R2 R2 а амплитуда импульсов на выходе АМ 5

От = 0,5 (Од (1+R1/R2)+E R1/R2), В этом случае, в соответствии с (1), амплитуда пилообразного напряжения Оп на выходе интегратора 2

Un = — тц - (ЕВ1+ Од (R1+ R2)). (3)

Т 1

Таким образом с помощью АМ 5 и ВБ 6 осуществляется увеличение амплитуды пилообразного напряжения на выходе интегратора 2 по закону (3) от фиксированного уровня Un< (см. формулу (2)).

Формирователь 8 импульсов служит для формирования коротких импульсов длительности Лт, фронт которых соответствует спаду импульсов на выходе ГТИ 1 (фиг.3 и 4), может быть выполнен на логических элементах ИЛИ вЂ” НЕ по стандартной схеме.

1721815

40 сигнала 0вх выше номинальной (m > п макс) 45

55

Длительность импульсов At определяется постоянной времени RC-цепочки.

Временной компаратор 9 может быть выполнен на основе D-триггера, íà D-вход которого поступает импульсный сигнал 0 С с

LLtMM с выхода компаратора 3 напряжений (фиг.3,3), а на счетный вход — короткие импульсы 0ф длительности Лт с выхода формирователя 8 импульсов (фиг.3.4). Если длительность импульсов t> на выходе компаратора 3 напряжений больше 2h t, то напряжение на выходе триггера равно нулю, Если t становится меньше 2h t, то на выходе триггера появляется сигнал логической единицы.

Пиковый детектор 11 фиксирует напряжение, снимаемое с выхода фильтра 10 (фиг.3.6), на время определяемое постоянной разряда емкости детектора. Это время определяет время восстановления исходной амплитуды пилообразного напряжения.

Предлагаемый модулятор работает следующим образом.

При малом входном сигнале, когда глу4Лт бина модуляции m < смаке = 1 „, т.е. когда длительность импульсов на выходе компаратора 3 напряжений больше 2Лt,; сигнал на выходе временного компаратора

9 равен логическому нулю (фиг.3.5), так как в MQMGHT прихода на счетный входтриггера

9 спада короткого импульса с выхода формирователя 8 импульсов (фиг.3.4), íà D-вход триггера приходит сигнал логической единицы (фиг.3,3). Вследствии этого отсутствуют сигналы на выходе фильтра 10 и пикового детектора 11 и, как следует из (3), амплитуда пилообразного напряжения на выходе интегратора 2 минимальна и не изменяется.

Следовательно, при малых сигналах (m < п макс) предлагаемое устройство работает аналогично известному устройству.

При увеличении амплитуды входного (фиг.3,3), на второй вход(Э-вход) временного компаратора 9 поступает сигнал логического нуля и на инверсном выходе D-триггера появляется сигнал логической единицы (фиг.3,5), который вызывает рост напряжения на выходе фильтра 10 и на выходе пикового детектора 11 (фиг,3.6). Это приводит, как следует из (3), к увеличению U> пилооб.разного напряжения (фиг.3.2), которое продолжается до тех пор, пока на выходе

35 компаратора 3 напряжений не появляются импульсы с t< 2Л t, т,е. перемодуляция устранена, и, следовательно, на выходе временного компаратора 9 сигнал становится нулевым (фиг,3.5). После этого сигнал на выходе пикового детектора 11 начинает медленно спадать, а амплитуда пилообразного напряжения — медленно восстанавливать свое начальное минимальное значение. Если превышение амплитуды входного сигнала номинального значения носит длительный характер, то устанавливается значение амплитуды пилообразного напряжения, соответствующее отсутствию перемодуляции на выходе устройства.

Таким образом, предлагаемое устройство по сравнению с известным устройством обладает инвариантностью порога ограничения при любых дестабилизирующих факторах и не имеет элементов настройки, так как информация о перемодуляции в предлагаемом устройстве снимается с выхода компаратора 3 напряжений, т,е. по реальной глубине LLINM, а не по величине .входного

НЧ-сигнала.

Формула изобретения

Широтно-импульсный модулятор, содержащий генератор тактовых импульсов и соединенные последовательно интегратор, компаратор напряжения и ключевой усилитель мощности, причем второй вход компаратора напряжений соединен с входной шиной, а выход ключевого усилителя мощности соединен с выходной шиной, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения достоверности модуляции за счет уменьшения искажений выходного сигнала, введены амплитудный модулятор, вычитающий блок, шина фиксированного потенциала, формирователь импульсов и соединенные последовательно временной компаратор, фильтр нижних частот и пиковый детектор, при этом первый вход вычитающего блока соединен с шиной фиксированного потенциала, а его второй вход — с выходом пикового детектора, выход амплитудного модулятора соединен с входом интегратора, его управляющий вход — с выходом вычитающего блока, а сигнальный вход — с выходом генератора тактовых импульсов и входом формирователя импульсов, выход которого соединен с первым входом временного компаратора, второй вход которого соединен с выходом компаратора напряжений.

1721815 Р г. Г иа

Составитель Л.Галахова

Техред М.Моргентал Корректор M.Øàðîøè

Редактор Н.Бобкова

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 964 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Широтно-импульсный модулятор Широтно-импульсный модулятор Широтно-импульсный модулятор Широтно-импульсный модулятор Широтно-импульсный модулятор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для использования в системах управления электроприводами постоянного тока

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах автоматического рег/лирования, в

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано при разработке систем автоматического управления электроприводами

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах управления преобразователями напряжения и электроприводами с широтноимпульсным регулированием

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для проверки измерителей модуляции демодуляторов и при создании калибраторов глубины широтно-импульсной модуляции

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в измерительных системах и системах автоматизированного управления

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах связи

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, может быть использовано в измерительных и преобразовательных системах связи и управления и является усовершенствованием устройства

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в преобразователях систем управления

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в преобразователях систем управления

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах для регулирования величины постоянного напряжения оконечных каскадов передатчиков систем трехпрограммного проводного вещания

Изобретение относится к электрическим схемам широтно-импульсных модуляторов и может применяться при построении смешанно-сигнальных измерительных приборов и вычислительных устройств

Изобретение относится к радиоэлектронике и автоматике, в частности к импульсной технике и усилителям постоянного напряжения

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах передачи информации, а также ключевых усилителях мощности

Изобретение относится к электрическим схемам времяимпульсных преобразователей и может применяться при построении смешанно-сигнальных измерительных приборов и вычислительных устройств

Изобретение относится к области автоматического управления и предназначено для преобразователей напряжения с широтно-импульсной модуляцией
Наверх