Радиоприемник частотно-модулированных сигналов

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Изобретение относится к радиотехнике . Цель изобретения - повьппение помехозащищенности по отношению к помехе зеркального канала. Устр-во содержит гетеродины 1 и 5, многокаскадный УВЧ 2, смесители (С) 4, 8, 11, УПЧ 6, 10 и 15, частотный детектор 14. Введены г-р 3 прямоугольных импульсов, эл-ты 7 и 12 задержки, С 4 и 9. Последний каскад УВЧ 2 выполнен с управляемой крутизной. Помеха зеркального канала 1-го преобразования в тракте радиочастоты подвергается манипуляции по фазе. Манипуляция осуществляется за счет периодич. изменения крутизны фазо-частотной х-ки последнего каскада УВЧ 2 по сигналам г-ра 3. Выбирая достаточно высокую частоту коммутации избирательных эл-тов последнего каскада УВЧ 2, можно обеспечить разнос спектральных составляющих помехи за пределы полосы пропускания тракта 2-й промежуточной частоты (УПЧ 10), что эквивалентно их подавлению. При 2-м преобразовании частоты одновременно происходит преобразование частотной модуляции в фазовую. Обратное преобразование полезного сигнала осуществляется при 3-м преобразовании частоты на С 11. Сигнал зеркальной помехи 1-го преобразования в УВЧ 2 , подвергается фазовой манипуляции со сдвигом фазы Л/2. 4 ил. i 4 о i

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51)4 Н 04 В 1/26, 1/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4163030/24-09 (22) 15.12.86 (46) 07; 06.88. Бюл. У 21 (7 2) В.Н. Дзюба, А. Г.Мильковский, Г. Н, Ков альск ий, Л.А. Урыв ский и E.À.Ñóðíèí (53) 621.396.62(088.8) (56) Заварин Г.Д. и др. Радиоприемные устройства ° М.: ВИ МО СССО, 1 973, с. 34, рис. 2,1. (54) РАДИОПРИЕМНИК ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ (57) Изобретение относится к радиотехнике. Цель изобретения - повышение помехозащищенности по отношению к помехе зеркального канала. Устр-во содержит гетеродины 1 и 5, многокаскадный УВЧ 2, смесители (С) 4, 8, 11, УПЧ 6, 10 и 15, частотный детектор 14. Введены г-р 3 прямоугольных импульсов, эл-ты 7 и 12 задержки, С 4 и 9. Последний каскад УВЧ 2 выполнен с управляемой крутизной. Поме,.SU„„14016! 7 А 1 ха зеркального канала 1-го преобразования в тракте радиочастоты подвергается манипуляции по фазе. Манипуляция осуществляется за счет периодич, изменения крутизны фазо-частотной х-ки последнего каскада УВЧ 2 по сигналам r-pa 3, Выбирая достаточно высокую частоту коммутации избирательных эл-тов последнего каскада

УВЧ 2, можно обеспечить разнос спектральных составляющих помехи за пределы полосы пропускания тракта 2-й промежуточной частоты (УПЧ 1О), что эквивалентно их подавлению. При 2-м преобразовании частоты одновременно происходит преобразование частотной модуляции в фазовую, Обратное преобразование полезного сигнала осуществляется при 3-м преобразовании частоты на С 11. Сигнал зеркальной помехи 1-ro преобразования в УВЧ 2 подвергается фазовой манипуляции со сдвигом фазы й/2. 4 ил.

1401617

Изобретение относится к радиотехнике и может бьгть использовано для радиоприема сигналов с частотной модуляцией (ЧМ).

Цель изобретения — повышение помехозащищенности по отношению к помехе зеркального канала, На фиг, 1 представлена структурная электрическая схема радиоприемника частотно-модулированных сигналов; на фиг. 2 — амплитудно-частотная. характеристика (АЧХ) и фазо-частотная характеристика (ФЧХ) последнего каскада многокаскадного усилителя высокой частоты; на фиг. 3 — диаграммы, поясняющие принцип подавления помехи

: зеркального канала; на фиг. 4 — последйий каскад мйогокаскадного усилителя высокой частоты.

Радиоприемник частотно-модулированных сигналов содержит второй гетеродин 1, многокаскадный усилитель 2 высокой частоты, генератор 3 прямоугольных импульсов, первый смеситель

4, первый гетеродин 5, первый усилитель 6 промежуточной частоты;,первый элемент.7 задержки, второй 8 и четвертый 9 смесители, второй усилитель 10 промежуточной частоты, третий смеситель 11, второй элемент 12 задержки, пятый смеситель 13, частотный детектор 14 и третий усилитель

I5 промежуточной частоты.

Радиоприемник работает следующим образом. 35

Помеха зеркального канала первого преобразования в тракте радиочастоты подвергается манипуляции по фазе.

Ианипуляция осуществляется за счет периодического изменения крутизны

ФЧХ последнего каскада усилителя 2 по сигналам генератора 3.

Принцип изменения крутизны ФЧХ (фиг. 2а,б) заключается в следующем.

Крутизна ФЧХ зависит от вида АЧХ каскада. Поэтому для получения фазовой манипуляции помехи на частоте зеркального канала f, в последнем каскаде многокаскадного усилителя 2 по . сигналам генератора 3 осуществляется 50 тактовая коммутация элементов избирательных цепей, за счет чего происходит периодическое дискретное изменение вида АЧХ (фиг. 2а), При этом полоса пропускания псследнего каскада многокаскадного усилителя 2 является достаточно широкой по сравнению с шириной спектр» df полезного ЧМсигнала, поэтому форма АЧХ и ФЧХ в окрестности средней частоты полезного сигнала Е остается практически неизменной (фиг. 2а, б), Следовательно, процесс коммутации приводит к фазовой манипуляции помехи на частоте зеркального канала f и практиз чески не влияет на прохождение полезного сигнала.

После преобразования в первом смесителе 4 усиления в первом усилителе 6 полезный сигнал и фазоманипулированная зеркальная помеха поступают на вход второго смесителя 8.

При этом частота первого преобразования выбирается из условия обеспечения необходимой избирательности по соседнему каналу, т,е, достаточно низкой, По этой причине в тракте радиочастоты зеркальная помеха первого преобразования ослабляется неэффективно. Дополнительное подавление этой помехи осуществляется в тракте второй промежуточной частоты за счет того, что после второго преобразования обеспечивается "прямоугольное" изменение фазы помехи (фиг. Зв) на

Ц величина + вЂ, При таком изменении

2 средняя частота в манипулированном колебании помехи. отсутствует, а спектр помехи имеет вид, показанный на фиг, Зг. Ближайшие составляющие спектра помехи отстоят от средней частоты

f на величину, равную частоте манипуляции, т.е. частоте коммутации избирательных элементов последнего каскада многокаскадного усилителя 2.

Таким образом, выбирая достАточно высокую частоту коммутации, ) можно обеспечить разнос спектральных составляющих помехи за пределы полосы пропускания тракта второй промежуточной частоты (второй усилитель 10), что эквивалентно их подавлению. При этом частота второго преобразования f п„ выбирается выше частоты первого преобразования f « за счет чего зеркальная помеха второго преобразования эффективно подавляется в тракте первой промежуточной частоты. При втором преобразовании частоты одновременно происходит преобразование частотной модуляции полезного сигнала в фазовую. Обратное преобразование полезного сигнала осуществляется при третьем преобразовании

1401617.частоты на третьем смесителе 11. Номинал третьей промежуточной частоты .Й„„э совпадает с номиналом первой промежуточной частоты. Поэтому зеркальныи канал третьего преобразова5 ния (при соответствующем выборе верхней либо нижней настройки первого гетеродина 5) совпадает с зеркальным каналом первого преобразования, т.е. дополнительный канал приема не возникает.

Сигнал зеркальной помехи первого преобразования в многокаскадном уси" лителе 2 подвергается фазовой манипуляции со сдвигом фазы 472. Закон манипуляции фазы показан на фиг.. За, В первом элементе 7 происходит задержка зеркальной помехи на время, равное половине периода манипуляции.

В результате на выходе второго смесителя 8 закон манипуляции фазы помехи приобретает вид, изображенный на фиг. Зв. Частотный спектр такого сигнала показан на фиг. Зг. Состав- 25 ляющие спектра сигнала зеркальной помехи подавляются во втором усилителе 10, АЧХ которого показана на фиг, 3ã.

Гетеродинное напряжение для второ- 30 го смесителя 8 формируется в результате смешения в четвертом смесителе

9 сигнала с выхода первого элемента

7 с законом манипуляции фазы (фиг.

Зб), с сигналом второго гетеродина 1 °

Гетеродинное напряжение для третьего смесителя 11 формируется из сигнала второго гетеродина 1 и сигнала с выхода второго элемента

12 в результате их смещения на пятом смесителе 13, Сигнал с выхода третьего усилителя 15 поступает на частотный детектор 14 для выделения полезной инфор- 45 мации, На фиг. 4 показан фрагмент принципиальной схемы последнего каскада блока 2, Изменение вида ФЧХ (фиг. 2б), 50 необходимое для осуществления фазовой манипуляции помехи, достигается за счет изменения связи основного контура Ll С! с входом первого смесителя 4. Изменение связи осуществляется путем периодического переключения при помощи коммутатора l 6 контуров L2, С2 и L3 СЗ по сигналам генератора 3, Формула изобретения

Радиоприемник частотно-модулированных сигналов, содержащий соединенные последовательно ино1окаскадный усилитель высокой частоты, первый смеситель, первый усилитель промежуточной частоты, второй смеситель, второй усилитель промежуточной частоты, третий смеситель, третий усилитель промежуточной частоты и частотный детектор, первый генетодин, выход которого соединен с гетеродин" ным входом первого смесителя, и вто-. рой гетеродин, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью повышения помехозащищенности по отношению к помехе зеркального канала, в него введены генератор прямоугольных импульсов и соединенные последовательно первый элемент задержки, вход которого соединен с выходом первого усилителя промежуточной частоты, и четвертый смеситель, выход которого соединен с гетеродинным входом второго смесителя, а гетеродинный вход соединен с выходом второго гетеродина, соединенные последовательно второй элемент задержки, вход которого соединен с выходом третьего смесителя, и пятый смеситель, выход которого соединен с гетеродинным входом третьего смесителя, а гетеродинный вход соединен с выходом второго гетеродина, последний каскад многдкаскадного усилителя высокой частоты выполнен с управляемой крутизной фазочастотной характеристики, выход генератора прямоугольных импульсов соединен с входом управления крутизной фазочастотной характеристики последнего каскада высокой час тоты, 1401617

1401617

Составитель Н. Мельников

Редактор Н. Рогулич Техред М,яндык Корректор Г. Решетник

Заказ 2793/55 Тираж 660 Подписное

ВНИИДИ Государственного комитета СССР

1 по делам изобретений и открытий

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

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