Способ сдвига фазы и устройство для его осуществления

Реферат

 

Синхросигнал подвергается фазовому сдвигу на величину, регулируемую значением сигнала управления, путем получения по меньшей мере нескольких дискретных периодов задержки, которой надлежит подвергнуть синхросигнал. Выбор привносимого в синхросигнал дискретного времени задержки производится в соответствии со значением сигнала управления. На аналого-цифровой преобразователь в схеме фазовой автоподстройки частоты подаются информативный сигнал в виде битов, представляющих изменяющуюся фазу, и выбранный сдвинутый по фазе синхросигнал, что позволяет управлять величиной сигнала. По меньшей мере несколько каскадно включенных линий задержки, имеющих, по существу, одинаковое время задержки, обеспечивают получение выбранной копии синхросигнала. В одном из вариантов осуществления используется мультиплексор, на который подаются синхросигнал и сигнал, кодированный кодом Грея, для управления подключением одной из линий задержки к выходу. В другом варианте осуществления число каскадно включенных линий задержки, расположенных между источником синхросигнала и выходом, регулируется значением сигнала. Техническим результатом является создание усовершенствованного устройства для сдвига фазы и способа для его осуществления. 2 с. и 21 з.п.ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к устройствам для сдвига фазы, а более конкретно к управляемому фазовращателю, содержащему по меньшей мере несколько элементов задержки, которые соединены с выходом, управляемым в соответствии с величиной сигнала управления.

Изобретение относится также к мультиплексору сигналов, на который подается по меньшей мере несколько сигналов, а более конкретно к такому мультиплексору, который откликается на сигнал, кодированный циклическим кодом.

Управляемые фазовращатели обычно представляют собой аналоговые устройства с переменным реактивным сопротивлением, например варактором, величина которого регулируется амплитудой напряжения. Фазовращатели такого типа часто используются в перестраиваемых генераторах, управляемых напряжением, которые применяются, например, в схемах фазовой автоподстройки частоты. В этих случаях на управляемый напряжением перестраиваемый генератор подается фиксированный синхросигнал для генерирования выходной частоты, подводимой к одному входу фазового детектора, ко второму входу которого подводится входная частота. Фазовый детектор вырабатывает напряжение рассогласования, подаваемое на фильтр нижних частот, при помощи которого на управляемый напряжением генератор подается напряжение с изменяющейся амплитудой для управления выходной частотой генератора. Схемы фазовой автоподстройки применяются для обеспечения захвата приемником входящей частоты с нулевой частотной или фазовой погрешностью. В приемниках, принимающих сигналы с изменяющейся фазой, несущие цифровую информацию, например, ДФМ (двухпозиционная фазовая манипуляция) - сигналы и ЧФМ (четырехпозиционная фазовая манипуляция) - сигналы, демодулятор приемника настраивается на частоту сигнала, представляющего символьные данные, с нулевой фазовой погрешностью. Автоподстройка такого типа осуществляется обычно при помощи схемы фазовой автоподстройки частоты первого или второго порядка.

Известные аналоговые фазовращатели и основанные на обработке аналоговых сигналов схемы фазовой автоподстройки имеют характерные недостатки, связанные с использованием аналоговых цепей, т.е. отсутствие повторяемости параметров при изготовлении и эксплуатации, если только при этом не применяются всякого рода технологические "хитрости", низкий выход продукции, неточность и необходимость адаптирования аналоговых цепей к остальной части аппаратуры. Для устранения этих проблем были разработаны схемы фазовой автоподстройки, основанные на обработке цифровых сигналов. Одна из известных цифровых схем фазовой автоподстройки, реагирующая на модулирующие сигналы, подлежащие демодуляции, содержит аналого-цифровой преобразователь, на один вход которого подается именно такой сигнал. На второй вход преобразователя подаются импульсы дискретизации переменной частоты, регулируемой цифровой схемой фазовой автоподстройки. Преобразователь вырабатывает многоразрядный цифровой выходной сигнал переменной величины, которая зависит от амплитуды модулирующего сигнала в моменты дискретизации. Модулирующий сигнал подвержен воздействию всего диапазона изменений в амплитуде, что обусловлено искажениями в передаче и обработке сигнала между передающей (место возникновения сигнала) и приемной (схема фазовой автоподстройки) сторонами. Нормально каждому символу соответствуют по меньшей мере два дискретных значения сигнала с изменяющейся фазой.

Переменный цифровой выходной сигнал преобразователя подается на дешифратор символьных данных и генератор сигналов рассогласования, которые вырабатывают информационный выходной сигнал, представляющий цифровое значение символа, а также сигнал, указывающий на фазовую погрешность между сигналом с изменяющейся фазой и сигналом дискретизации. Цифровой управляющий сигнал фазовой погрешности подается на фильтр нижних частот схемы синхронизации символов, который, в свою очередь, приводит в действие цифровой синтезатор с прямым синтезом частот, значения цифрового выходного сигнала которого соответствуют амплитуде гармонической волны. Синтезатор приводит в действие цифро-аналоговый преобразователь, вырабатывающий синусоидальнообразный выходной сигнал, значения которого равны цифровым значениям, получаемым синтезатором. Синусоидальнообразный выходной сигнал цифро-аналогового преобразователя подается на фильтр нижних частот. Поскольку диапазон частот цифровых синтезаторов с прямым синтезом частот ограничен до нескольких МГц, выходной сигнал фильтра нижних частот значительно ниже по частоте, чем модулирующий сигнал, подаваемый на аналого-цифровой преобразователь. Для сообщения аналого-цифровому преобразователю приемлемой частоты дискретизации выходной сигнал фильтра нижних частот подается на схему фазовой автоподстройки с умножением частоты. Следовательно, эта известная из предшествующего уровня техники система является относительно сложной, требующей использования аналоговой схемы фазовой автоподстройки внутри цифровой схемы фазовой автоподстройки, а также наличия аналого-цифрового преобразователя и фильтра нижних частот.

Другая известная цифровая система, предназначенная для демодуляции подаваемых на приемник информационных сигналов с изменяющейся фазой, содержит аналого-цифровой преобразователь, на первый и второй входы которого подаются соответственно модулирующий сигнал и сигнал дискретизации с фиксированной частотой. Аналого-цифровой преобразователь вырабатывает цифровой выходной сигнал, величина которого соответствует амплитуде модулирующего сигнала, подаваемого на преобразователь при каждом появлении импульса дискретизации. Для определения точного уровня выходного сигнала аналого-цифрового преобразователя этот сигнал подается на интерполятор для отыскания дискретизированных значений в заданные промежутки времени. Интерполятор имеет либо конечную, либо бесконечную постоянную времени. Интерполятор вырабатывает цифровой выходной сигнал, который подается на процессор синхронизации символов, имеющий на своем выходе сигнал, который обновляет коэффициенты, используемые в интерполяторе. Процессор синхронизации символов вырабатывает также выходные информационные сигналы.

Еще один тип цифровой схемы фазовой автоподстройки предназначен для получения дискретных значений амплитуды принимаемого сигнала. Полученные дискретные значения подвергаются обработке для генерирования управляющего сигнала рассогласования для частоты генератора импульсов дискретизации. Управляющий сигнал рассогласования используется для управления частотой генератора импульсов дискретизации путем выбора одного или нескольких заданных коэффициентов деления частоты для генератора синхросигналов с фиксированной частотой. По мере изменения в величине сигнала рассогласования, изменяется и коэффициент деления частоты для изменения частоты генератора импульсов дискретизации на дискретную, фиксированную величину. Недостатком данного типа схемы фазовой автоподстройки является непригодность ее применения в сочетании с высокочастотными генераторами импульсов дискретизации и невозможность достижения высокой разрешающей способности по частоте.

Наиболее близкими к настоящему изобретению являются способ сдвига фазы первого периодического колебания к одному значению, включающий в себя привнесение задержки на периодическое колебание, время которой определяется выбранным дискретным значением с получением другого периодического колебания, которое сдвинуто по фазе относительно первого периодического колебания, так что при изменении выбранного значения изменяется привносимая задержка, и устройство для его осуществления (см. патент Франции 2167259, кл. H 03 B 3/00, 1973 г.).

Известное по указанному патенту устройство для сдвига фазы периодического колебания в соответствии с сигналом управления, представляющим фазовое изменение, которому надлежит подвергнуть периодическое колебание, содержит схему, реагирующую на периодическое колебание для получения, как минимум, нескольких копий периодического колебания, причем эти копии имеют различное по отношению друг к другу время задержки, и устройство, реагирующее на сигнал изменения фазы для подачи одной выбранной из копий в первый выходной терминал как функцию значения сигнала управления.

В соответствии с вышеизложенным задачей настоящего изобретения является создание нового и усовершенствованного устройства для сдвига фазы (управляемого фазовращателя), а также способа его осуществления.

Другой задачей настоящего изобретения является создание нового и усовершенствованного управляемого перестраиваемого генератора, а также создание способа генерирования сигнала переменной частоты в ответ на сигнал управления.

Дополнительной задачей настоящего изобретения является создание новой и усовершенствованной схемы фазовой автоподстройки частоты, основанной на обработке цифровых сигналов, а также создание способа цифровой фазовой синхронизации входной частоты и синхросигнала.

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание цифровой схемы фазовой автоподстройки, пригодной для использования в диапазоне высоких частот, которая относительно недорога ввиду применения в ней образцового генератора с фиксированной частотой.

В соответствии с одной из отличительных особенностей изобретения в способе сдвига фазы первого периодического колебания к одному значению, выбранному из, как минимум, нескольких различных дискретных значений, включающем в себя привнесение задержки на периодическое колебание, время которой определяется выбранным дискретным значением с получением другого периодического колебания, которое сдвинуто по фазе относительно первого периодического колебания, так что при изменении выбранного значения изменяется привносимая задержка, выбранное дискретное значение повторно устанавливается на начальное значение в ответ на первое периодическое колебание, которое сдвигается привнесенной задержкой на целое число, кратное примерно одному циклу первого периодического колебания, для получения выходного сигнала и возвращения цифрового сигнала управления к заданной исходной величине при каждом изменении фазы выходного сигнала по отношению к первому периодическому колебанию (синхросигналу) приблизительно на 360o, вызванном изменением в соотношении опережения-отставание по фазе между выходным сигналом и первым периодическим колебанием (синхросигналом). Указанное значение может быть равно нулю.

Изобретение также направлено на создание способа дискретного изменения фазовой задержки синхросигнала в функции времени, по возможности на величину, превышающую кратное 360o, в способе причем выбранное дискретное значение может быть получено путем преобразования значения, представляющего требуемую задержку по фазе периодических колебаний, в сигнал, имеющий, как минимум, несколько дискретных значений, меняющихся как функция времени, и приращения дискретного значения сигнала с определенной скоростью для каждой единицы требуемого изменения фазовой задержки в цикле периодических колебаний, причем привносимая задержка устанавливается, как минимум, несколькими дискретными временами задержки для периодических колебаний, выбора одного из этих, как минимум, нескольких дискретных времен задержки периодических колебаний в ответ на дискретное значение сигнала, так что существует соответствие между дискретными временами задержки, которым подвергаются периодические колебания, и изменяющимися значениями дискретного сигнала, задержки периодических колебаний посредством выбранного дискретного времени задержки для получения периодических колебаний, подверженных задержке, и возврат путем возврата дискретного значения сигнала на заданное значение в ответ на фазу задержанных периодических колебаний, меняющуюся на приблизительно целое кратное 360o фазы периодических колебаний.

Эти способы осуществляются для обеспечения фазовой синхронизации между входом с постоянной частотой и синхросигналом, в процессе которой получение дискретной задержки обеспечивается путем: квантования входного сигнала по амплитуде на частоте дискретизации, определяемой выбранным синхросигналом, использования квантованного по амплитуде сигнала для получения первого представления, величина которого равна частотной погрешности между частотой дискретизации и постоянной частотой входного сигнала, сдвига частоты синхросигнала на величину, определяемую величиной первого представления, для получения второго представления, величина которого соизмерима с фазовым сдвигом, которому надлежит подвергнуть синхросигнал, причем указанный фазовый сдвиг имеет одно из по меньшей мере, нескольких различных дискретных значений.

Периодические колебания представляют собой последовательность синхросигналов, имеющую заданную фиксированную частоту, причем сдвинутые по фазе периодические колебания являются выходными колебаниями, а способ включает в себя получение цифрового сигнала управления, имеющего значение, изменяющееся в ответ на относительную фазу входного сигнала с постоянной фазой и выходные колебания, создание в последовательности синхросигналов, как минимум, нескольких дискретных задержек, так чтобы были получены, как минимум, несколько колебаний с отличающимися временными положениями, являющимися копиями последовательности синхросигналов, причем задержка привносится путем выбора одного из колебаний, имеющего отличающиеся временные положения в ответ на значения цифрового сигнала управления для получения выходных колебаний, а также возврат, вызывающий возврат значения цифрового сигнала управления на его заранее установленное начальное значение каждый раз, когда выходные колебания меняют фазу относительно последовательности синхросигналов на приблизительно 360o из-за изменения опережения-отставания в фазовом соотношении выходных колебаний и последовательности синхросигналов.

В указанном способе выходные колебания и входной сигнал таковы, что значение цифрового сигнала управления монотонно меняется между возвратами.

Привносимая задержка осуществляется посредством наложения периодических колебаний на, как минимум, несколько каскадных элементов задержки, имеющих дискретные времена задержки, причем дискретные значения изменяют количество каскадных элементов задержки, соединенных с периодическими колебаниями, так что при изменении значения сигнала каскадные элементы задержки присоединяются к периодическим колебаниям и отсоединяются от них.

Еще одна отличительная особенность относится к способу, в котором периодические колебания представляют собой синхросигналы, при этом способ создает фазовую автоматическую подстройку частоты между входом с постоянной частотой и синхросигналами, которые имеют частоту, немного отличную от постоянной частоты, при этом способ дополнительно включает в себя осуществление выборок амплитуды на входе с частотой, получающейся от синхросигналов со сдвинутой фазой, в ответ на прошедшую выборку амплитуду для получения первого обозначения, имеющего значение, равное ошибке в частоте между частотой выборки и входом с постоянной частотой, интегрирование первого обозначения для получения второго обозначения, имеющего значение, соразмерное с фазовым сдвигом, который нужно наложить на синхросигналы, причем наложенный фазовый сдвиг сдвигает частоту синхросигналов, а соседние из этих значений фазовых сдвигов отстоят друг от друга приблизительно на равные расстояния, причем задержка, привнесенная на синхросигналы, длится время, прямо пропорциональное одному выбранному из дискретных значений, для получения синхросигналов со сдвигом по частоте.

Задержка может привносится путем получения, как минимум, нескольких копий синхросигналов, так что смежные копии k задержаны по времени друг относительно друга приблизительно на одну и ту же величину, и выбора копии, сдвинутой по фазе от синхросигналов на величину, определяемую значением второго обозначения.

Входной сигнал может содержать информационные символы, причем в этом случае квантование осуществляется по меньшей мере один раз на каждый символ, в результате чего для каждого символа генерируется квантованное по амплитуде многоразрядное цифровое представление. В предпочтительном варианте дискретные значения кодируются циклическим кодом, а исходным состоянием, в которое они возвращаются, является нуль. Упомянутые выше способы могут быть реализованы соответствующими техническими средствами.

В соответствии с другой отличительной особенностью изобретения устройство для сдвига фазы периодического колебания в соответствии с сигналом управления, представляющим фазовое изменение, которому надлежит подвергнуть периодическое колебание, содержащее схему, реагирующую на периодическое колебание для получения, как минимум, нескольких копий периодического колебания, причем эти копии имеют различное по отношению друг к другу время задержки, устройство, реагирующее на сигнал изменения фазы для подачи одной выбранной из копий в первый выходной терминал как функцию значения сигнала управления, включает в себя устройство для возврата сигнала управления к заданному значению, когда копия на выходном терминале сдвинулась на целое число, кратное примерно одному циклу периодического колебания.

Сигналом, представляющим изменение в фазе, является сигнал фазовой коррекции, вырабатываемый в соответствии с сигналом, представляющим по существу постоянную частотную погрешность между копией на выходном терминале и опорной частотой, причем заданное значение сигнала управления установлено на значении, связанном с фазовой задержкой 0o для периодических колебаний, когда фаза копии на выходном терминале отличается примерно на P 360o от фазы периодических колебаний после подачи на первый выходной терминал, где P - целое число.

При этом устройство для возврата имеет конечное время задержки на прохождение и содержит устройство для обнаружения одновременных активных переходов в выбранной копии на выходном терминале и копии синхросигнала, подвергнутой задержке на время прохождения сигнала.

Схема может содержать, как минимум, несколько элементов задержки, имеющих дискретные времена задержки, и, кроме того, устройство управления, реагирующее на сигнал управления для регулирования соединениями элементов задержки между выходным терминалом источника колебаний и первым выходным терминалом, так что, когда значение сигнала управления меняется, имеются соответствующие изменения во времени задержки, установленной элементами задержки в периодические колебания между выходным терминалом источника колебаний и первым выходным терминалом, причем элементы задержки каскадно соединены друг с другом, устройство управления реагирует на значение сигнала управления для эффективного регулирования количества элементов задержки, каскадно соединенных между выходным терминалом источника и другим выходным терминалом, так что при изменении значения сигнала управления имеются соответствующие изменения количества элементов задержки, эффективно каскадно соединенных между выходными терминалами, причем устройство управления выбирает выход одного из элементов задержки и соединяет с ним первый выходной терминал.

Устройство управления в этом варианте изобретения содержит мультиплексор, имеющий первый входной терминал, реагирующий на сигнал управления для выбора вывода одного из элементов задержки и ввода его в другой выходной терминал, причем мультиплексор имеет 1, 2,...,N терминалов, ввода сигнала, соответственно реагирующих на 1, 2, ...,N задержанных копий колебаний на выходных терминалах элементов задержки 1, 2,...,N, время задержки задержанной копии на входном терминале k превышает время задержки задержанных копий на входных терминалах 1, 2,...,k-1, где k соответственно каждое из 2,... , N, причем сигнал управления, на который реагирует мультиплексор, это цифровой циклически кодированный сигнал на М битов, имеющий значение, указывающее фазовый сдвиг, который нужно внести между выходным терминалом источника колебаний и другим выходным терминалом, причем другой выходной терминал представляет собой выходной терминал мультиплексора, причем мультиплексор содержит N-1 логических схем, каждая из которых имеет: (а) первый и второй сигнальные входы, (б) сигнальный выход и (в) управляющий вход, реагирующий на бит циклически кодированного сигнала, для направления сигнала на одном из двух сигнальных входов к сигнальному выходу в функции значения бита на управляющем входе, причем сигнальные выходы и сигнальные входы логических схем соединены друг с другом, к входным терминалам мультиплексора и к выходному терминалу мультиплексора, а управляющие входы логических схем соединены таким образом, что при подаче на них М битов цифрового циклически кодированного сигнала в М бит с изменением значения циклического сигнала с i на (I+1) по основанию 10, сигнал на входном терминале i мультиплексора меняется на сигнал у входного терминала (I + 1), мультиплексора, где i - каждое выбрано из 0, 1, 2,...,N-2.

Сдвиг фазы может осуществляться между выходным терминалом источника колебаний и первым выходным терминалом, причем в этом случае схема включает, как минимум, несколько линий задержки 1, 2,...,N, имеющих дискретное время задержки, устройства управления, реагирующие на значения сигнала управления для управления подключением линий задержки между выходным терминалом источника колебаний и другим выходным терминалом, в результате чего при изменении значения сигнала управления во время задержки, привносимом линиями задержки в периодические колебания, между выходным терминалом источника колебаний и первым выходным терминалом вносятся соответствующие изменения, причем линии задержки соединены каскадно друг с другом, устройства управления реагируют на значение сигнала управления для эффективного регулирования количества линий задержки, каскадно соединенных между выходным терминалом источника и первым выходным терминалом, так что при изменении значения сигнала управления вносятся соответствующие изменения количества линий, эффективно каскадно соединенных между другим выходным терминалом и выходными терминалами линий задержки 1, 2,...,N, причем линия задержки 1 соединена так, что ее выход соединен с первым выходным терминалом без соединений через любую другую из N линий задержки, устройства управления регулируют соединения между входным и выходным терминалами линий задержки и между выходным терминалом источника и входным терминалом линии задержки 1, в результате чего в ответ на сигнал управления со значением, осуществляющим команду в отношении линий k из указанных линий задержки, подлежащих каскадному включению между выходным терминалом источника и первым выходным терминалом, входной терминал линии задержки k соединяется с выходным терминалом источника без соединений через любую другую из N линий задержки, и выходной терминал линии задержки j соединяется с входным терминалом линии задержки j-1, где k выбрано из любого целого числа между 2 и N и j - это любое выбранное целое число между 2 и k.

Устройства управления обеспечивают замыкание цепи между линиями задержки k и k-1 до момента размыкания цепи между входом линии задержки k-1 и терминалом источника колебаний в ответ на количество линий задержки, вставленных между выходным терминалом источника и другим выходным терминалом и меняющихся от k до k-1.

Устройство для сдвига фазы периодического колебания может быть введено в состав схемы фазовой автоматической подстройки частоты, содержащей аналого-цифровой преобразователь, на который подается информация, представленная рядом битов, причем, как минимум, часть информации имеет тенденцию ухудшать качество, и который выдает многоразрядный цифровой сигнал, представляющий амплитуду информационного сигнала в соответствии с волновым цугом дискретизации, вырабатываемым в ответ на сдвинутые периодические колебания на первом выходном терминале, и соединенные с преобразователем устройства, предназначенные для получения сигналов, представляющих погрешности в частоте и фазе между информационным сигналом и сдвинутыми периодическими колебаниями на первом выходном терминале, причем получаемый сигнал фазовой коррекции регулирует сигнал управления.

Первый выходной терминал, частота периодических колебаний и значение сигнала управления таковы, что количество эффективных линий задержки между выходным терминалом источника и первым выходным терминалом всегда меняется монотонно как функция времени.

Указанное устройство может быть введено в состав перестраиваемого генератора и дополнительно содержит: источник команд для изменения частоты генератора, причем значение сигнала, получаемого источником команд, равно 0 для выхода постоянной частоты генератора на первом выходном терминале и не равно 0 для изменений в выходной частоте генератора, и устройство для интегрирования значения, полученного источником команд, для управления временем задержки, вносимой линиями задержки в периодические колебания.

Устройство управления разделяет N линий задержки на множественные группы и монотонно изменяет значения k от 1 до P для первой группы, содержащей P из N линий, в течение первого интервала времени, и затем монотонно изменяет значение k от 1 до Q для второй группы, содержащей Q линий, в течение второго интервала времени, где P и Q - целые числа меньше N.

Кроме того, устройство управления содержит счетчик, имеющий P состояний, которые последовательно меняются от 1 до P, и устройство связи для подачи сигналов управления, указывающих, в каком из P состояний находится содержимое счетчика, от счетчика к первой группе P линий задержки в течение первого интервала времени и для подачи сигналов управления, указывающих в каком из Q состояний находится содержимое счетчика, от счетчика ко второй группе Q линий в течение второго интервала времени, где Q не больше P.

Сигнал управления может представлять собой частотную коррекцию, которой нужно подвергнуть периодические колебания, а устройство управления реагирует в этом случае на сигнал частотной коррекции для направления периодических колебаний, задержанных на дискретные периоды времени, на первый выходной терминал, в результате чего, если значение сигнала частотной коррекции не равно нулю, в дискретные периоды временных задержек периодических колебаний на первом выходном терминале вносятся соответствующие изменения, а, если значение сигнала частотной коррекции равно нулю, фаза задержанных периодических колебаний на первом выходном терминале не меняется и подвержена всем дискретным временным задержкам, причем сигнал частотной коррекции весьма мал, в результате чего изменение фазы задержанных периодических колебаний на первом выходном терминале относительно периодических колебаний, при наложении на схему задержки, происходит через множество циклов периодических колебаний.

Схема, будучи переключенной в ответ на сигнал управления изменения фазы, может выдавать кратковременную импульсную помеху на другом выходном терминале, и подсоединена к другому выходному терминалу для предотвращения появления кратковременных импульсных помех на другом выходном терминале, а сигнал управления установлен на заданное значение путем регистрации изменения опережения-запаздывания в фазовом соотношении выбранной копии и периодических колебаний.

Другая отличительная особенность изобретения касается устройства для сдвига фазовой задержки синхросигнала в соответствии с сигналом управления, представляющим изменение в фазе, которому надлежит подвергнуть синхросигнал. Устройство может содержать схему, на которую подается синхросигнал и которая генерирует по меньшей мере несколько копий синхросигнала, имеющий различное время задержки по отношению друг к другу. Цепь связи, на которую подается сигнал, представляющий изменение в фазе, направляет одну выбранную из копий синхросигнала на выход в функции величины сигнала управления. Устройство для получения копий синхросигнала содержит N-1 каскадно включенных элементов задержки с по существу одинаковым временем задержки, обозначенных 1, 2,..., N-1, и мультиплексор, имеющий N входов, обозначенных 0, 1, 2,...,N-1, в котором на вход 0 подается синхроимпульс, а на вход k подается копия синхросигнала, полученного с элемента задержки k, где k - каждое по выбору из 1, 2, ...,N-1. Мультиплексор содержит еще один вход, на который подается сигнал управления, и выход, причем сигнал изменения в фазе кодирован циклическим кодом. Мультиплексор содержит матрицу N-1 логических схем, каждая из которых содержит: первый и второй сигнальные входы, сигнальный выход и управляющий вход, на который подается бит циклически кодированного сигнала, обеспечивающий направление сигнала на одном из двух сигнальных входов к сигнальному выходу в функции значения бита на управляющем входе.

Еще одна отличительная особенность изобретения касается устройства для сдвига фазовой задержки синхросигнала в соответствии с сигналом управления, представляющим изменение в фазе, которому надлежит подвергнуть синхросигнал. Устройство содержит схему, на которую подается синхросигнал и которая генерирует по меньшей мере несколько копий синхросигнала, имеющих различное по отношению друг к другу время задержки. Цепь связи, на которую подается сигнал, представляющий изменение в фазе, направляет одну выбранную из копий синхросигнала на выход в функции величины сигнала управления. Устройство включено в схему перестраиваемого генератора, на который подается сигнал управления частотой. Интегратор вырабатывает сигнал, представляющий изменение в фазе, в соответствии с сигналом управления частотой.

Устройство для сдвига фазовой задержки синхросигнала в соответствии с сигналом управления, представляющим изменение в фазе, которому надлежит подвергнуть синхросигнал, может считаться также содержащим схему, на которую подается синхросигнал и которая генерирует по меньшей мере несколько копий синхросигнала, имеющих различное по отношению к друг к другу время задержки. Цепь связи, на которую подается сигнал, представляющий изменение в фазе, направляет одну выбранную из копий синхросигнала на выход в функции величины сигнала управления. Цепь связи содержит мультиплексор, имеющий сигнальный выход, а также N сигнальных входов, обозначенных 0, 1, 2,...,N-1. На мультиплексор подается циклически кодированный сигнал, содержащий М битов, где 2М= N, а N - целое число больше 2. Мультиплексор содержит N-1 логических схем, каждая из которых имеет первый и второй сигнальные входы, сигнальный выход и управляющий вход, на который подается бит циклически кодированного сигнала, обеспечивающий направление сигнала на одном из двух сигнальных входов к сигнальному выходу в функции значения бита на управляющем входе. На сигнальные входы, сигнальные выходы и управляющие входы логических схем, а также на сигнальные входы мультиплексора подаются М битов, в результате чего с изменением значения циклически кодированного сигнала со значения i на (i+I) по основанию 10 сигнал на выходе мультиплексора меняется с сигнала на входе i мультиплексора на сигнал на входе (i+I)-го мультиплексора, где i - каждое по выбору из 0,1,2,...,(N-2).

Еще одна отличительная особенность изобретения касается способа дискретного изменения фазовой задержки синхросигнала в функции времени путем получения сигнала, имеющего по меньшей мере несколько дисректно изменяющихся значений в функции времени, установления для синхросигнала по меньшей мере нескольких дискретных периодов задержки, использования по меньшей мере нескольких значений сигнала для задержки синхросигнала по меньшей мере на несколько установленных дискретных периодов задержки, в результате чего обеспечивается соответствие между дискретными периодами задержки, которым подвергается синхросигнал, и изменяющимися значениями сигнала, что приводит к сдвигу фазы подвергаемого задержке синхросигнала, и установления по меньшей мере нескольких дискретных периодов задержки путем подачи синхроимпульса по меньшей мере на несколько линий задержки, включенных каскадно и имеющих дискретное время задержки. Операция использования дискретных значений сигнала осуществляется путем изменения числа каскадно включенных линий задержки, на которые подается синхросигнал, в результате чего с изменением значения сигнала синхросигнал на каскадно включенные линии задержки либо подается, либо не подается.

Соответственно еще одной задачей настоящего изобретения является создание нового и улучшенного мультиплексора сигналов, имеющего по крайней мере несколько входных терминалов и реагирующего на отраженный кодированный сигнал для соединения сигнала на одном из терминалов с выходным терминалом.

Дополнительной задачей изобретения является создание мультиплексора сигналов, имеющего по меньшей мере несколько входных терминалов и реагирующего на отраженный кодированный сигнал, так что имеется соотношение один к одному между базовыми 10 значениями отраженных кодированных сигналов и сигналом у выбранного входного терминала, который соединен с выходным терминалом.

Указанные выше и дальнейшие задачи, признаки и преимущества данного изобретения станут очевидными после рассмотрения нижеследующего подробного описания его нескольких конкретных примеров выполнения, особенно в сочетании с сопроводительными чертежами.

Фиг. 1 - частичная блок-схема и частичная принципиальная схема системы фазовой автоподстройки частоты, содержащей асинхронный фазовращатель с цифровым управлением, выполненный в соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения; фиг. 2 - блок-схема предпочтительного варианта выполнения мультиплексора, показанного на фиг. 1; фиг. 3 - блок-схема другого варианта осуществления асинхронного фазовращателя с цифровым управлением, выполненного в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения; фиг. 4 - схематическое изображение линии задержки, входящей в состав устройства, показанного на фиг. 3; фиг. 5 - принципиальная схема блока управления, показанного на фиг. 3; фиг. 6 - схема последовательности операций в устройстве, задающем последовательность, показанном на фиг. 5.

На фиг. 1 представлена схема фазовой автоподстройки частоты, реагирующая на принимаемый приемником в полосе частот модулирующих сигналов ЧФМ-сигнал, имеющий на выводах 12 и 14 составляющие I и Q соответственно. Сигналы до их появления на этих выводах, как правило, подвергаются искажениям в характеристиках, обусловленным процессами передачи-приема, поэтому исх