ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕРКАЛЬНОГО КАНАЛА Российский патент 2017 года по МПК H03D7/18 H04B1/26 H03H9/66 

Описание патента на изобретение RU2616572C1

Предлагаемый преобразователь частоты относится к радиотехнике и может быть использован в радиоприемных устройствах супергетеродинного типа различного назначения для расширения диапазона рабочих частот.

Известны преобразователи частоты (авт. свид. СССР №1713082; патенты РФ №№2062547, 2176128, 2213410; патенты США №№3913019, 4008443; патент ЕР №1113573 и другие).

Из известных преобразователей частоты наиболее близким к предлагаемому является «Преобразователь частоты с подавлением зеркального канала» (патент РФ №2062547, H03D 7/18, 1996), который и выбран в качестве прототипа.

Известный преобразователь частоты обеспечивает подавление зеркального канала фазокомпенсационным методом.

Однако с точки зрения расширения диапазона рабочих частот без расширения диапазона частотной перестройки гетеродина целесообразно не подавлять, а использовать зеркальный канал приема.

Технической задачей изобретения является расширение диапазона рабочих частот без расширения частотной перестройки гетеродина путем использования зеркального канала приема.

Поставленная задача решается тем, что преобразователь частоты с использованием зеркального канала, содержащий в соответствии с ближайшим аналогом последовательно включенные входной фильтр, первый смеситель, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, первый фильтр суммарной частоты, второй смеситель, первый фильтр промежуточной частоты и первый сумматор, выход которого является первым выходом преобразователя частоты, при этом к выходу первого смесителя последовательно подключены второй фильтр промежуточной частоты и первый фазовращатель на +90°, выход которого соединен со вторым входом первого сумматора, к выходу гетеродина последовательно подключены умножитель частоты на два и второй фазовращатель на +90°, выход которого соединен со вторым входом второго смесителя, отличается от ближайшего аналога тем, что он снабжен вторым фильтром суммарной частоты, фазовращателем на -90°, третьим смесителем, третьим фильтром промежуточной частоты и вторым сумматором, причем к выходу первого смесителя последовательно подключены второй фильтр суммарной частоты, третий смеситель, второй вход которого через фазовращатель на -90° соединен с выходом умножителя частоты на два, третий фильтр промежуточной частоты и второй сумматор, второй вход которого соединен с выходом первого фазовращателя на +90°, а выход является вторым выходом преобразователя частоты.

Структурная схема предлагаемого преобразователя частоты представлена на фиг. 1. Частотные диаграммы, поясняющие образование зеркального канала приема при верхней и нижней настройке гетеродина, изображены на фиг. 2 и 3.

Преобразователь частоты с использованием зеркального канала содержит последовательно включенные входной фильтр 1, первый смеситель 2, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 8, первый фильтр 3 суммарной частоты, второй смеситель 4, первый фильтр 5 промежуточной частоты и первый сумматор 11, выход которого является первым выходом преобразователя частоты. К выходу первого смесителя 2 последовательно подключены второй фильтр 6 промежуточной частоты и первый фазовращатель 7 на +90°, выход которого соединен со вторым входом первого сумматора 11.К выходу гетеродина 8 последовательно подключены умножитель 9 частоты на два и второй фазовращатель 10 на +90°, выход которого соединен со вторым входом второго смесителя 4. К выходу первого смесителя 2 последовательно подключены второй фильтр 12 суммарной частоты, третий смеситель 14, второй вход которого через фазовращатель 13 на -90° соединен с выходом умножителя 9 частоты на два, третий фильтр 15 промежуточной частоты и второй сумматор 16, второй вход которого соединен с выходом первого фазовращателя 7 на +90°, а выход является вторым выходом преобразователя частоты.

Устройство работает следующим образом.

Если сигнал принимается по основному каналу на частоте ωc (фиг. 2)

, ,

то он через входной фильтр 1 поступает на первый вход первого смесителя 2, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 8

.

На выходе первого смесителя 2 образуются напряжения комбинационных частот. Фильтрами 3, 6 и 12 выделяются напряжения суммарной и разностной (промежуточной) частот соответственно:

,

,

, 0≤t≤Tc,

где ;

ωпргс - промежуточная (разностная) частота;

ϕпр1гс.

Напряжение uпр1(t) с выхода первого фильтра 3 суммарной частоты поступает на первый вход второго смесителя 4. Напряжение uг(t) гетеродина 8 поступает на вход умножителя 9 на два, на выходе которого образуется напряжение

,

где Uг1=2Uг,

которое поступает на входы фазовращателей 10 на +90° и 13 на -90°, на выходах которых образуются следующие напряжения соответственно:

,

.

Напряжение uг2(t) с выхода фазовращателя 10 на +90° поступает на второй вход второго смесителя 4. На выходе смесителя 4 образуются напряжения комбинационных частот. Фильтром 5 промежуточной частоты выделяется напряжение промежуточной (разностной) частоты

,

где ;

ωпргс - промежуточная (разностная) частота;

ϕпр1гс,

которое поступает на первый вход первого сумматора 11.

Напряжение uпр2(t) с выхода второго фильтра 6 промежуточной частоты поступает на вход фазовращателя 7 на +90°, на выходе которого образуется напряжение

.

Это напряжение поступает на второй вход первого сумматора 11, на выходе которого образуется суммарное напряжение

, 0≤t≤Tc,

где ,

которое поступает на первый выход преобразователя частоты для дальнейшей обработки.

Напряжение uпр3(t) с выхода второго фильтра суммарной частоты поступает на первый вход третьего смесителя 14, на второй вход которого подается напряжение uг3(t) с выхода фазовращателя 13 на -90°. На выходе третьего смесителя 14 образуются напряжения комбинационных частот. Фильтром 15 промежуточной частоты выделяется напряжение

,

где ,

которое поступает на второй вход второго сумматора 16. На первый вход последнего подается напряжение uпр5(t) с выхода фазовращателя 7 на +90°. На выходе второго сумматора 16 указанные напряжения компенсируются.

Если сигнал принимается по зеркальному каналу на частоте ωз (фиг. 2)

, 0≤t≤T3,

то он через выходной фильтр 1 поступает на первый вход первого смесителя 2, на второй вход которого подается напряжение uг(t) гетеродина 8. Фильтрами 3, 6 и 12 в этом случае выделяются следующие напряжения:

,

,

, 0≤t≤T3,

где ;

ωпрзг - промежуточная (разностная) частота;

ϕпр2зг.

Напряжение uпр7(t) с выхода первого фильтра 3 суммарной частоты поступает на первый вход второго смесителя 4, на второй вход которого подается напряжение uг2(t) с выхода фазовращателя 10 на +90°. На выходе смесителя 4 образуются напряжения комбинационных частот. Фильтром 5 промежуточной частоты выделяется напряжение промежуточной (разностной) частоты

,

которое поступает на первый вход первого сумматора 11, на второй вход которого подается напряжение

;

с выхода фазовращателя 7 на +90°. На выходе первого сумматора 11 указанные напряжения компенсируются.

Напряжение uпр9(t) с выхода фильтра 12 суммарной частоты поступает на первый вход третьего смесителя 14, на второй вход которого подается напряжение uг3(t) с выхода фазовращателя 13 на -90°. На выходе третьего смесителя 14 образуются напряжения комбинационных частот. Фильтром 15 промежуточной частоты выделяется напряжение промежуточной частоты

,

которое подается на второй вход второго сумматора 16. На выходе последнего образуется суммарное напряжение

, 0≤t≤Tз,

где ,

которое поступает на второй выход преобразователя частоты для дальнейшей обработки.

Описанная выше работа преобразователя частоты соответствует верхней настройке гетеродина, когда ωгс (фиг. 2). При нижней настройке гетеродина, когда ωгс (фиг. 3), все рассуждения остаются справедливыми.

Для правильной работы сумматоров 11 и 16 необходимо выполнить амплитудное условие компенсации, что достигается соответствующим выбором коэффициентов передачи блоков преобразователя частоты.

Таким образом, предлагаемый преобразователь частоты по сравнению с прототипом обеспечивает расширение диапазона рабочих частот без расширения диапазона частотной перестройки гетеродина. Это достигается за счет использования зеркального канала приема. При этом имеет такое же значение, что и коэффициент преобразования Кпр основного канала приема, т.е. указанные каналы являются равнозначными.

Похожие патенты RU2616572C1

название год авторы номер документа
Акустооптический приемник 2015
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Катькалов Валентин Борисович
  • Корнилов Алексей Валерьевич
  • Тавалинский Дмитрий Анатольевич
RU2619454C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ 2004
  • Андреев Андрей Михайлович
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Мирталибов Тахир Ахметович
  • Сазонов Константин Викторович
RU2270522C1
ВЕРТОЛЁТНЫЙ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС 2015
  • Андреев Андрей Михайлович
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Катькалов Валентин Борисович
  • Семёнов Кирилл Владимирович
  • Тавалинский Дмитрий Анатольевич
  • Шишкалов Андрей Владимирович
RU2600333C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИЙ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ 2016
  • Старицин Сергей Сергеевич
  • Еремеев Игорь Юрьевич
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Цыганов Андрей Сергеевич
RU2617112C1
ПАНОРАМНЫЙ ПРИЕМНИК 2014
  • Рюмшин Константин Юрьевич
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Мухин Анатолий Иванович
  • Маковский Вячеслав Николаевич
RU2553065C1
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЗАСЫПАННЫХ БИООБЪЕКТОВ ИЛИ ИХ ОСТАНКОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Заренков Вячеслав Адамович
  • Заренков Дмитрий Вячеславович
  • Дикарев Виктор Иванович
RU2401438C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ТЕЧИ В НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Заренков В.А.
  • Заренков Д.В.
  • Дикарев В.И.
  • Койнаш Б.В.
RU2263887C1
СПОСОБ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2009
  • Заренков Вячеслав Адамович
  • Заренков Дмитрий Вячеславович
  • Дикарев Виктор Иванович
RU2409865C1
ФАЗОКОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПРЕСЕЛЕКТОР-СМЕСИТЕЛЬ ПРИЕМНИКА РАДИОСИГНАЛОВ 2008
  • Волков Анатолий Алексеевич
  • Волкова Ирина Анатольевна
RU2388145C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ТЕЧИ В НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2005
  • Заренков Вячеслав Адамович
  • Заренков Дмитрий Вячеславович
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Койнаш Борис Васильевич
RU2305263C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 616 572 C1

Реферат патента 2017 года ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕРКАЛЬНОГО КАНАЛА

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах супергетеродинного типа различного назначения для расширения диапазона рабочих частот. Технический результат заключается в расширении диапазона рабочих частот без расширения частотной перестройки гетеродина путем использования зеркального канала приема. Преобразователь частоты содержит последовательно включенные входной фильтр, первый смеситель, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, первый фильтр суммарной частоты, второй смеситель, первый фильтр промежуточной частоты и первый сумматор, выход которого является первым выходом преобразователя частоты. При этом к выходу первого смесителя последовательно подключены второй фильтр промежуточной частоты и первый фазовращатель на +90°, выход которого соединен со вторым входом первого сумматора, к выходу гетеродина последовательно подключены умножитель частоты на два и второй фазовращатель на +90°, выход которого соединен со вторым входом второго смесителя. Преобразователь отличается тем, что он снабжен вторым фильтром суммарной частоты, фазовращателем на -90°, третьим смесителем, третьим фильтром промежуточной частоты и вторым сумматором. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 616 572 C1

Преобразователь частоты с использованием зеркального канала, содержащий последовательно включенные входной фильтр, первый смеситель, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, первый фильтр суммарной частоты, второй смеситель, первый фильтр промежуточной частоты и первый сумматор, выход которого является первым выходом преобразователя частоты, при этом к выходу первого смесителя последовательно подключены второй фильтр промежуточной частоты и первый фазовращатель на +90°, выход которого соединен со вторым входом первого сумматора, к выходу гетеродина последовательно подключены умножитель частоты на два и второй фазовращатель на +90°, выход которого соединен со вторым входом второго смесителя, отличающийся тем, что он снабжен вторым фильтром суммарной частоты, фазовращателем на -90°, третьим смесителем, третьим фильтром промежуточной частоты и вторым сумматором, причем к выходу первого смесителя последовательно подключены второй фильтр суммарной частоты, третий смеситель, второй вход которого через фазовращатель на -90° соединен с выходом умножителя частоты на два, третий фильтр промежуточной частоты и второй сумматор, второй вход которого соединен с выходом первого фазовращателя на +90°, а выход является вторым выходом преобразователя частоты.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2616572C1

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ПОДАВЛЕНИЕМ ЗЕРКАЛЬНОГО КАНАЛА 1992
  • Сбитнев Ю.П.
  • Качурин А.В.
RU2062547C1
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 2000
  • Дикарев В.И.
  • Замарин А.И.
  • Родин Д.Ф.
  • Косырев В.Ф.
  • Шишкин Н.В.
RU2176128C2
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 2002
  • Заренков В.А.
  • Заренков Д.В.
  • Дикарев В.И.
RU2213410C1
Преобразователь частоты 1989
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Соловьев Владимир Николаевич
SU1713082A1
ФАЗОКОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПОДАВИТЕЛЬ ЗЕРКАЛЬНОГО КАНАЛА В ПРИЕМНИКЕ РАДИОСИГНАЛОВ 2014
  • Волков Анатолий Алексеевич
RU2569578C1
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2013
  • Мухин Анатолий Иванович
  • Еремеев Игорь Юрьевич
  • Дикарев Виктор Иванович
RU2552180C2
Транспортное средство 1983
  • Мерцалов Ростислав Владимирович
  • Син Моисей Павлович
  • Ланг Николай Николаевич
  • Шемякин Вениамин Алексеевич
  • Чербаев Павел Кимович
  • Шлаков Федор Прокопьевич
  • Пархоменко Надежда Степановна
SU1113573A1

RU 2 616 572 C1

Авторы

Андреев Андрей Михайлович

Дикарев Виктор Иванович

Маковский Вячеслав Николаевич

Семенова Галина Александровна

Даты

2017-04-17Публикация

2016-03-09Подача