СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ФМ ТЮНЕРА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ Российский патент 2021 года по МПК H03J7/00 

Описание патента на изобретение RU2759753C1

Предлагаемый способ относится к радиотехнике и может найти применение в радиоприемных устройствах с однокристальными аналоговыми тюнерами, в которых настройка осуществляется изменением емкости варикапа.

В последнее время нашли широкое применение однокристальные тюнеры в выпускаемых радиоприемниках. Для этого выпускаются как у нас в стране микросхемы К174ХА34, К174ХА42, КС1066ХА1 и др. так и за рубежом TDA7000, TDA7010, TDA7021 и др. Однако применение этих микросхем для индикации частоты, поскольку управление настройкой приемника осуществляется изменением емкости варикапа с помощью изменяемого на нем напряжения переменным резистором настройки, лишает возможности идентифицировать частоту принимаемых станций. Это явилось одной из причин того, что внешний вид современных приемников с такими тюнерами, стилизован под старину введением старинных шкал со стрелками, движение которых производится механическим приводом от переменного резистора настройки.

Таким образом, с целью повышения функциональных возможностей современных радиоприемников, использующих тюнеры, в которых настройка осуществляется изменением емкости варикапа предлагается данный способ измерения и индикации частоты, повышающий точность настройки и ее цифровую и речевую визуализацию.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Предлагается способ измерения частоты принимаемого сигнала для аналогового тюнера, включающий в себя получение аналоговой информации о частоте настройки тюнера, ее обработку и индикацию, отличающийся тем, что исходной информацией о частоте настройки является величина емкости варикапа управляемого переменным резистором настройки тюнера, изменяемое напряжение на котором преобразуется аналого-цифровым преобразованием в код с последующим функциональным преобразованием, который в виде аппроксимированной зависимости частоты от емкости варикапа передается на дисплей для индикации принимаемой частоты и озвучивания ее в синтезаторе речи.

Все это позволяет реализовать эффективную настройку радиоприемника с цифровой и звуковой индикацией частоты без механических стрелок и старинных шкал.

Также поставленная цель для реализации предлагаемого способа достигается тем, что в устройство, включающее аналоговый тюнер, варикап емкость которого изменяется с помощью переменного резистора настройки и стабилизированный блок питания, добавлены дополнительно АЦП, программируемый блок сопряжения на микроконтроллере или ПЛИС, модуль индикации, и синтезатор речи с динамиком, причем вывод подключенный к варикапу переменного резистора настройки, через АЦП подключен к программируемому блоку сопряжения, а входы модуля индикации и управляющий вход синтезатора речи подключены непосредственно к выходам блока сопряжения, при этом выход звукового сигнала синтезатора речи подключен к динамику. Такое устройство позволяет полностью реализовать предложенный способ измерения и индикации принимаемой тюнером частоты.

Введение АЦП и программируемого блока сопряжения дает возможность преобразовывать напряжение управляющее емкостью варикапа в код с помощью АЦП с последующим преобразованием его в код частоты в программируемом блоке сопряжения, который формирует управляющую кодовую команду синтезатору речи и отображается на цифровом дисплее модуля индикации.

Синтезатор речи введен для преобразования информации об измеренной частоте в речевой сигнал, передаваемый через динамик.

Все указанные отличительные признаки позволяют реализовать предложенный способ измерения и индикации частоты аналогового тюнера.

На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства, реализующего предлагаемый способ. Устройство содержит (см. фиг. 1) тюнер 1 с варикапом и переменным резистором настройки 2, АЦП 3, программируемый блок сопряжения 4, стабилизированный источник питания 5, модуль индикации 6, синтезатор речи 7 с динамиком 8.

Практическая реализация данного устройства выполняется по известным схемам с использованием тюнера 1, например, типа TDA7000 фирмы Philips [1] (отечественный аналог КС1066ХА1). В качестве варикапа можно применить КВ121А [2], для переменного резистора настройки 2 используется стандартный потенциометр 100кОм типа СП3-36, модуль индикации 6 выполнен, например, на однострочном жидкокристаллическом дисплее, 10 разрядный АЦП 3 может быть, например, К1113ПВ1А, программируемый блок сопряжения 4 выполнен на микроконтроллере фирмы Microchip или на ПЛИС (FPGA), например, фирмы Altera CYCLON IV, преобразующий код напряжения в код частоты, подаваемый на индикатор и синтезатор речи. Синтезатор речи 7 выполнен на микросхеме ISD1210 серии ChipCoder фирмы Winbond Electronics, стабилизированный источник питания 5 на микросхеме AMS1117.

Рассмотрим работу устройства. После включения стабилизированного источника питания 5 на устройство и на верхний вывод переменного резистора настройки 2 подается питающее напряжение. Происходит инициализация тюнера 1, считывается изменяемое напряжение с вывода переменного резистора настройки 2 (это напряжение изменяет емкость варикапа) и преобразуется в код с помощью АЦП 3. Затем код напряжения с помощью аппроксимирующей функции прошитой в программу микроконтроллера или ПЛИС блока сопряжения 4 превращается в код жидкокристаллического дисплея 6 и воспроизводится синтезатором речи 7 с помощью динамика 8.

Перед программированием микроконтроллера или ПЛИС измеряется зависимость напряжения на входе АЦП от частоты принимаемых станций по контрольному приемнику. Это делается для нахождения аппроксимирующей функции зависимости частоты от напряжения, подаваемого на варикап, например, с помощью линейной аппроксимации. Эта функция и используется для преобразования кода АЦП в код частоты. С учетом этой формулы и типа примененного дисплея и синтезатора речи программируется микроконтроллер или ПЛИС.

Эксплуатация опытного образца устройства с использованием ФМ тюнера TDA7000 подтвердила преимущества этой эффективной технологии измерения и индикации принимаемой частоты, повысив функциональные и эксплуатационные возможности ФМ радиоприемника.

Источники информации

1. Однокристальный ФМ тюнер фирмы Philips TDA7000 data sheet https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19411/PHILIPS/TDA7000.html

2. Варикапы KB121A. Характеристики, https://eandе.ru/pdf/diod/kv121.pdf

Похожие патенты RU2759753C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ ЧАСТОТЫ DSP ТЮНЕРА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2020
  • Бартенев Владимир Григорьевич
RU2736515C1
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2005
  • Бартенев Владимир Григорьевич
RU2308092C2
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ И УЧЕТА ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2013
  • Бартенев Владимир Григорьевич
RU2534704C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2007
  • Бартенев Владимир Григорьевич
RU2338210C1
Система автоматического пожаротушения и сигнализации 1985
  • Чередниченко Сергей Григорьевич
  • Искрич Николай Васильевич
SU1284564A1
Радиоприёмное устройство с цифровой коррекцией самопораженных частот 2019
  • Маковий Владимир Александрович
  • Евсеев Михаил Андреевич
RU2729038C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРА ИМПЕДАНСА БИОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР 2019
  • Тоневицкий Александр Григорьевич
  • Петров Владимир Андреевич
RU2722573C1
Способ автоматической настройки резонатора водородного генератора 2020
  • Блинов Игорь Юрьевич
  • Смирнов Юрий Федорович
  • Самохвалов Юрий Станиславович
  • Сысоев Владимир Прокопьевич
RU2741476C1
Радиолокационный маяк-ответчик (РЛМО) с передачей координат в цифровом виде 2021
  • Кораблев Евгений Николаевич
  • Губайдуллина Эльвина Марселевна
RU2762231C1
ВОЗБУДИТЕЛЬ ДЛЯ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ 2016
  • Дудин Алексей Юрьевич
  • Лузан Юрий Степанович
  • Захаревич Владимир Викторович
  • Сорокин Владимир Владимирович
  • Бобков Вячеслав Николаевич
RU2625527C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 759 753 C1

Реферат патента 2021 года СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ФМ ТЮНЕРА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Изобретение относится к способу измерения частоты принимаемого сигнала для аналогового тюнера. Технический результат - повышение точности настройки тюнера. Для этого предложен способ, включающий в себя получение аналоговой информации о частоте настройки тюнера, ее обработку и индикацию, при этом исходной информацией о частоте настройки является величина емкости варикапа, управляемого переменным резистором настройки тюнера, изменяемое напряжение на котором преобразуется аналого-цифровым преобразованием в код с последующим функциональным преобразованием, который в виде аппроксимированной зависимости частоты от емкости варикапа передается на дисплей для индикации принимаемой частоты и озвучивания ее в синтезаторе речи. Также предложено устройство для реализации способа. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 759 753 C1

1. Способ измерения частоты принимаемого сигнала для аналогового тюнера, включающий в себя получение аналоговой информации о частоте настройки тюнера, ее обработку и индикацию, отличающийся тем, что исходной информацией о частоте настройки является величина емкости варикапа, управляемого переменным резистором настройки тюнера, изменяемое напряжение на котором преобразуется аналого-цифровым преобразованием в код с последующим функциональным преобразованием, который в виде аппроксимированной зависимости частоты от емкости варикапа передается на дисплей для индикации принимаемой частоты и озвучивания ее в синтезаторе речи.

2. Устройство для реализации способа по п. 1 формулы, включающее аналоговый тюнер, варикап, емкость которого изменяется с помощью переменного резистора настройки, и стабилизированный блок питания, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит АЦП, программируемый блок сопряжения на микроконтроллере или ПЛИС, модуль индикации и синтезатор речи с динамиком, причем вывод, соединенный с варикапом переменного резистора настройки, через АЦП подключен к блоку сопряжения, а входы модуля индикации и управляющий вход синтезатора речи подключены непосредственно к выходам блока сопряжения, при этом выход звукового сигнала синтезатора речи подключен к динамику.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2759753C1

ПРИЕМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С КВАДРАТУРНО-ТРЕХФАЗНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ, СПОСОБ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛА ПОСРЕДСТВОМ УКАЗАННОГО ПРИЕМНИКА И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НАСТРОЙКОЙ УКАЗАННОГО ПРИЕМНИКА 2013
  • Седов Виталий Анатольевич
  • Каган Эдуард Михайлович
  • Шилов Павел Александрович
  • Кутикин Сергей Сергеевич
  • Горегляд Виктор Демьянович
RU2542939C1
РАДИОПРИЕМНИК ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ 1994
  • Легкий В.Н.
  • Беланов Б.Е.
  • Саблин А.Р.
RU2097920C1
Способ приготовления мыла 1923
  • Петров Г.С.
  • Таланцев З.М.
SU2004A1
US 8229034 B2, 24.07.2012.

RU 2 759 753 C1

Авторы

Бартенев Владимир Григорьевич

Даты

2021-11-17Публикация

2020-12-24Подача