Изобретение относится к подводной гидроакустике и может найти применение в качестве устройства для осуществления телефонной связи под водой с аквалангистами и между аквалангистами. Цель изобретения - повышение помехоустойчивости устройства в условиях влияния гидроакустических реверберационных помех, а также уменьшение влияНИИ искажении сигнала в условиях многолучевого распространения волн на качество передаваемых сообщений. На чертеже дана структурная электрическая схема предложенного устройства. Устройство содержит передающую часть 1, приемную часть 2, генератор 3 опорной частоты, блок 4 совпадения, счетчик 5 импульсов, дешифратор 6, коммутатор 7, амплитудно-импульсный преобразователь 8, времязадающий блок 9, пороговый блок 10, усилитель 11 мощности, акустический преобразователь 12, усилитель 13 звуковых частот, микрофон 14, акустический преобразователь 15, усилитель 16, амплитудный детектор 17, ограничитель 18, импульсный детектор 19, фильтр 20, усилитель 21 звуковых частот, телефон 22, усилитель 23 с автоматической регулировкой усиления. Предложенное устройство работает следующим образом. При включении питания на выходе порогового блока 10 появляется потенциал логического «О, который устанавливает коммутатор 7 таким образом, что на его первом прямом выходе устанавливается потенциал логического «О, а на втором (инверсном) выходе - потенциал логической «1. С второго выхода коммутатора 7 потенциал логической «1 поступает на второй вход блока совпадения, который дает разрешение для прохождения сигнала от генератора 3 опорной (высокой) частоты, например, 2мГц, в виде меандра на первый вход счетчика 5. Счетчик 5 выполняет следующие функции: деление опорной частоты до значения, равного частоте заполнения импульсов, счет импульсов опорной частоты, поступающих с выхода блока 4 совпадения. Емкость счетчика 5 может быть различной, например , 7 бит. После поступления N импульсов опорной частоты, поступающих с выхода счетчика на дешифратор 6, на его выходе формируется импульс сброса, который поступает на второй вход (вход установки «О) счетчика 5 и переводит его в исходное положение. Таким образом формируется пачка импульсов, равная длительности tti NTa , где TO - период следования импульсов опорной частоты, а N - число импульсов. Импульс сброса подается также на первый (счетный) вход коммутатора 7, в результате чего на инверсном выходе появится логический «О. Коммутатор управляет работой блока 4 и амплитудно-импульсного преобразователя 8. Импульс сброса, поступающий от дешифратора 6, воздействует на коммутатор 7 так, что на его первом выходе появляется потенциал логической «1 а на втором инверсном выходе потенциал - логического «О. Последний закрывает блок 4 совпадения, Амплитудно-импульсный преобразователь 8 вырабатывает постоянное напряжение, на которое накладывается временное напряжение, поступающее от микрофона 14 через усилитель 13. Это происходит только в момент времени, когда на первом выходе коммутатора 7 появляется потенциал логического «О. В это время происходит заряд конденсатора времязадающего блока 9. При появлении потенциала логической «1 на первом выходе коммутатора 7 прекращается заряд и начинается разряд конденсатора времязадающего блока 9 до определенного (нулевого) уровня, при котором на выходе порогового блока образуется перепад напряжения от потенциала логической «1 до потенциала логического «О. Эти перепады напряжения подаются на второй вход (вход с установки «О) коммутатора 7 и управляют его работой. Например, при подаче на второй вход коммутатора 7 потенциала логического «О на его первом выходе возникает потенциал логической «1, а на втором (инверсном) выходе - логической «1. Потенциал логической «1 от коммутатора 7 подается на второй вход блока 4 совпадения и открывает его. В результате на втором выходе счетчика 5 появляется серия (пачка) импульсов, В усилителе 11 импульсы усиливаются и далее поступают в акустический преобразователь 12, который их излучает. Принятые акустическим преобразователем 15 сигналы подаются на усилитель 16, где осуществляется их оптимальная фильтрация. Далее сигналы детектируются в амплитудном детекторе 17 и ограничиваются в ограничителе 18. Дальнейшая обработка сигналов осуществляется в импульсном детекторе 19, где происходит преобразование время-импульсных сигналов в амплитудно-импульсные, которые подаются на фильтр 20. Последний осуществляет преобразование амплитудно-импульсных сигналов в речевые сигналы, которые усиливаются в усилителе 21 звуковых частот и подаются на телефон 22. Усилитель 23 с автоматической регулировкой усиления обеспечивает постоянный уррвень слышимости в широком диапазоне изменения амплитуды высокочастотного сигнала, поступающего на вход усилителя 16.
Г
п
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство телефонной связи для аквалангистов | 1984 |
|
SU1244801A2 |
Устройство для измерения вихревого компонента скорости потока | 1982 |
|
SU1016746A1 |
Устройство для измерения вихревого компонента скорости потока | 1984 |
|
SU1265619A1 |
АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОМУЛЬТИВИБРАТОР | 2011 |
|
RU2461960C1 |
Устройство фазоимпульсной модуляции | 1986 |
|
SU1458967A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА | 1991 |
|
RU2100775C1 |
ЖДУЩИЙ ТЕРМОМУЛЬТИВИБРАТОР | 2011 |
|
RU2455759C1 |
Устройство фазоимпульсной модуляции | 1985 |
|
SU1411958A1 |
Автоматический регулятор громкости для звуковоспроизводящих устройств | 1983 |
|
SU1146794A1 |
Устройство комбинированной телефонной и громкоговорящей связи,управляемое голосом | 1986 |
|
SU1322502A1 |
УСТРОЙСТВО ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ДЛЯ АКВАЛАНГИСТОВ, содержащее в передающей части микрофон, подключенный к усилителю звуковых частот, усилитель мощности, подключенный к первому акустическому преобразователю, а в приемной части расположены второй акустический преобразователь, подключенный к первому входу усилителя, к второму входу которого подключен усилитель с автоматической регулировкой усиления, усилитель звуковых частот, подключенный к телефону,. отличающееся тем, что, с целью повыщения помехоустойчивости- устройства в условиях влияния гидроакустических реверберационных помех, а также уменьщения влияния искажений сигнала в условиях многолучевого распространения волн на качество передаваемых сообщений, в передающую часть введены генератор опорной частоты, блок совпадения, счетчик импульсов, дещифратор, коммутатор, амплитудно-импульсный преобразователь, времязадающий блок, а также пороговый блок, причем выход генератора опорной частоты подключен к первому /входу блока совпадения, выход блока совпадения подключен к первому входу счетчика импульсов, первый выход счетчика импульсов соединен с входом дещифратора, второй выход счетчика импульсов подключен к входу усилителя мощности, выход дещифратора подключен к второму входу счетчика импульсов, а также к первому входу коммутатора, первый выход которого подключен к первому входу ампi литудно-импульсного преобразователя, второй выход коммутатора подключен к второ(Л му входу блока, совпадения, выход амплитудно-импульсного преобразователя через последовательно соединенные времязадающий блок и пороговый блок подключен к второму входу коммутатора, выход усилителя звуковых частот подключен к второму входу амплитудно-импульсного преобразователя, в приемную часть введены последовательно о:) соединенные амплитудный детектор, ограО) ничитель, импульсный детектор, фильтр, со при этом выход усилителя подключен к вхоГС ду амплитудного детектора, выход фильтра сд подключен к входу усилителя звуковых частот, выход амплитудного детектора подключен к входу усилителя с АРУ.
I
t
I I
Реверсивный привод, например, для захватного приспособления подъемников | 1939 |
|
SU58878A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Акустическая система связи для свободно плавающих водолазов | |||
«Подводные технические водолазные и судоподъемные работы | |||
Приспособление для изготовления в грунте бетонных свай с употреблением обсадных труб | 1915 |
|
SU1981A1 |
Прибор для нагревания перетягиваемых бандажей подвижного состава | 1917 |
|
SU15A1 |
Авторы
Даты
1985-07-07—Публикация
1982-12-28—Подача