ВпСЬ
1 Изобретение .относится к радиотехнике к может быть использовано в фильтрах с электронной перестройкой частоты и других устройствах, имеющих перестраиваемый контур с нелинейной емкостью. Целью изобретения является повышение степени подавления паразитной фазовой модуляции, обусловленной преобразованием АМ/ФМ на контуре с нелинейной емкостью. На чертеже приведена принципиальная электрическая схема устройства. Устройство для подавления паразитной фазовой модуляции содержит источник 1 входного сигнала, контур 2 с нелинейной емкостью, амплитудны детектор 3, цепь 4 восстановления постоянной составляющей, аналоговый умножитель 5, аттенюатор 6, суммато 7, источник 8 постоянного смещения. Контур 2 с нелинейной емкостью образован параллельным включением индуктивности L, линейной емкостью С и. нелинейной емкостью С,,. Устройство работает следующим .об разом. С выхода источника 1 на контур 2 поступает сигнал U(t U cos cot. Амплитуда U, переменного напряжения на контуре равна U U + uU(t), где Up - среднее значение амплитуды AU(t) - флуктуация. амплитуды (огиба щая ДМ сигнала), которая выделяется амплитудным детектором 3. При наличии на нелинейном контуре высокочастотного напряжения U(t) эффективная емкость контура является функцией отношения амплитуды U, переменного сигнала к величине постоянного смещения EQ на нелинейной емкости в рабочей точке , . -Пр(|-) (1 СЕ где Cg - номинальное значение диффе ренциальной емкости р-п перехода в рабочей точке при пренебрежимо малой амплитуде переменного напряже ния, у - постоянная, зависящая от типа перехода нелинейной емкости, например для резкого перехода JC 1/2, для плавного у 1/3. Как видно из (1), эффективная емкость оказывается тем большей, чем больше амплитуда колебаний на контуре. Это обусловлено тем, что 532 значение дифференциальной емкости в положительный полупериод колебаний на контуре оказывается большим ее значения в отрицательный полупериод: . При изменении напряжения смещения Eg на величину ЛЕ дифференциальная емкость Ср описывается вьфаженйем Б номинальное значение Ср в где СЕ -рабочей точке (при дЕ 0). Флуктуация амплитуды колебаний на контуре по закону огибающей uU.(t) вызывают соответствующие флуктуации эффективной емкости, модулируя расстройку нелинейного контура. Вследствие этого ;4ежду током внешней цепи и напряжением на контуре возни- . кает набег фазы ALp(t), величина которого определяется соотношением yqtwl 8Cj ЛСэфМ У СЕ Sc,- где Cf W - фазовая характеристика нелинейного контура; полная емкость контура, Cg(t) - флуктуации эффективной емкости контура, обусловленной AM сигнала на контуре. Из анализа зависимостей (1, 2) видно, что флуктуации эффективной емкости, вызванные AM входного сигнала., могут быть компенсированы соответствующим синфазным изменением напряжения смещения на нелинейной емкости. Так, например, увеличение эффективной емкости на величину иС при увеличении мгновенной емкости сигнала на контуре на величину ди может быть компенсировано таким увеличением напряжения смещения, которое вызывает соответствующее смещение рабочей точки на вольт-фарадной характеристике нелинейной емкости в сторону ее уменьшения на величину &С. Разлагая (1) в ряд Тайлора, при условии, что 0,5 и ограничиЬ-оваясь приближением первого порядка найдем флуктуации эффективной емкости, обусловленные флуктуациями амплитуды колебаний на контуре « Вводя отрицательную обратную связь, имеем uE.jUiUCt) где ju - коэффициент обратной связи Разлагая.(2) и ряд Тейлора, найдем приращение дифференциальной емкости при изменении управляющего напряжения Е на величину 4,Е - CE-JC. -оf Суммируя (4) и (6) и приравнивая результат нулю, найдем оптимальное значение коэффициента обратной связи {Ht,nT Р котором суммарное изменение нелинейной емкости AC,( равно нулю, Подставляя (7) в окончательно имеем уи uEV Управлякицее напряжение смещения на нелинейной емкости формируется следующим образом. На выходе амплитудного детектора 3 выделяется огибающая AM сигнала. Среднее значение напряжения и„ выделяется цепью 4 восстановления постоянной составляющей. Оба этих напряжения вместе с напряжением сме 53 щения Е от источника 8 поступает на аналоговый умножитель 5. Аналоговый умножитель 5 реализует функцию AU(t) , Uo Далее сигнал ослабляется аттенюатором 6, имеющим постоянный коэффициент передачи (у+1)/4, и поступает на сумматор 7, где складывается с постоянным напряжешгем смещения Е. Формула изобретения . Устройство для подавления паразитной фазовой модуляции, содержащее параллельно соединенные источник входного сигнала и контур с нелинейной емкостью, к входу которого подключен амплитудный детектор, а также последовательно соединенные источник постоянного смещения и сумматор, выход которого подключен к управляющему входу контура с нелинейной емкостью, отличающееся тем, что, с целью повышения степени подавления паразитной фазовой модуляции, между выходом.амплитудного детектора и сумматором включены последовательно соединенные аналоговый умножитель и аттенюатор, причем между выходом амплитудного детектора и вторым входом аналогового умножителя включена цепь- восстановления постоянной составляющей, а третий вход аналогового умножителя соединен с источником постоянного смещения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Умножитель частоты | 1983 |
|
SU1100711A1 |
Устройство для измерения динамического коэффициента амплитудно-фазомодулирующего преобразования | 1975 |
|
SU543887A1 |
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПОБОЧНЫХ РЕЗОНАНСОВ КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАТОРОВ | 1982 |
|
SU1841056A1 |
Синтезатор частот | 1986 |
|
SU1385231A1 |
Устройство формирования амплитудно- МОдулиРОВАННыХ СигНАлОВ | 1978 |
|
SU809477A1 |
Устройство для измерения нелинейных искажений огибающей в генераторах АМ сигналов | 1987 |
|
SU1531021A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИИ СИГНАЛА | 2003 |
|
RU2260901C1 |
Способ определения фазовых флуктуаций импульсных сигналов | 1985 |
|
SU1322181A1 |
Устройство для измерения средней скорости изменения частоты и линейности модуляционных характеристик частотно-модулированных генераторов | 1991 |
|
SU1781632A1 |
Устройство для измерения коэффициента преобразования амплитудной модуляции в фазовую модуляцию | 1983 |
|
SU1095105A1 |
Изобретение относится к радио.технике и может использоваться в фильтрах с электронной перестройкой частоты, обеспечивает повышение степени подавления паразитной фазовой модуляции, обусловленной преобразованием АМ/ФМ на контуре с нелинейной емкостью.- (КИЕ) . Переменное напряжение источника 1 входного сигнала поступает на КНЕ 2, с которого снимается выходной сигнал и на амплитудный детектор 3, кото15ый выделяет флуктуацию амплитуды (огибающую AM сигнала). Флуктуации амплитуды колебаний на КНЕ 2 вызывают флуктуации эффективной емкости, модулируя расстройку КНЕ 2. Эти флуктуации компенсируются синфазным изменением напряжения смещения на нелинейной емкости. Для этого сигнал с. амплитудного детектора 3 поступает на аналоговый умножитель 5 и на цепь 4 восстановления постоянной составляющейоткуда сигнал поступает на другой вход аналогового умножителя 5. Эти (0 сигналы в аналоговом умножителе 5 перемножаются с напряжением смещения Ео от источника 8 постоянного смещения. Результат перемножения через аттенюатор 6 поступает вместе с напряжением смещения Ео на сумматор 7. Результирующее напряжение ;о СП смещения подается на КНЕ 2. 1 ил. 4а СЛ 00
Уткин Г.М | |||
и др | |||
Автоматическая подстройка фазового набега в усилителях | |||
М.: Советское радио, .1972, рис | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Устройство автонастройки контура | 1973 |
|
SU489191A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Контрольный висячий замок в разъемном футляре | 1922 |
|
SU1972A1 |
Авторы
Даты
1985-11-30—Публикация
1983-03-10—Подача