Изобретение относится к. приемным устройствам фазовых радионавигационных систем.
При существующей тенденции к миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры широкое прилаепение нашли полупроводниковые приборы, но под действием управляющего напрял ения происходит изменение динамических параметров транзисторов, а это влечет за сооои дополнительные фазовые сдвиги в тракте. Поэтому приходится использовать в регулируемых каскадах приемного устройства лампы, иднако известные ламповые схемы At с управляемым каналом и измерительной схемой имеют сравнительно малый динамический диапазон регулирования, ь асширение динамического диапазона в подооных cxeiMax обычно достигается путем применения схем усиленной Af У и увеличением числа регулируемых каскадов. Использование в приемном устройстве схемы АРУ, построенной на принципе компенсирующих сигналов и сумматора, сложно. Такие схемы хотя и дают большой динамический диапазон регулирования, однако не обеспечивают фазовой стабильности приемного тракта, в силу чего они не применяются в приемоипдикаторах фазовых радионавигационных систем (РНС), где одним из важнейших требований является фазовая стабильность тракта (либо нескольких трактов, входящих в состав приемоиндикатора) при изменении уровня входного сигнала.
В предлагаемой схеме получение фазовой характеристики, на зависящей от уровня входного сигнала, расширение динамического диапазона регулирования и возможность одновременного регулирования усиления канала (либо несколько каналов) достигнуто тем, что в один из первых каскадов приемного
тракта включается ключ, который управляется импульсами с переменной скважностью. Б случае построения многоканального транзисторного -приемника в одном из первых каскадов усилителей каждого канала ставится свой ключ и фильтр, а схема формирования управляющих ключами импульсов с переменной скважностью является общей. Управляющее напряжение на указанную схему формирования поступает с детектора АРУ,
включенного в один из приемных каналов (или подается вручную). Импульсы управления ключом генерируются схемой формирований импульсов, состоящей из ждущего мультивибратора и управляющего триода. Командои управления для нее является постоянное напряжение, которое может вводиться вручную либо автоматически с детектора АРУ. После ключа включается фильтр; восстанавливающий огибающую импульсно-модулироНа фиг. 1 показана блок-схема одного из каналов приемного устройства; на фиг. 2 приведены эпюры напряжений в различных точках, поясняющие работу блок-схемы.
Усилитель высокой частоты (УВЧ) 1 и смеситель 2 выполняются по обычным схемам на транзисторах. С выхода смесителя (точка а) сигнал поступает на ключ 3, который стробирует входной сигнал импульсами с переменной скважностью (точка б). Скважность стробирующих импульсов Находится в прямой зависимости от уровня входного сигнала и вырабатывается схемой формирования импульсов. Стробирующий сигнал с выхода ключа 3 поступает на фильтр 4, который восстанавливает огибающую импульсно-модулированного сигнала и усредняет его. Частота стробирующих импульсов выбирается из условия того, чтобы их частотный спектр находился вне полосы прозрачности фильтра и УВЧ, т. е. частота стробирования /стр должна быть /стр А/увч (графическое пояснение этого дано на фиг. 2).
С выхода фильтра сигнал поступает на усилители 5. Так как стробирование уровня входного сигнала и его усреднение производятся на входе усилителей, то представляется возможность выбрать оптимальные режимы рабочих точек усилителей, т. е. их можно ставить с максимально возможным коэффициентом усиления в линейном режиме. Динамические характеристики приемного устройства ввиду этого остаются постоянными и не зависят от изменения уровня входного сигнала. Неизменность динамических характеристикобеспечивает постоянный фазовый сдвиг во всем диапазоне регулирования. Глубина последнего зависит от максимальной и минимальной длительности стробирующих импуль упр. макс
Общий коэффициент
сов, т. е. «ре,
упр. мин
усиления приемного устройства будет определяться Ko6ai K, где /С -KiKzKz... К„ - соответствующие коэффициенты усиления каскадов.
Входной сигнал с усилителей поступает на детектор 6, на выходе которого получается управляющее постоянное напряжение, пропорциональное входному сигналу детектора. В зависимости от величины управляющего напряжения схема формирования 7 стробирующих импульсов вырабатывает с соответствующей скважностью импульсы, открывающие ключ 3, производя тем самым стробирование входного сигнала. Ностоянное управляющее напряжение на вход схемы формирования стробирующих импульсов можно подавать и вручную, тем самым будет осуществляться ручная регулировка усиления. Постоянство динамических характеристик каскадов позволяет построить несколько идентичных (с точки зрения фазовых сдвигов при регулировке усиления) трактов, управляемых одновременно. Нри этом схема формирования стробирующих импульсов, включенная после детектора АРУ одного из каналов, будет одна,
а в каждом приемном тракте ставится свой ключ и фильтр.
Предмет изобретения
Схема автоматической регулировки усиления, содержащая последовательно соединенный полосовой фильтр, усилитель, детектор, формирователь импульсов переменной скважности, отличающаяся тем, что, с целью сохранения постоянства фазовой характеристики и расширения динамического диапазона, перед полосовым фильтром включен ключ, управляющий вход которого подключен к выходу указанного формирователя импульсов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОБРАБОТКИ И ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ | 2005 |
|
RU2308152C2 |
Устройство для автоматической регулировки усиления импульсных сигналов | 1980 |
|
SU985935A1 |
УСТРОЙСТВО для ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СКВАЖИНКАРОТАЖА | 1971 |
|
SU313966A1 |
УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТНЫХ ПОМЕХ РАДИОЛОКАЦИОННЫМ СТАНЦИЯМ | 2002 |
|
RU2237372C2 |
Устройство для автоматической регулировки усиления импульсных сигналов | 1975 |
|
SU731556A1 |
Способ компенсации радиоимпульсных помех | 1989 |
|
SU1760632A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ИСКАЖЕНИЙ СИГНАЛОВ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ | 1969 |
|
SU257561A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЦЕЛЬНЫХ ПОМЕХ РАДИОЛОКАЦИОННЫМ СТАНЦИЯМ | 2006 |
|
RU2329603C2 |
Стробоскопический преобразователь | 1990 |
|
SU1721522A1 |
КОГЕРЕНТНЫЙ ПРИЕМООТВЕТЧИК ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ | 2006 |
|
RU2319931C1 |
Л/J
TtfwG a
Л
Авторы
Даты
1969-01-01—Публикация