соединенных каскадов 6 и 7 запрета и интеграторов 8 и 9, соответственно, Вы ходной сигнал блока задержки манипули рующего сигнала 2 подведен в генераторе 4 к инвертируемому входу каскада запрет 6 и к неинвертируемому входу каскада 7 .запрета в генераторе 5. Сигнал-со входа блока 2 задержки манипулирующего сигнала подведен в генераторе 4 к неинвертиру мому входу каскада 6 запрета и к инвертируемому входу каскада 7 запрета в генераторе 5. Конденсатор 1О в интегратор 8 зашунтирован цепочкой из последователь но соединенных резистора 11 и электронного ключа 2, управляющий вход которого соединен с выходом каскада 6 запрета. Аналогичным образом построен генератор 5. Выходные сигналы генератора 4 и 5 треугольных импульсов через нелинейные амплитудные функциональные преобразова- . тели 13 и 14 подведены к модулящионно- му входу фазового модулятора,3, с выхо да которого снимается скругленный при переходе от одной частоты к другой частотно-манипулированный сигнал. Предлагаемое устройство работает следующим образом. Сигнал манипуляции U (см. фиг. 2а) сдвигается по времени в блоке 2 задержки манипулирующего сигнала на величину, определяемую требованиями на г скругление фронтов. Выходной сигнал блока задержки U (см фи,2 б) управляет частотой Г (источни ка 1 сигнала (см.фиг. 2 в). Сигналы со вход и выхода блока 2 задержки манипулирующег сигнала действуют на каскады 6 и 7 запрета, вызывая на их выходах прямоугольные импульсы с длительностью, равной времен ному запаздыван1по в блоке задержки манипулирующего сигнала 2. При этом выг ходной сигнал U (см. фиг. 2г) каскада 6 запрета появляется в момент времени, когда и - логическая единица, - логический ноль. Выходной сиг- II нал . (см. фиг. 2д) каскада 7 запр&та появляется в момент времени, когда и - логический ноль, I о оги1ческая единица. Когда на выходе каскада 6 запрета появляется импульс положительной полярности (ключ 12 закрыт), происходит заря конденсатора 1О. На начальном участке I заряда временная зависимость выходного напряжения интегратора 8 линейная. При прекращении импульса на выходе каскада 6 запрета ключ 12 открывается и конденсатор 10 разрйжается. Постоянная времен ни разряда меньще постоянной времени за- ряда, что обеспечивает симметрию фронтов прямоугольного напряжения на выходе интегратора 8. Аналогичным образом формируется сигнал треугольной формы в генераторе 5. В результате на выходе ждущего генератора 4 импульсов появляется импульс треугольной формы У (см. фиг, 2 е), начало О. . . ,....--- - которого соответствует переднему фронту постоянно-точной манипуляционной посылки и .На выходе генератора 5 появляется импульс . треугольной формы U (см. фиг. 2ж), начало которого соответствует заданному фронту постоянно-точной манииуляционной посылки U . Выходные сигналы ждущих генераторов 4 и 5 треугольных импульсов преобразуются в нелинейных амплитудных функциональных преобразователях 13 и 14, Преобразователь 14 осуществляет. . также инверсию сигнала (см. фиг. 2и), Сигналы и о воздействуя на фазо/оВЫЙ модулятор 3 с линейной характеристикой по управляющему напряжению, вызьшают . дополнительное приращение фазы или, что эквивалентно, дополнительное приращение на частоте сигнала источника 1. Дополнительное приращение на частоте в , фазовом модуляторе 3 (см, фиг, 2к) определяет .скругление фронтов частотно-ма- нипулированного сигнала при переходе от одной частоты к другой (см. фиг. 2л). Возможна и другая схемная реализация ждущего генератора треугольных имг пульсов, например с использованием ждущего мультивибратора вместо .- каскада запрета. При этом структурная связь с выхода блока 2 задержки на входы генератора 4 и 5 может отсутствовать. Таким образом, в предлагаемом устрой-, стве осуществляется независимое форми- рование управляющего напряжения для каждого фронта манипуляционного сигнала, При этом процесс формирования осуществляется рядом последовательных операций, каждая из которых может быть жестко занормирована и реализована с требуемой точностью. Это приводит в конечном итоге к повьпиению точности воспроизведения закона скругления при переходе от одной частоты к другой.
Предмет изобретения,} Устройство для ограничения спектра чао тотно-манипупированного сигаала .Я жашее последовательно включенные ёлок задержки манипулирующего сигнала, частотный манипулятор и фазовый модулятор, отличающееся тем, что, с целью повьпиения точности скругления фронтов манипулированного сигнала, ко входу упомянутого блока задержки подключены два одинаковых ждущих генератора треугольных импульсов, выполненных каждый, например, в - виде соединенных
последовательно каскадов запрета и интегратора, лричем управляющий вход каскада запрета подключен к выходу блока задержки, конденсатор в цепи обратной связи интегратора зашунтирован цепью из I последовательно соединенных резистора и электронного ключа, управляющий вход которого соединен со входом интегратора, а рыходы генераторов треугольных импульсов подключены к нелинейным амплитудным функциональным преобразователям, выходы которых соединены с управляющим входом упомянутого фазового модулятора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Частотный манипулятор | 1979 |
|
SU815957A1 |
Устройство формирования фазоманипулированных сигналов | 1987 |
|
SU1548862A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ | 1992 |
|
RU2029248C1 |
Многоканальный модулятор-демодулятор | 1982 |
|
SU1083398A2 |
Устройство для динамической балансировки роторов лучом лазера | 1987 |
|
SU1434301A1 |
Устройство формирования многочастотного сигнала | 1984 |
|
SU1282305A1 |
Устройство демодуляции телевизионного сигнала системы Секам | 1989 |
|
SU1688458A1 |
Устройство синхронизации электроразведочных приемников | 1987 |
|
SU1449961A1 |
Формирователь амплитудно-манипулированных колебаний | 1980 |
|
SU1007182A1 |
Устройство для измерения средней скорости изменения частоты и линейности модуляционных характеристик частотно-модулированных генераторов | 1990 |
|
SU1705759A1 |
иг
01
1
Г
17Т1
12 и
.
3-1 f
/J
I 1%
7
%
Авторы
Даты
1975-10-25—Публикация
1972-04-26—Подача