Цифровой умножитель частоты амплитудно-модулированного сигнала

 

Изобретение может использоваться в радиосвязи для преобразования частот и обеспечивает уменьшение нелинейных искажений выходного сигнала . Входной сигнал A(t) coSvOt через АЦП 4 поступает на первьй адресный вход блока постоянного запоминания (БПЗ) 1. В БПЗ 1 калодому значению цифрового кода соответствует значение полинома Чебышева. Переключение номера полинома Чебышева осуществляется по второму адресному входу БПЗ 1 с помощью блока 7 задания коэф.умножения . Цифровые коды с БПЗ 1 поступают на ПАП 2. Фильтр нижних частот 3 пропускает на выход устр-ва сглаженный сигнал A(t) cos niOt . Детектор 5 огибающей вьщеляет из входного сигнала.сигнал огибающей, который используется в АЦП 4 и ЦАП 2 как опорный. 2 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ . СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„,SU„„1285554 А1 (51)4 Н 03 В 19/00 " -.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ И)с

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3854819/24-09 (22) 08.02.85 (46) 23.01.87.Бюп. К 3 (72) О.Н.Партала (53) 621.374.4 (088.8) (56) Шахгильдян:В.В., Лучков В.Г.

Спектральные характеристики цифровых синтезаторов частот. — Радиотехника, 1984, и 3, с..69-74.

Патент Великобритании Ф 1407196, кл. Н 4 R, Н 04 К 1/06, 1976.

{54) ЦИФРОВОЙ УМНОЖИТЕЛЬ, ЧАСТОТЫ АИПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА (57) Изобретение может использоваться в радиосвязи для преобразования частот и обеспечивает уменьшение нелинейных искажений выходного сигнала. Входной сигнал A(t) cos t через

АЦП 4 поступает на первый адресный вход блока постоянного запоминания (БПЗ) 1. В БПЗ 1 каждому значению цифрового кода соответствует значение полинома Чебышева. Переключение номера полинома Чебышева осуществляется по второму адресному входу БПЗ 1 с помощью блока 7 задания коэф.умножения. Цифровые коды с БПЗ 1 поступают на 1ЧП 2. Фильтр нижних частот

3 пропускает на выход устр-ва сглаженный сигнал A(t) cos n . етектор 5 огибающей выделяет из входного сигнала. сигнал огибающей, который используется в АЦП 4 и ЦАП 2 как опорный. 2 ил.!

285554

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в радиосвязи для преобразования частот.

Цель изобретения — уменьшение нелинейных искажений выходного сигнала.

На фиг.1 представлена структурная электрическая схема цифрового умножи-теля частоты амплитудно-модулированного сигнала; на фиг. 2 — диаграмма, 1О поясняющая работу устройства.

Предлагаемый умножитель содержит блок 1 постоянного запоминания, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 2, фильтр 3 нижних. частот, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 4, детектор 5 огибающей, генератор б тактовых импульсов, блок У задания коэффициентов умножения.

Цифровой умножитель частоты ампли- 2О тудно-модулированного сигнала работает следующим образом.

Вхоцной сигнал А (t) cosMt поступает на информационный вход АЦП 4 и на вход детектора 5. Последний выделяет сигнал огибающей А (t), который в АЦП 4 используется как опорное напряжение. Поэтому в моменты, когда. входной сигнал становится экстремальl 30 ным (cosset = 1), АЦП 4 вырабатывает максимальное значение цифрового кода независимо от амплитуды входного сигнала (т.е. осуществляется его нормировка) . Текущие значения цифрового кода на выходе АЦП 4 соответствуют сигналу cos сд1 . Эти цифровые коды поступают на первый адресный вход блока 1, в котором записаны полиномы

Чебышева Т, (х); (i=2 m) . Каждому значению цифрового кода (х) на первом адресном входе соответствует значение полинома Чебышева Т„(х), а переключение номера полинома Чебышева осуществляется по второму адресному входу с помощью блока 7. В качестве примера на фиг.2 показано умножение частоты с помощью полинома Чебышева Тз. Цифровые коды с выхода блока

1, соответствующие cos nu3 t поступают на информационный вход ЦАП 2, на опорный вход которого поступает напряжение U = A(t) . С выхода

ЦАП 2 снимается аналоговый сигнал

A(t) cos п At, который содержит высо кочастотные составляющие от процессов аналого-цифрового и цифроаналогового преобразования (частота на выходе генератора 6 должна быть намного выше частоты входного сигнала

f > /27 ) . Фильтр 3 нижних частот подавляет высокочастотные составляющие и пропускает на выход устройства сглаженный сигнал A(t) cos u Dt.

Формула изобретения

Цифровой умножитель частоты амплитудно-модулированного сигнала, содержащий последовательно соединенные генератор тактовых импульсов и ана> лого-цифровой преобразователь, информационный вход которого является входом цифрового умножителя частоты амплитудно-модули р о ванного сигнала, цифроаналоговый преобразователь, отличающийся тем,что, с целью уменьшения нелинейных искажений выходного сигнала, в него введены блок задания коэффициентов умножения, блок постоянного запоминания, фильтр нижних частот и детектор огибающей, причем первый адресный вход блока постоянного запоминания соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя, а второй адресный вход — с выходом блока задания коэффициентов умножения, выход блока постоянного запоминания соединен с входом цифроаналогового преобразователя, опорный вход которого объединен с опорным входом аналого-цифрового преобразователя и подключен к выходу детектора огибающей, вход которого соединен с информацйонным входом аналого-цифрового преобразователя, выход цифроаналогового пре-. образователя соединен с входом фильтра нижних частот, выход которого является выходом цифрового умножитсля частоты амплитудно-модулированного сигнала.

1285554

Составитель Ю.Максимов

Редактор А. Шишкина Техред N. Коданич Корректор В.Бутяга

Заказ 7533/55 Тираж 899 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r,Óæãîðoä, ул. Проектная, 4

Цифровой умножитель частоты амплитудно-модулированного сигнала Цифровой умножитель частоты амплитудно-модулированного сигнала Цифровой умножитель частоты амплитудно-модулированного сигнала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к радиотехнике и позволяет упростить умножитель

Изобретение относится к цифровой измерительной технике и обеспечивает повышение быстродействия

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в частотных информационноизмерительных системах

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к радиотехнике и обеспечивает возм1;жность управления фазой выходного сигнала

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для построения синтезаторов частот средств связи, а также для генераторного оборудования многоканальных систем передачи

Изобретение относится к области электронной музыки и может быть использовано , например, для преобразования спектра шипковых электромузыкальных инструментов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике и может быть использовано в системах цифровой обработки сигналов

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот

Изобретение относится к радиоэлектронике и может найти применение в устройствах генерирования напряжения синусоидальной формы, например, в качестве гетеродинов для преобразователей частоты или в составе синтезаторов частот килогерцевого и низкочастотного диапазонов

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в радиопередающих и радиоприемных устройствах

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может использоваться в устройствах различного назначения, например, в качестве управляемых гетеродинов или датчиков дискретного множества частот

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в радиопередающих и радиоприемных устройствах

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике, предназначено для синтеза сигналов с частотной модуляцией (ЧМ) и может быть использовано в радиолокации, адаптивных широкополосных системах связи

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано совместно с электромагнитными структуроскопами для дефектоскопии и структуроскопии изделий, в частности, методом вихревых токов
Наверх