Цифровой фазоразностный демодулятор

 

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах передачи информации. Цель изобретения - повышение достоверности демодуляции сигналов с фазоразностной демодуляцией несущей. Цифровой фазоразностный демодулятор содержит выделитель 1 фронта несущей, блок 2 хранения фазы, определитель 3 разности фаз, счетчики 4-7 разности фаз. Блок 2 хранения фазы, в свою очередь, содержит соединенные последовательно генератор 10 тактовых импульсов, счетчики 11 и 12 импульсов и выходные шины 13, 14. Введение в цифровой фазоразностный демодулятор счетчиков 4-7 разности фаз и элементов ИЛИ и задержки позволяет повысить достоверность демодуляции сигналов с фазоразностной модуляцией несущей за счет того, что решение о приеме посылки очередной фазы принимается исходя из критерия достаточности в посылке количества периодов несущей с этой фазой, обеспечиваемого выбранной разрядностью счетчиков разности фаз. 2 ил. СО С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧГ СКИХ

РЕСПУБЛИК (я)л Н 03 К 9/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4668707/21 (22) 28.03.89 (46) 30.10.91. Бюл. М 40 (71) Научно-производственное объединение автоматизации и систем управления на железнодорожном транспорте (72) Ю,Н.Добряков и В.П,Солдатенков (53) 621.376.6 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 350164, кл. Н 03 К 13/20, 1972.

Авторское свидетельство СССР

М 352344, кл. H 03 К 9/04. 1972. (54) ЦИФРОВОЙ ФАЗОРАЗНОСТНЫЙ ДЕМОДУЛЯТОР (57) Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах передачи информации. Цель изобретения — повышение достоверности демодуляции сигналов с фазоразностной... SU 1688401 А1 демодуляцией несущей. Цифровой фазораэностный демодулятор содержит выделитель

1 фронта несущей, блок 2 хранения фазы, определитель 3 разности фаз, счетчики 4-7 разности фаэ. Блок 2 хранения фазы, в свою очередь, соцержит соединенные последовательно генератор 10 тактовых импульсов, счетчики 11 и 12 импульсов и выходные шины 13, 14, Введение в цифровой фазоразностный демодулятор счетчиков 4 — 7 разности фаз и элементов ИЛИ и задержки позволяет повысить достоверность демодуляции сигналов с фазоразностной модуляцией несущей за счет того, что решение о приеме посылки очередной фазы принимается исходя из критерия достаточности в посылке количества периодов несущей с этой фазой, обеспечиваемого выбранной разрядностью счетчиков разности фаэ. 2 ил, 1688401

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах передачи информации.

Целью изобретения является повышение достоверности демодуляции сигналов с фазораэностной модуляцией несущей.

На фиг.1 приведена функциональная схема цифрового фаэоразностного демодулятора для четырех различных значений фаз; на фиг,2 — временные диаграммы его работы.

Цифровой фаэоразностный демодулятор содержит выделитель 1 фронта несущей, блок 2 хранения фазы, определитель 3 разности фаэ, счетчики 4 — 7 разности фаз, элемент ИЛИ 8, элемент 9 задержки, блок 2 хранения фазы, в свою очередь, содержит соединенные последовательно генератор

10 тактовых импульсов, счетчик 11 импульсов и счетчик 12 импульсов и выходные шины 13, 14, при этом вход выделителя 1 фронта несущей соединен с входной шиной, а его выход — c тактовым входом определителя 3 разности фаз, выходы которого соединены со счетными входами счетчиков 4 — 7 разности фаэ, выходы которых через элемент ИЛИ 8 соединены с выходной шиной синхронизации и входом элемента 9 задержки, выход которого соединен с входами установки в ноль счетчиков 4 — 7 разности фаэ и счетчиков 11, 12 импульсов в блоке 2 хранения фазы, причем разрядные выходы счетчика 12 импульсов соединены соответственно с входами определителя 3 разности фаз и выходными шинами 13, 14, На фиг.2 позицией 15 показана частота на выходе генератора 10. Позицией 16 обозначена диаграмма импульсов на выходе выделителя 1 фронта несущей при отсутствии сдвигов фазы относительно предыдущей элементарной посылки. Позицией 17 обозначена диаграмма импульсов на выходе выделителя 1 фронта несущей при сдвиге фазы

90, Позицией 18 обозначена диаграмма импульсов на выходе счетчика 11. Позицией 19 обозначена диаграмма импульсов на выходе 13 счетчика 12. Позицией 20 обозначена диаграмма импульсов на выходе 14 счетчика 12.

Определитель 3 разности фаэ представляет собой дешифратор, стробирующий вход которого соединен с выделителем 1 фронта несущей. Принципиальная схема дешифратора может быть выполнена с применением любой серии логических элементов.

На фиг.1 представлена структурная схема фазораэностного демодулятора с четырьмя возможными фазовыми сдвигами сигналов соседних. фазовых посылок во

50 входном сигнале. Если во входном сигнале количество возможных сдвигов между соседними фазовыми посылками не равно 4, то количество соединений между счетчиком

12 и определителем 3 разности фаз изменится, Количество выходов счетчика 12, а значит, и количество соединений его с определителем разности фаэ зависит не только от кратности фаэоманипулированного сигнала, но также и от способа кодирования состояний счетчика 12. Информация с N возможных состояниях счетчика 12 передается в определитель разности фаз, который в момент появления фронта несущей формирует сигнал на одном из выходов, соответствующем входной информации, Устройство работает следующим образом.

Генератор 10 постоянно вырабатывает сигналы частоты Ен и, где и — модуль пересчета счетчиков 11 и 12; Ен — частота несущей входного сигнала. На выходной шине

14 получают сигналы частоты Рн, а на выходной шине 13-частоты 2Рн, На протяжении периода несущей на шинах 13 и 14 будут последовательно появляться коды 00, 10, 01, 11, Так будет продолжаться до тех пор, пока на вход выделителя 1 фронта несущей поступит фронт несущей. По фронту несущей выделитель 1 фронта несущей выработает сигнал, который является стробирующим для определителя 3 разности фаз. Определитель 3 разности фаз, который представляет собой дешифратор информации, поступающей от блока 2 хранения фазы, в соответствии с выходным кодом вырабатывает сигнал на одном иэ своих выходов 1-4, и один из счетчиков 4-7 добавит единицу к своему содержимому. Если фаза последующих периодов несущей не изменяется, то очередной фронт снова приведет к добавлению единицы к содержимому того же счетчика. Если фаза и дальше не будет изменяться, то счетчик в конце концов переполнится и на выходе элемента ИЛИ 8 появится синхрониэирующий импульс. Импульс синхронизации пройдет через элемент 9 задержки и установит в ноль счетчики 4-7 разностей фаэ и счетчики 11, 12 блока 2 хранения фазы, который запоминает фазу последнего периода несущей. Если последующие периоды несущей не изменят своей фазы, то с каждым фронтом счетчик 4 будет добавлять единицу к своему содержимому. B противном случае накапливать будут счетчики 5, 6 или 7, Переполнение одного иэ счетчиков 4-7 свидетельствует о том, 4TQ на очередной элементарной пось лхе несущей накоплено

16UR401 который обеспечивается введением в демодулятор счетчиков разностей фаз и элементов ИЛИ и задержки.

Зоны допдсп имой г 1

1 Я 3 5 6 7 8 9 /О И /Г r3 f4

l5 16

1 2 3

18

fg 00

01 оо

/О го

Составитель Е. Борзов

Редактор Т, Лошкарева Техред М,Моргентал Корректор Н, Король

Заказ 3717 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 достаточное для принятия решения количество периодов несущей с фазой последнего по счету периода. Принятая информация должна быть считана с демодулятора в момент появления переднего фронта импуль- 5 са переноса. Для приема очередной посылки с нулевым сдвигом фаэотносительно фазы предыдущей посылки необходимо накопить M импульсов в счетчике 4, где M— количество периодов несущей, укладываю- 10 щихся в элементарную фазовую посылку, так как на границах элементарных посылок не происходит смены фазы и амплитудного затухания несущей.

Для приема очередной посылки с нену- 15 левой фазой счетчики 5 — 7 должны переполняться после поступления количества импульсов, равного числу уверенно принимаемых периодов с новой фазой. 20

Модуль пересчета счетчиков 4-7 определяется характеристиками канала связи.

Технические преимущества цифрового ,фазоразностного демодулятора заключаются в повышении достоверности приема ин- 25 формации из канала связи, Эффект достигается благодаря тому, что решение о приеме каждой очередной посылки принимается не по среднему значению сдвигов фазы, а исходя из критения достаточности в 30 посылке количества периодов несущей с фазой последнего по счету периода несущей.

Формула изобретения

Цифровой фазораэностный демодулятор, содержащий блок хранения фазы, включающий соединенные последовательно генератор тактовых импульсов, первый и второй счетчики импульсов, входы установки в ноль которых обьединены, а выходы N разрядов второго счетчика соединены с входами определителя разности фаз, тактовый вход которого соединен с выходом выделителя фронта несущей, вход которого соединен с входной шиной, от л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения достоверности демодуляции, в него дополнительно введены элемент задержки, элемент ИЛИ и 2

hJ счетчиков разности фаз, счетные входы которых соединены соответственно с выходами определителя разности фаэ, а выходы через элемент ИЛИ соединены с выходной шиной синхронизации и входом элемента задержки, выход которого соединен с входами установки в ноль счетчиков разности фаз и обьединенными входами установки в ноль счетчиков импульсов, при этом выходы

N разрядов второго счетчика импульсов соединены с выходными шинами устройства.

Цифровой фазоразностный демодулятор Цифровой фазоразностный демодулятор Цифровой фазоразностный демодулятор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах обработки и преобразования информации с фазовым ее представлением

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах передачи и обработки информации с фазоманипулированными сигналами

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах преобразования и передачи информации

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах радиосвязи, телеметрии и преобразования сигналов

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в системах приема и передачи информации с фазовой и частотно-фазовой автоподстройкой частоты

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в информационно-измерительных системах с фазовым представлением информации или системах импульсно-фазовой автоподстройки частоты

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах автоматического управления , следящих электроприводах и системах синхронизации генератора

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в приемных устройствах для демодуляции фазоманипулированных (ФМн) сигналов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствахс автоподстройкой частоты и фазы, а также в системах передачи и преобразования информации

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах радиосвязи, телеметрии и преобразования сигналов

Изобретение относится к дискретной передаче сигналов и может быть использовано в системах радиосвязи, телеметрии и преобразования сигналов с фазовой манипуляцией

Изобретение относится к измерительк - ) технике и может быть использовано для генерации сетки частот в приемопередающей и контрольно-измерительной аппаратуре
Наверх