Преобразователь напряжения в частоту следования импульсов



Преобразователь напряжения в частоту следования импульсов
Преобразователь напряжения в частоту следования импульсов
Преобразователь напряжения в частоту следования импульсов
H03K3/02 - Импульсная техника (измерение импульсных характеристик G01R; механические счетчики с электрическим входом G06M; устройства для накопления /хранения/ информации вообще G11; устройства хранения и выборки информации в электрических аналоговых запоминающих устройствах G11C 27/02; конструкция переключателей для генерации импульсов путем замыкания и размыкания контактов, например с использованием подвижных магнитов, H01H; статическое преобразование электрической энергии H02M;генерирование колебаний с помощью схем, содержащих активные элементы, работающие в некоммутационном режиме, H03B; импульсная модуляция колебаний синусоидальной формы H03C;H04L ; схемы дискриминаторов с подсчетом импульсов H03D;

Владельцы патента RU 2635218:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" (RU)

Предлагаемый способ относится к области измерительной техники и предназначен для преобразования напряжения в частоту следования импульсов. Технический результат заключается в уменьшении абсолютной погрешности дискретности преобразования в код выходной частоты следования импульсов и расширение диапазона входных напряжений. В способе интегрируют преобразуемое напряжение и определяют в моменты синхронизации повторяющиеся периодически результаты интегрирования, и при условии, что в момент синхронизации результат интегрирования преобразуемого напряжения станет меньше заданного уровня, начинают интегрировать импульс стабильной площади, знак которого противоположен знаку преобразуемого напряжения, причем среднее значение площади импульса больше по абсолютной величине, чем любое преобразуемое напряжение из заданного диапазона, импульс стабильной площади действует в течение целого числа N периодов синхронизации, при этом N>1. 5 ил.

 

Предлагаемый способ относится к области измерительной техники и предназначен для преобразования напряжения в частоту следования импульсов с равномерной расстановкой импульсов в широком динамическом диапазоне.

Известен способ преобразования напряжения в частоту следования импульсов [AD654, LowCostMonolithic, Voltage-to-FrequencyConverterDatasheet, стр. 1-4], заключающийся в том, что непрерывно интегрируют преобразуемое напряжение, а в те моменты времени, когда интеграл от преобразуемого напряжения достигает заданного значения, начинают интегрировать импульс напряжения стабильной площади, знак которого противоположен входному напряжению, причем среднее значение площади импульса больше по абсолютной величине, чем любое входное напряжение из заданного диапазона, а импульс стабильной площади действует в течение заданного времени.

Такой способ имеет большую инструментальную погрешность при формировании импульсов напряжения стабильной площади [Гутников B.C. Интегральная электроника в измерительных устройствах, стр. 175-177].

Также известен способ преобразования напряжения в частоту следования импульсов [AD7741/42.SingleandMultichannel, SynchronousVoltage-to-FrequencyConvertersDatasheet, стр. 1-9], являющийся прототипом, заключающийся в том, что непрерывно интегрируют преобразуемое напряжение и определяют в моменты синхронизации, повторяющиеся периодически, результаты интегрирования. Как только в некоторый момент синхронизации результат интегрирования преобразуемого напряжения станет меньше определенного уровня, начинают интегрировать импульс стабильной площади, знак которого противоположен знаку преобразуемого напряжения, причем среднее значение площади импульса больше по абсолютной величине, чем любое преобразуемое напряжение из заданного диапазона, импульс стабильной площади действует в течение периода синхронизации, а амплитуда импульса стабильной площади равна образцовому напряжению.

Недостатками способа-прототипа являются повышенная погрешность преобразования в код выходной частоты преобразования напряжения в частоту следования импульсов ввиду неравномерной длительности периодов частоты следования импульсов, а также ограниченный диапазон входных напряжений по сравнению с амплитудой импульсов стабильной площади ввиду "слипания" импульсов стабильной площади, которое происходит, когда входное напряжение превышает половину амплитуды импульсов стабильной площади (импульсы объединяются в течение 2, 3 и более периодов синхронизации).

Задачей (техническим результатом) предлагаемого изобретения является уменьшение абсолютной погрешности дискретности преобразования в код выходной частоты следования импульсов и расширение диапазона входных напряжений.

Поставленная задача достигается тем, что в способе преобразования напряжения в частоту следования импульсов, заключающемся в том, что интегрируют преобразуемое напряжение и определяют в моменты синхронизации повторяющиеся периодически результаты интегрирования, как только в момент синхронизации результат интегрирования преобразуемого напряжение станет меньше заданного уровня, начинают интегрировать импульс стабильной площади, знак которого противоположен знаку преобразуемого напряжения, причем среднее значение площади импульса больше по абсолютной величине, чем любое преобразуемое напряжение из заданного диапазона, импульс стабильной площади действует в течение целого числа N периодов синхронизации, причем N>1 (при N=1, предлагаемый способ будет эквивалентен способу-прототипу).

На фиг. 1 изображена функциональная схема преобразователя, реализующего предлагаемый способ, на фиг. 2 и фиг. 4б изображены эпюры напряжений преобразователя, реализующего предлагаемый способ (напряжение на выходе интегратора, напряжение на выходе переключателя и напряжение на выходе генератора тактовых импульсов), а на фиг. 3 изображены эпюры напряжений преобразователя, реализующего способ-прототип (напряжение на выходе интегратора, напряжение на выходе переключателя и напряжение на выходе генератора тактовых импульсов). Преобразователь (фиг. 1) содержит:

- интегратор (И) 1;

- источник напряжения смещения (ИНС) 2;

- генератор тактовых импульсов (ГТИ) 3;

- компаратор (К) 4;

- формирователь импульсов (ФИ) 5;

- источник опорного напряжения (ИОН) 6;

- переключатель (П) 7.

Первый вход интегратора 1 является входом преобразователя. Выход интегратора 1 соединен с первым входом компаратора 4. Второй вход компаратора 4 соединен с выходом источника напряжения смещения 2. Вход синхронизации компаратора 4 подключен к выходу генератора тактовых импульсов 3. Первый вход формирователя импульсов 5 подключен к выходу компаратора 4, а второй его вход соединен с выходом генератора тактовых импульсов 3. Выход формирователя импульсов 5 соединен со входом управления переключателя 7. Первый вход переключателя 7 соединен с источником опорного напряжения 6, а второй вход связан с общей точкой схемы (землей), а выход подключен ко второму входу интегратора 1.

Интегратор 1 может быть выполнен на основе операционного усилителя, имеющего малые входные токи и напряжение смещения, например, ADA4805-1 (производство AnalogDevices). В качестве компаратора 4 может быть использован JK-триггер, например 74НСТ109 (производство NXPSemiconductors). В роли формирователя импульсов 5 может быть использован счетчик 74НС40103 (производство NXPSemiconductors) совместно с JK-триггером 74НСТ109 (производство NXPSemiconductors). Переключатель 7 может быть выполнен на основе переключателя 74LVC1G3157 (производство NXPSemiconductors). В качестве генератора тактовых импульсов может быть использован кварцевый генератор ГК44-П (производство МОРИОН).

Способ осуществляется следующим образом. Покажем работу способа на преобразователе, приведенном на фиг. 1, и эпюры напряжения в характерных точках преобразователя, приведенных на фиг 2. Примем следующие начальные условия. Выходное напряжение интегратора И1 (выход И1 на фиг. 2) в момент прихода переднего фронта импульса синхронизации (выход ГТИ3) под номером 22 больше выходного напряжения ИНС2 (точка А2, напряжение смещения на выходе ИНС2 равно нулю). Переключатель П7 соединяет второй вход интегратора И1 с «землей». Примем также, что входное напряжение имеет положительный знак. Поэтому выходное напряжение И1 уменьшается в течение периода синхронизации от точки А2 до точки В2. В точке В2 в момент прихода 23 импульса синхронизации напряжение на выходе И1 меньше нуля. Поэтому, под воздействием 23 импульса синхронизации с выхода ГТИ3, компаратор К4 и формирователь импульсов ФИ5 сформируют импульс управления, который установит П7 в положение, когда он подключает первый вход П7 к выходу ИОН6 и выходное напряжение ИОН6 появится на втором входе И1. Это отражено на фиг. 2 (выход П7). Так как выходное напряжение П7 имеет отрицательный знак, а само это напряжение по модулю больше входного напряжения, то выходное напряжение И1 будет увеличиваться в течение действия выходного импульса стабильной площади с выхода П7. Длительность этого импульса задается равной N периодам импульсов синхронизации с выхода ГТИ3, где N>1. На фиг. 2 выходное напряжение И1 в течение действия импульса стабильной площади с выхода П7 перейдет от точки В2 до точки D2, при этом длительность импульса стабильной площади на фиг. 2 выбрана равной 5 периодам синхронизации (N=5) с выхода ГТИ3. На момент окончания 27 периода синхронизации (фиг. 2, выход ГТИ3) выходное напряжение интегратора И1 больше нуля. Далее процесс преобразования повторяется описанным выше способом.

На фиг. 2 и фиг. 3 показаны эпюры напряжений работы способов преобразований напряжения в частоту следования импульсов предложенного способа и прототипа при входном напряжении, равном 0.4321Е0. Частота импульсов синхронизации на выходе ГТИ3 в предложенном способе увеличена в N раз по сравнению с прототипом. Таким образом, импульсы стабильной площади на выходе П7 в предложенном способе (фиг. 2) и импульсы стабильной площади на выходе П в прототипе (фиг. 3) имеют одну длительность по времени. На фиг. 3 обозначены: выход И - выходное напряжение интегратора, выход П - выходное напряжение переключателя, выход ГТИ - выходное напряжение генератора импульсов синхронизации. На фиг. 3 видно, что периоды выходных импульсов стабильной площади с выхода переключателя П неравномерны. Первый период, отсчитанный от начала второго периода синхронизации до начала четвертого периода синхронизации, равен двум периодам синхронизации, а второй период импульсов стабильной площади с выхода переключателя, отсчитанный от начала четвертого периода синхронизации до начала седьмого периода синхронизации, равен трем периодам синхронизации. То есть абсолютная разность периодов соответствует длительности периода синхронизации и длительности импульса стабильной площади с выхода переключателя. Эта разность является также и абсолютной погрешностью дискретности при преобразовании частоты в код, когда преобразуемая частота меьше образцовой частоты частотомера, по периоду измеряемой частоты (см. стр. 324: Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы. К. Вищашк., 1986.) На (фиг. 2) первый выходной период, отсчитанный от начала 23 периода синхронизации до начала 35 периода синхронизации, равен 12 периодам синхронизации, а второй период импульсов стабильной площади с выхода переключателя, отсчитанный от начала 35 периода синхронизации до начала 46 периода синхронизации, равен 11 периодам синхронизации. Видно, что абсолютная погрешность разности выходных периодов составляет один период синхронизации, но при этом длительность импульса стабильной площади с выхода П7 равна N. Таким образом, при одинаковых длительностях импульсов стабильной площади у прототипа и в предлагаемом способе, выходная частота следования импульсов в предлагаемом способе преобразуется в код с абсолютной погрешностью дискретности в N раз меньшей, чем в прототипе.

На фиг. 4а и фиг. 4б показаны эпюры напряжений работы способов преобразований напряжения в частоту следования импульсов прототипа и предложенного способа, когда входное напряжение больше половины выходного напряжения ИОН6 (Е0), то есть при входном напряжении, равном 0.5679Е0. Причем способ-прототип преобразования напряжения в частоту следования импульсов показан на фиг. 4а, а предложенный способ приведен на фиг. 4б. Из фиг. 4а видно, что длительность выходного импульса компаратора имеет длительность, равную двум периодам синхронизации, т.е. произошло «слипание». Это можно наблюдать между началом периода синхронизации под номером 6 и началом периода синхронизации под номером 8. При этом период выходных импульсов преобразователя увеличился в полтора раза по сравнению с другими периодами. С другой стороны, на фиг. 4б изображен предлагаемый способ преобразования напряжения в частоту следования импульсов. Из эпюр видно, что ни в одном из представленных периодов преобразования нет «слипания» выходных импульсов. Более того, между соседними выходными импульсами существует от 3 до 4 импульсов синхронизации. Это говорит о том, что «слипания» выходных импульсов не будет и при больших, чем в примере, входных напряжениях. В целом, диапазон выходных напряжений, при котором отсутствует «слипание» выходных импульсов в предлагаемом способе, расширяется до уровня , в то время, как в прототипе этот уровень равен . То есть предлагаемый способ позволяет расширить диапазон входных напряжений, в котором отсутствует эффект «слипания» выходных импульсов в раз по сравнению с прототипом. В данном примере при N=5 этот диапазон равен , что в раз больше, чем входной диапазон напряжений прототипа, равный .

Таким образом, выбирая длительность импульса стабильной площади, по длительности равной целому числу N периодов синхронизации, причем N>1, предлагаемый способ преобразования напряжения в частоту следования импульсов позволяет уменьшить неравномерность периодов выходных импульсов во времени в N раз, что уменьшает абсолютную погрешность дискретности при кодировании выходной частоты преобразования напряжения в частоту следования импульсов в N раз и расширить диапазон входных напряжений, в котором отсутствует эффект «слипания» выходных импульсов в раз.

Способ преобразования напряжения в частоту следования импульсов, заключающийся в том, что интегрируют преобразуемое напряжение и определяют в моменты синхронизации повторяющиеся периодически результаты интегрирования, как только в момент синхронизации результат интегрирования преобразуемого напряжения станет меньше заданного уровня, начинают интегрировать импульс стабильной площади, знак которого противоположен знаку преобразуемого напряжения, причем среднее значение площади импульса больше по абсолютной величине, чем любое преобразуемое напряжение из заданного диапазона, отличающийся тем, что импульс стабильной площади действует в течение целого числа N периодов синхронизации, причем N>1.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано для улучшения линейности усиления многочастотных сигналов. Технический результат заключается в снижении динамического диапазона многочастотных сигналов.

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в системах электроснабжения. Технический результат заключается в повышении коэффициента усиления напряжения.

Изобретение относится к области импульсной техники и может использоваться для питания обмоток возбуждения реверсивного двигателя возвратно-поступательного движения.

Изобретение относится к области и предназначено для получения последовательности случайных чисел с заданными статистическими характеристиками. Технический результат - повышение независимости вырабатываемой последовательности случайных чисел от параметров источника шума и получение последовательности случайных чисел с заданными статистическими характеристиками.

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении быстродействия специализированных вычислителей таких как многозначный триггер.

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для формирования импульсов управления СВЧ-приборами с сеточным управлением. Техническим результатом является упрощение модулятора импульсов и повышение его надежности.

Изобретение относится к электронной технике в области преобразователей сигналов. Формирователь импульсов содержит микроконтроллеры, блок гальванической развязки, преобразователи питания, регуляторы напряжения, входы напряжения питания и входы сигнала тахометрических датчиков.

Изобретение относится к электротехнике и импульсной силовой электронике и предназначено для использования в самолетных электроимпульсных комплексах, в частности - в противообледенительных системах и системах питания бортовых проблесковых огней предупреждения.

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике и предназначено для управления тиратроном с холодным катодом серии ТДИ путем формирования импульсов поджига с нормированной крутизной фронта и следующих с высокой частотой следования импульсов.

Изобретение относится к области электротехники и может найти применение в различных отраслях техники в качестве электрического генератора. Магнитный усилитель содержит замкнутый магнитопровод с рабочей обмоткой и источник н.с.

Изобретение относится к области высоковольтной импульсной техники. Генератор включает зарядную цепь, ограничитель и нагрузку. Зарядная цепь введена в генератор Маркса, содержащий также N1 - звеньев, состоящих из ключей с конденсаторами, соединенных по каскадной схеме умножения напряжения Аркадьева-Маркса. Конденсатор генератора Маркса первого звена подключен к общей шине, а зарядная цепь генератора Маркса подключена к общей шине и к точкам соединения конденсаторов и ключей в каждом из N1 - звеньев. Между последним ключом генератора Маркса и общей шиной последовательно подключены дроссель и импульсный диод с малым временем обратного восстановления. Ограничитель включает зарядную цепь и N2 - звеньев, состоящих из соединенных последовательно дрейфовых диодов и конденсаторов. Конденсатор ограничителя первого звена подключен к общей шине. Зарядная цепь ограничителя подключена к общей шине и к точкам соединения конденсаторов и дрейфовых диодов в каждом звене из N2 - звеньев. Последний дрейфовый диод из N2 - звеньев ограничителя подключен к точке соединения нагрузки и импульсного диода с малым временем обратного восстановления. Параметры зарядных цепей генератора Маркса и ограничителя и количество их звеньев N1 и N2 должны удовлетворять заданным условиям. Технический результат заключается в повышении КПД генератора. 2 ил..

Изобретение относится к области вычислительной техники, автоматики и может использоваться в различных цифровых структурах и системах автоматического управления и передачи информации. Технический результат заключается в возможности в рамках одной и той же архитектуры реализовывать две пороговые логические функции «Ограничение снизу» и «Ограничение сверху» двух многозначных входных переменных ("х", "хогр"). Токовый элемент ограничения многозначной выходной логической переменной содержит: первый (1) и второй (4) источники входного логического тока, соответствующие первой многозначной логической переменной "х", третий (5) источник входного логического тока, соответствующий второй логической переменной "хогр", устанавливающей уровень ограничения выходного тока устройства, первый (8) и второй (9) входные транзисторы, первую (2) и вторую (6) шины источника питания и источник вспомогательного напряжения (10). В схему введены первый (11), второй (12), третий (13) и четвертый (14) дополнительные транзисторы и первый (15) дополнительный источник входного логического тока, соответствующий второй логической переменной "хогр". 4 ил.

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для формирования прямоугольных импульсов при оптимальном соотношении КПД и габаритов блокинг-генератора, работающего в автоколебательном режиме. Технический результат заключается в оптимизации соотношения КПД и габаритов блокинг-генератора, работающего в автоколебательном режиме за счет снижения границы насыщения магнитопровода трансформатора. Генератор содержит ключевой транзистор и трансформатор, первичная обмотка которого включена между коллектором ключевого транзистора и источником питания, вторичная обмотка подключена к базе ключевого транзистора, содержит также регулирующий транзистор, первый, второй, третий и четвертый резисторы и конденсатор, причем первый резистор включен между эмиттером ключевого транзистора и общей землей, параллельно этому резистору включен эмиттерный переход регулирующего транзистора, эмиттер регулирующего транзистора соединен с общей землей, а база его подключена к эмиттеру ключевого транзистора и коллектор регулирующего транзистора соединен с базой ключевого транзистора. Конец вторичной обмотки, который не соединен с базой, подключен через второй резистор к схеме смещения из делителя напряжения питания на третьем и четвертом резисторах и конденсатора. 1 ил.

Изобретение относится к интегральной электронной технике и может быть использовано в составе боков синтезаторов сетки частот, а именно при реализации генератора, управляемого напряжением (ГУН). Технический результат заключается в повышения стабильности частоты выходного сигнала ГУН к действию помех по цепям напряжения питания. Устройство формирования управляющих напряжений для управления частотой выходного сигнала ГУН содержит элемент, корректирующий в зависимости от изменений напряжения питания значение тока, используемого при формировании управляющих напряжений. Элемент, осуществляющий коррекцию, включен последовательно с основным токозадающим элементом, что обеспечивает близкое к постоянному значению относительное изменение тока в широком диапазоне. 11 ил.

Изобретение относится к средствам формирования мощных прямоугольных высоковольтных импульсов наносекундной и субмикросекундной длительности в ускорительной технике. Технический результат заключается в получении плоским устройством в форме диска мощных высоковольтных импульсов из совокупности идентичных парциальных импульсов с сохранением их формы, высота устройства может быть на два порядка меньше его диаметра, что может представлять значительный интерес при компоновке ряда систем. Сумматор имеет два соосно соединенных металлических диска одного диаметра, в примыкающем основании первого из которых имеются концентрические пазы с размещенными в них ферромагнитными сердечниками, в сумматоре обеспечивается передача промежуточных импульсов внутри сумматора за счет соединения указанных линий с входными коаксиальными линиями с образованием согласованных сумматоров напряжений и токов, выход распределенного сумматора импульсов образован согласованным полосково-коаксиальным переходом, совмещенным с многоплечевым сумматором токов. На выходе распределенного сумматора формируется импульс с коэффициентом повышения напряжения, равным числу ребер с установленными в них коаксиальными линиями, а коэффициент повышения тока равен числу коаксиальных линий, устанавливаемых в одном ребре. 3 ил.

Изобретение относится к способам и устройствам заряда батарей емкостных накопителей электрической энергии в виде конденсаторов, ионисторов и т.п., широко используемых в импульсной технике, при их заряде от источника переменного тока, в том числе ограниченной мощности. Технический результат - улучшение удельных энергетических показателей (среднего значения зарядной мощности и КПД) зарядных устройств - достигается за счет того, что начальный заряд батареи производят при минимальной емкости накопителя и емкость батареи емкостного накопителя электрической энергии увеличивают по мере повышения напряжения на ее секциях. Предложены варианты схемотехнических решений устройства для реализации заявленного способа. В первом варианте устройства технический результат достигается за счет использования тиристоров в качестве токоограничивающего и развязывающих сопротивлений каскадов и разрядных ключей. Во втором варианте устройства технический результат достигается за счет включения ключа двусторонней проводимости между выпрямителем и средней точкой батареи конденсаторов, выполненной в виде емкостного трансформатора. В третьем варианте устройства технический результат достигается за счет выполнения емкостного накопителя электрической энергии в виде трех конденсаторов, образующих треугольник, в котором два конденсатора одинаковой емкости создают емкостной трансформатор напряжения, а вывод его средней точки соединен с одной из клемм входной диагонали выпрямителя через ключ двухсторонней проводимости. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к импульсной СВЧ технике, а именно к устройствам формирования импульсных сигналов сверхмалой длительности с функцией управления длительностью. Техническим результатом является реализация управления длительности формируемого сверхкороткого импульса за счет использования зависимости времени переключения диода с накоплением заряда из проводящего состояния в закрытое состояние от режима работы генератора. Генератор включает первую и вторую накопительные индуктивности, диод с накоплением заряда, а также двухканальный блок управления режимами работы с каналами положительной и отрицательной полярности, состоящими из стабилизатора напряжения, вход которого подключается к внешнему источнику напряжения питания, подстроечный вывод стабилизатора напряжения подтянут к его выходу резистором и соединяется с выходом операционного усилителя, отрицательный вход которого соединяется с его выходом через резистор обратной связи и подтягивается к земле при помощи другого резистора, а на положительный вход операционного усилителя подается сигнал управления. 3 ил.

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в качестве источника импульсного электропитания различных установок. Технический результат: заключается в автономности работы малогабаритного генератора импульсных токов, с повышенным коэффициентом полезного действия, без промежуточного преобразования выделяющейся энергии в электрическую. Сущность изобретения: головную фулереновую часть углеродной нанотрубки бомбардируют излучением радиоактивного элемента, в результате единичного слияния альфа-частицы и ядра углерода выделяется энергия 7,161 МэВ, образуются электромагнитный импульс, ударная волна и электронная лавина, направление которых формируют структурой углеродной нанотрубки, при этом возникает электродвижущая сила, а с электродов снимают электрический импульс. 4 ил.

Изобретение относится к области усилительной и генераторной техники и может быть использовано в акустических излучающих трактах для возбуждения ультразвуковых излучателей. Генераторное устройство (ГУ) содержит последовательно соединенные формирователь сигналов, устройство управления и N-канальный ШИП, выходы которого через последовательно включенные каналы N-канального КУМ и N-канального порогового датчика тока соединены со входами N-канального трансформаторного сумматора, первый и второй выходы которого соединены через фильтр нижних частот и датчик тока с первой и второй шинами возбуждения акустических излучателей, а выход N-канального порогового датчика тока соединен с входом запрета N-канального ШИП, дополнительно введены первый и второй пороговые усилители, амплитудный детектор, аналогово-цифровой преобразователь и цифровой сумматор, причем формирователь сигналов дополнительно содержит шину данных кода амплитуды и выход разрешения, а в устройство управления включены параметрический усилитель с шиной кода усиления и вычитающее устройство, выход которого является выходом устройства управления. Техническим результатом является повышение надежности при условии обеспечения безопасной работы в условиях значительного изменения импеданса нагрузки, что обеспечивает бесперебойное функционирования ГУ в экстремальных режимах работы. 3 ил.

Изобретение относится к области радиосвязи, а именно к устройствам, предназначенным для сетей беспроводной связи при многолучевом распространении радиосигнала OFDM, и может быть использовано на базовых станциях и в мобильных терминалах. Технический результат заключается в повышении скорости передачи OFDM сигналов. Способ приема сигналов OFDM включает преобразование входного аналогового сигнала OFDM в последовательность из М цифровых информационных сигналов, где М-целое число, с помощью быстрого преобразования Фурье. Периодически в OFDM сигнале передают обучающую последовательность. По этой обучающей последовательности и принятому из эфира отклику на эту обучающую последовательность формируют импульсный отклик канала. Осуществляют формирование 2м образцов импульсного отклика канала на все возможные значения последовательности из М информационных цифровых сигналов. Сравнивают их с откликом на последовательность из М информационных цифровых сигналов, полученным из эфира. Выбирают ту последовательность из М информационных цифровых сигналов, у которой импульсный отклик канала меньше всего отличается от отклика на информационную последовательность, принятую из эфира. 1 ил.
Наверх