Передатчик системы ближнепольной магнитной связи

Изобретение относится к технике связи, в частности магнитной связи, предназначено для организации канала передачи информации посредством модулирования низкочастотных магнитных полей и может быть использовано при разработке различных подземных, подводных и других систем связи. Передатчик содержит цифровой модулятор с двумя выходами, на первом выходе формируется одноразрядный дискретный частотно- или фазоманипулированный сигнал, а на втором выходе - цифровой сигнал, соответствующий амплитуде передаваемого сигнала. Выходы модулятора подключены к мостовому инвертору напряжения, причем число транзисторов в каждом верхнем плече мостовой схемы соответствует числу уровней амплитуд сигналов выбранного вида цифровой манипуляции. Выбор рабочей пары транзисторов верхних плеч происходит с использованием мультиплексора, управляемого сигналом со второго выхода модулятора, а частота и фаза переключения транзисторов задаются схемой управления транзисторами мостовой схемы по сигналу с первого выхода модулятора. Техническим результатом изобретения является повышение спектральной эффективности системы ближнепольной магнитной связи при одновременном обеспечении широкой полосы пропускания передающей магнитной антенны. 2 ил.

 

Изобретение относится к области передачи информации, а более конкретно - к устройствам для организации канала связи посредством модулирования низкочастотных магнитных полей и может быть использовано для передачи информации между различными подземными, подводными и другими объектами.

Известен способ беспроводной передачи данных посредством модулирования магнитных полей и устройство для его осуществления [Патент США US 2008/0171512, МПК Н04В 5/0, опубл. 17.06.2008]. Передатчик устройства выполнен на основе схемы прямого цифрового синтеза (ПЦС), предназначенной для формирования сигнала с двоичной частотной или фазовой манипуляцией. Для управления схемой ПЦС используется микроконтроллер. Выходной сигнал схемы ПЦС через развязывающий трансформатор поступает на усилитель мощности, а затем на передающую антенну.

Недостатком известного устройства является низкая спектральная эффективность системы связи, что является результатом применения простейших видов цифровой модуляции. Тогда как при малых расстояниях между передатчиком и приемником системы связи наблюдается, как правило, большой энергетический запас, который можно использовать для увеличения пропускной способности системы связи при фиксированной полосе частот.

Известен также способ формирования магнитных полей и устройство для его осуществления [Патент США US 2009/0322640, МПК HO1Q 7/08, опубл. 31.12.2009]. Сигнал от модулятора системы связи поступает на линейный усилитель мощности, нагрузкой которого является первичная обмотка трансформатора на тороидальном сердечнике. Вторичная обмотка трансформатора подключается к передающей рамочной магнитной антенне.

Недостатком известного устройства является низкая энергетическая эффективность, что связано с применением линейного усилителя мощности для формирования сигнала в передающей рамочной магнитной антенне.

Известно также портативное устройство для связи через землю, выбранное в качестве прототипа [Патент США US 2013/0196593, МПК Н04В 13/02, опубл. 01.08.2013, (прототип)]. Передатчик устройства содержит цифровой сигнальный процессор, выполняющий функции модулятора полезного сигнала. Применяемый вид цифровой модуляции - четырехпозиционная фазовая манипуляция (QPSK). Выход цифрового сигнального процессора подключен к микроконтроллеру, выполняющему функцию широтно-импульсного модулятора. Выходной сигнал с микроконтроллера преобразовывается в аналоговый вид с помощью цифро-аналогового преобразователя, а затем подается на драйверы, нагрузкой которых являются затворы полевых транзисторов схемы мостового инвертора напряжения. Нагрузкой мостовой схемы является резонансная передающая магнитная антенна.

Недостатками конструкции-прототипа являются узкая полоса частот резонансной передающей магнитной антенны и низкая спектральная эффективность системы связи. Последнее связано с применением созвездий цифровой модуляции с низкой позиционностью, что оправдано на больших расстояниях между передатчиком и приемником системы связи. Однако это не позволяет эффективно использовать спектральный ресурс канала связи при малых расстояниях в подвижных системах ближнепольной магнитной связи, когда наблюдается существенный энергетический запас.

Техническим результатом изобретения является повышение спектральной эффективности системы ближнепольной магнитной связи при одновременном обеспечении широкой полосы пропускания передающей магнитной антенны.

Заявляемый результат достигается тем, что в передатчике системы ближнепольной магнитной связи, включающем цифровой модулятор, схему мостового инвертора напряжения, драйверы транзисторов, передающую магнитную антенну, новым является то, что цифровой модулятор имеет два выхода, на первом выходе формируется одноразрядный частотно- или фазоманипулированный сигнал, который подается на схему формирования сигналов управления транзисторами мостовой схемы, с выхода которой сигналы подаются напрямую на драйверы управления транзисторами нижних плеч мостовой схемы и через два мультиплексора на драйверы управления транзисторами верхних плеч мостовой схемы, при этом управляющие входы мультиплексоров подключены ко второму выходу цифрового модулятора, формирующему сигнал управления амплитудой, мостовая схема содержит по два или более транзисторов в каждом верхнем плече, которые запитаны от отдельных источников питания, а нагрузкой мостовой схемы является передающая магнитная антенна.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием цифрового модулятора, имеющего два выхода - сигнал на первом выходе промодулирован по частоте/фазе, а сигнал с второго выхода содержит информацию об амплитуде передаваемого сигнала.

Вторым существенным отличием является наличие схемы мостового инвертора напряжения, в которой в каждом верхнем плече имеется по два или более транзисторов, запитанных от отдельных источников питания. Выбор рабочей пары транзисторов верхних плеч осуществляется с помощью мультиплексора, управляемого цифровым модулятором.

Данное изобретение поясняется чертежами: на фиг. 1 показана блок-схема передатчика системы ближнепольной магнитной связи, а на фиг. 2 показан пример формируемого передатчиком созвездия - амплитудно-фазовая манипуляция с шестнадцатипозиционным созвездием.

Передатчик системы ближнепольной магнитной связи включает в себя (фиг. 1) цифровой квадратурный амплитудный модулятор (1), ко входу которого подключен сигнал от внешнего источника данных. Модулятор (1) имеет два выхода: первый выход подключен к блоку (2) формирования сигналов управления транзисторами мостовой схемы; второй выход подключен к управляющим входам мультиплексоров (3) и (4). Выходы блока (2) формирования сигналов управления транзисторами мостовой схемы подключены через мультиплексоры (3) и (4) к драйверам (5) транзисторов верхних плеч мостовой схемы (6) и подключены напрямую к драйверам (7) транзисторов (8) нижних плеч мостовой схемы. Выходы драйверов (5) и (7) подключены к транзисторам мостовой схемы (6) и (8), нагрузкой (9) которой является передающая магнитная антенна. Мостовая схема имеет два транзистора (8) нижнего плеча, а число транзисторов (6) в каждом верхнем плече равно числу выходов мультиплексоров (3) и (4), числу силовых конденсаторов (10) мостовой схемы, числу питающих напряжений устройства и числу дискретных уровней амплитуды усилителя мощности. В случае, если для построения схемы мостового инвертора напряжения используются полевые транзисторы с технологическими диодами, дополнительно используются элементы, предотвращающие протекание токов между источниками питания А, Б (фиг. 1) через технологические диоды транзисторов верхних плеч. Для этой цели могут использоваться, например, последовательно соединенные диоды, полевые транзисторы противоположной проводимости и др. С помощью передатчика системы ближнепольной магнитной связи, выполненного согласно блок-схеме (фиг. 1), можно реализовать, например, шестнадцатипозиционную амплитудно-фазовую манипуляцию (фиг. 2).

Передатчик системы ближнепольной магнитной связи работает следующим образом. Цифровой сигнал от внешнего источника данных поступает на вход (фиг. 1) квадратурного амплитудного модулятора (1), формирующего сигнальное созвездие фазовой манипуляции (PSK), амплитудно-фазовой манипуляции (APSK) или частотной манипуляции (FSK), причем вид манипуляции определяется на программном уровне и может изменяться в процессе работы устройства для эффективного использования спектрального и энергетического ресурса канала связи. В силу того, что мощность сигнала изменяется обратно пропорционально шестой степени от расстояния между передатчиком и приемником, при расположении приемника системы связи вблизи передатчика используют спектрально-эффективные виды манипуляции высокого порядка, а на больших расстояниях - энергетически-эффективные виды манипуляции. Модулятор (1) выполняет перенос спектра полезного сигнала на несущую частоту и выдает на своем первом выходе, подключенном к блоку (2) формирования сигналов управления транзисторами мостовой схемы, одноразрядный дискретный сигнал, промодулированный по частоте/фазе, а на втором выходе, подключенном к мультиплексорам (3) и (4) выдает цифровой код, соответствующий амплитуде передаваемого сигнала. Например, для амплитудно-фазовой манипуляции APSK-16 (фиг. 2) сигнал на первом выходе модулятора (1) модулируется по фазе с дискретностью 30°, а два значения одноразрядного сигнала на втором выходе соответствуют двум значениям амплитуды передаваемого сигнала. При этом с помощью мультиплексоров (3) и (4) происходит выбор рабочей пары транзисторов верхних плеч мостовой схемы, подключенных к разным источникам питающего напряжения (Питание А, Б на фиг. 1). Блок (2) формирования сигналов управления транзисторами мостовой схемы формирует задержку переключения транзисторов полумостовых схем во избежание протекания сквозных токов (dead-time), а также обеспечивает защиту мостовой схемы от протекания сквозного постоянного тока через нагрузку. Драйверы (5) и (7) транзисторов (6) и (8) формируют управляющие сигналы для управления транзисторами (6) и (8) в импульсном режиме. Таким образом, мостовой инвертор напряжения формирует в нагрузке (9) промодулированный передаваемыми данными сигнал. В случае, если в качестве нагрузки (9) используется высокодобротная нерезонансная магнитная рамочная антенна, в процессе работы устройства происходит обмен реактивной энергией между индуктивной нагрузкой (9) и блоками силовых конденсаторов (10).

Заявляемое устройство передатчика системы ближнепольной магнитной связи было изготовлено и испытано. За счет того, что в передатчике возможно переключение между различными видами цифровой манипуляции с высокой спектральной эффективностью и с высокой энергетической эффективностью удается максимально использовать доступные возможности канала ближнепольной магнитной связи. Одновременно с этим усилитель мощности передатчика выполнен по простой схеме мостового инвертора напряжения без использования широтно-импульсной модуляции, что позволяет получить высокую энергетическую эффективность устройства в целом.

Передатчик системы ближнепольной магнитной связи, включающий цифровой модулятор, схему мостового инвертора напряжения, драйверы транзисторов, передающую магнитную антенну, отличающийся тем, что цифровой модулятор имеет два выхода, на первом выходе формируется одноразрядный частотно- или фазоманипулированный сигнал, который подается на схему формирования сигналов управления транзисторами мостовой схемы, с выхода которой сигналы подаются напрямую на драйверы управления транзисторами нижних плеч мостовой схемы и через два мультиплексора на драйверы управления транзисторами верхних плеч мостовой схемы, при этом управляющие входы мультиплексоров подключены ко второму выходу цифрового модулятора, формирующему сигнал управления амплитудой, мостовая схема содержит по два или более транзисторов в каждом верхнем плече, которые запитаны от отдельных источников питания, а нагрузкой мостовой схемы является передающая магнитная антенна.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является защита передачи данных посредством радиочастотной связи между инфузионными помпами и удаленными контроллерами.

Изобретение относится к области использования поля ближней зоны действия антенны, а именно к совмещению технологий беспроводной связи и беспроводной зарядки. Технический результат заключается в обеспечении возможности использования одного и того же частотного диапазона как для беспроводной связи, так и для беспроводной зарядки чередованием двух функций за счет разделения времени.

Изобретение относится к передаче данных и может быть использовано при обмене данными между ИС меткой и внешним устройством без соприкосновения с внешним устройством.

Изобретение относится к системе передачи сигнала. Технический результат заключается в повышении скорости передачи и пропускной способности за счет обеспечения новой структуры для реализации интерфейсов соединения сигналов, таких как видеосигнал и компьютерное изображение.

Изобретение относится к области определения информации местоположения, в частности, меток радиочастотной идентификации (RFID-меток) в пределах интересующей зоны. Достигаемый технический результат - увеличение точности позиционирования отслеживаемой приемопередающей метки.

Изобретение относится к приемопередающему устройству для обработки протокола управления доступом к среде (MAC), используемого приемопередатчиком. Технический результат состоит в том, что обеспечивается оптимально согласованная антенная система для нательной связи и внешней связи, соответственно, в сети предотвращаются конфликты между информационными полезными нагрузками в радиоканале, пропускная способность передачи данных тем самым повышается, и, в то же время, снижается энергопотребление приемопередатчика.

Группа изобретений относится к технике связи и может быть использована в системе передачи данных. Устройство передачи данных для передачи данных в ближнем поле (ПБП) с устройством другой стороны содержит средство генерирования электромагнитной волны, предназначенное для вывода электромагнитной волны, и средство передачи/приема, предназначенное для передачи данных путем модуляции электромагнитной волны в соответствии с данными, а также для приема данных, передаваемых из устройства другой стороны, путем демодуляции электромагнитной волны, выводимой средством генерирования электромагнитной волны, или электромагнитной волны, выводимой устройством другой стороны, в качестве другой стороны передачи данных, в котором средство передачи/приема выполнено с возможностью передачи информации атрибута, обозначающей способность передачи данных самого устройства, а также приема информации атрибута, обозначающей способность передачи данных устройства другой стороны в качестве данных, и средство генерирования электромагнитной волны уменьшает мощность электромагнитной волны, выводимой после приема информации атрибута.

Изобретение относится к системе бесконтактной беспроводной связи в ближней зоне для передачи и приема данных с использованием электромагнитных волн между устройством чтения/записи картой с интегральной схемой.

Изобретение относится к области передачи информации, а более конкретно - организации канала посредством модулирования низкочастотных магнитных полей, и предназначено для повышения надежности усилителя мощности передатчика ближнепольной магнитной системы связи при одновременном обеспечении широкой полосы частот.

Настоящее изобретение предлагает способ обеспечения контролируемого доступа посетителя (2) в здание (1). Первоначально предоставляется идентификационная информация о входе в мобильное устройство (3) посетителя (2), когда мобильное устройство (3) находится в непосредственной близости от входа (4) здания (1).

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в улучшении производительности системы беспроводного переноса питания.

Изобретение относится к области безопасного доступа в сетях беспроводной связи, а именно к использованию устройств связи ближнего поля для идентификации и определения возможности предоставления доступа.

Изобретение относится к антенной панели транспортного средства для работы системы оплаты дорожных сборов. Антенная панель транспортного средства для системы оплаты дорожных сборов включает в себя панель, первый приемник для приема первого сигнала от передатчика, преобразователь сигналов для преобразования первого сигнала во второй сигнал и для преобразования третьего сигнала в четвертый сигнал, второй передатчик для передачи второго сигнала на устройство мобильной радиосвязи, второй приемник для приема третьего сигнала от устройства мобильной радиосвязи, первый передатчик для передачи четвертого сигнала на приемник пункта взимания платы.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для выполнения функциональной проверки модема УПС-ТФ. Технический результат изобретения заключается в повышении достоверности работы УПС-ТФ при передаче кодовых последовательностей.

Изобретение относится к антенной технике. Антенна содержит согласующее устройство в виде трансформатора, состоящего из первичной и вторичной обмоток, излучающий вибратор в виде плоского или объемного проводящего тела, подключенный ко вторичной обмотке и расположенный в магнитном поле согласующего трансформатора.

Настоящее изобретение относится к области техники связи. Техническим результатом является обеспечение безопасного способа осуществления связи устройств с NFC-чипами с NFC-считывателями с увеличенным радиусом действия за счет применения поверхностных волн, передающих сигнал по поверхности тела человека, без модификации существующих NFC-считывателей.

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в улучшении производительности и/или функционирования системы беспроводной передачи мощности.

Данное изобретение относится к клапану и более конкретно к комбинированному клапану для использования в жидкостной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Изобретение относится к области передачи информации, а более конкретно - организации канала посредством модулирования низкочастотных магнитных полей, и предназначено для повышения надежности усилителя мощности передатчика ближнепольной магнитной системы связи при одновременном обеспечении широкой полосы частот.
Наверх