Генератор частотно-модулированных колебаний

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

369675

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 10.111.1970 (№ 1414702/26-9) с лрисоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 08.11.1973. Бюллетень № 10

Дата опубликования описания 11V.1973

М. Кл. H 03с 3/00

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 621.376.3 (088.8) Автор изобретения

В. И. Черныш

Заявитель

ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ КОЛЕБАНИЙ

Изобретение относится к области радиопередающих устройств.

Известен генератор частотно-модулированных колебаний, содержащий колебательный контур, модуляционную индуктивность, усилитель обратной связи и устройство формирования дискретных сигналов управления частотой.

Однако известное устройство обладает относительно низкой предельно-допустимой скоростью передачи дискретных сигналов информации.

С целью повышения скорости передачи дискретных сигналов информации в предлагаемое устройство включен дополнительный усилитель обратной связи, синфазный по выходному сигналу с усилителем, модуляционная индуктивность включена между выходами этих усилителей и объединена по магнитному потоку с индуктивностью колебательного контура, а устройство формирования дискретных сигналов управления частотами включено в точки управления режимами «включено — выключено» усилителей.

На чертеже приведена схема предлагаемого устройства.

Первый колебательный контур генератора .для верхней рабочей частоты f< состоит из индуктивности 1, емкости 2 и активного сопротивления 8, соединенных последовательно.

Второй колебательный контур генератора для нижней рабочей частоты f> состоит из емкости 2, соединенных последовательно индуктивностей 1 и 4, суммарная величина которых составляет индуктивность 5, и активного сопротивления б.

Индуктивность 4 является модуляционной и в зависимости от направления включения может вычитаться из индуктивности 1 или складываться с ней.

Например, индуктивность 4 включена согласно с индуктивностью 1, а результирующая индуктивность 5 является суммой индуктивностей 1 и 4.

15 Индуктивности 1 и 4 имеют максимальную магнитную связь, выполненную, в частности, на торроидальном сердечнике из магнитного материала.

Добротности обоих колебательных контуров на соответствующих резонансных частотах f> и f равны между собой.

Усилитель обратной связи для частоты f< выполнен на триодах 7 — 10, а усилитель для частоты f — на триодах 7, 8, 11 и 12, при этом триоды 7 и 8 являются общими входными триодами для обоих усилителей обратной связи, выходами которых являются точки соединения триодов 9 — 12 противоположной проводимости, между ними включена модуляционная ин30 дуктивность 4.

369675

Коллектор триода 7 соединен с базами триодов 9 и 11 обоих усилителей через сопротивления 18 и 14, а коллектор триода 8 — с базами триодов 10 и 12 через сопротивления 15 и lб. База-эмиттерные переходы триодов 9 и

11, 10 и 12 шунтированы сопротивлениями 17 и 18 соответственно.

Электропитание предлагаемого генератора частотно-модулированных колебаний осуществляется от двух источников питани Е> и Е, соединенных согласно в общей точке схемы.

Фаза сигнала на выходах обоих усилителей одинакова, так как базовые цепи выходных триодов 9 — 12 соединяются с коллекторными выходами триодов 7 и 8 через активные сопротивления, при этом число каскадов с обоих усилителей одинаково.

Фаза сигнала на выходе каждого усилителя совпадает с фазой входного сигнала на базах триодов 7 и 8, поэтому оба колебательных контура включены в цепь положительной обратной связи; ток контура является входным сигналом для обоих усилителей.

Режим работы выходных триодов 9 — 12 определяется положением контактов в устройствах 19 и 20 формирования сигналов управления, выполненных в виде двух контактов переключения.

Спгнал на выходе генератора может быть снят с выходов 21 — 28, при этом на выходах

21 и 28 сигнал имеет прямоугольную форму, а на выходе 22 форма напряжения сигнала синусоидальная, Устройство работает следующим образом.

Рассмотрим условия генерации частот t и j2,.

В исходном положении контактов управления устройств 19 и 20 выходные триоды 11 и

12 закрыты, в работе участвуют триоды 7 — 10 и первый контур с резонансной частотой /ь

При включении источников питания Е1 и Е триод 7 через сопротивление 18 получает сигнал положительного смещения и открывается.

Соответственно открывается триод 9, и его коллекторным переходом первый колебательный контур включается между положительным и отрицательным полюсами источника питания Е .

Емкость 2 начинает заряжаться через индуктивность 1 и сопротивление 8, при этом ток заряда еще больше открывает триод 7, переводя его в режим насыщения. Величина сопротивления 14 связи выбрана так, что при насыщенном состоянии триода 7 находится в насыщении и триод 9.

Таким образом, направление тока первого контура при заряде емкости 2 от источника питания Е совпадает с направлением проводимости база-эмиттерной цепи триода 7 и коллектор-эмиттерной цепи триода 9.

Добротность колебательного контура должна быть не менее величины, при которой обеспечивается колебательный процесс в контуре с учетом сопротивлений триодов 7 и 9.

С изменением направления тока в первом контуре триоды 7 и 9 закрываются, а триоды

io

15 го

4

8 и !О открываются, при этом емкость 2 начинает перезаряжаться через индуктивность 1 и сопротивление 8 от источника питания Е2.

Ток контура по величине выбирается достаточным для насыщения триода 8, а величина сопротивления !б выбирается из условия насыщения триода 10 при установившейся амплитуде тока первого контура.

При изменении в последующие полупериоды колебательного процесса в контуре выходные триоды 9 и 10 поочередно подключают к источникам питания Е и Е2 первый контур.

Так как триоды 7 и 8 работают в режиме насыщения поочередно в соответствующие полупериоды колебательного процесса в контуре, то на выходах 21 и 28 сигналы имеют прямоугольную форму и сдвинуты один относительно другого также на полпериода колебания. Частота колебательного процесса в генераторе в данном положении определяется резонансной частотой первого контура.

При сохранении положения контактов в устройствах 19 и 20 управления колебательный процесс в первом контуре непрерывен с восполнением потерь от источников питания

Еь Е2.

Для отрицательной и положительной полуволн колебательного процесса условия одинаковы, поэтому. сигнал на выходе 22 симметричный, а по форме синусоидальный.

Если в работе участвуют триоды 11 и 12, а триоды 9 и 10 закрыты, то контакты управления в устойствах 19 и 20 находятся в положении, противоположном их изображению на чертеже.

Колебательные процессы во втором контуре аналогичны процессам, рассмотренным выше, но частота»х ниже, так как индуктивность

5 больше индуктивности 1 на величину индуктивности 4, а емкость 2 остается неизменной.

Последовательность и режим работы триодов

7, 8, 11 и 12 аналогичны последовательности и режимам работы триодов 7 — 10.

Таким образом, при различных и одинаковых положениях контактов в устройствах 19 и 20 частота сигнала различна и определяется резонансной частотой первого и второго колебательных контуров, что соответствует верхней и нижней рабочим частотам генератора.

Для равенства амплитуд синусоидальных сигналов на выходе 22 добротности этих контуров должны быть равны на соответствующих резонансных частотах, так как начальные условия по выходным сопротивлениям усилителей и величинам источников питания Еь Е2 та кже р а вны.

Генератор частотно-модулированных колебаний в динамике при поочередном изменении положения контактов устройств 19 и 20 управления работает следующим образом.

Процесс переключения контактов безобрывен, оба контакта одновременно изменяют свое положение, время переключения контактов равно нулю. Устройства 19 и 20 выполнены на полупроводниковых триодах.

369675

При изменении положения контактов устройств 19 и 20 происходит управление режимов работы усилителей, т. е. запрещается работа выходных триодов, например триодам 9 и 10, и разрешается работа другим выходным триодам, например триодам 11, 12, что приводит к включению в первый контур дополнительной индуктивности 4.

В момент переключения выходов усилителей в индуктивности 1 существует определенный магнитный поток, который после подключения дополнительной индуктивности 4 остается в момент переключения неизменным. При выполнении условия равенства добротностей обоих контуров поток в индуктивностп 5 в максимуме остается прежним, что должно подтвердиться сохранением амплитуды сигнала на емкости 2, оставшемся по величине неизменным.

Величина тока в первом контуре по подключению модуляционной индуктивностп 4 изменяется скачкообразно, что следует пз закона сохранения энергии в контуре при изменении

его параметра.

Таким образом, при переключении с частоты

f< на частоту f> энергия в контуре не изменяется, а изменяется только скорость обмена энергиями между емкостью 2 и индуктивностью 5.

При переключении контактов устройств 19 и 20 управления в исходное положение вновь изменяется индуктивность контура, но модуляционная индуктивность 4 отключается от индуктивности 5.

Однако при таком отключении индуктивности 4 энергия магнитного потока в индуктивности 1 остается без изменения, а скорость дальнейшего изменения потока в индуктивности 1 определяется уже параметрами первого контура.

Неизмененность магнитного потока при этом объясняется полной магнитной связью индуктивностей 1 и 4 и равенством добротностей обоих контуров. Ток в цепи контура при изменении индуктивности контура скачком увеличивается.

Так как включение и выключение модуляционной индуктивности осуществляется только за время включения и выключения выходных триодов 9 — 12, а это время составляет порядка 1 или 2 лксек, то для частот тонального диапазона время изменения частоты генератора можно с достаточной точностью не учитывать.

Таким образом, при обеспечении условия

Зо

35 сохранения энергии в колебательном контуре изменение его параметров не сопровождается появлением переходных процессов амплитуды и частоты сигнала на выходе генератора. Безобрывность фазы колебания сигнала .на выходе является следствием безобрывностп переключения выходных триодов 9, 10 и 11, 12 усилителей и равенством фаз сигналов на их выходах.

Модуляционная индуктивность 4 включена между выходами усилителей и на ее выходах индуктируется переменное напряжение, величина которого зависит от добротности контура, девиации частоты и величины напряжений питания.

Например, если в работе участвуют триоды

9 и 10, а триоды 11 и 12 закрыты, то на коллекторы триодов 11 и 12 приложено напряжение, индуктированное на модуляционной индуктивности 1, если открыт триод 11, то напряжение коллектор-база триода 12 определяется по величине разностью напряжений на индуктпвности 4 и напряжения источника питания Е> а по направлению напряжение. индуктивности 4 совпадает с проводимостью закрытого перехода база-коллектор триода 12.

При превышении напряжения индуктивности 4 над величиной напряжения питания Е> переход коллектор-база триода 12 через сопротивление 18 шунтирует контур на уровне величины напряжения питания Е . При малой относительной величине напряжения на индуктивности 4 и большой величине напряжений питания Еь Е> контур шунтируется.

Предмет изобретения

Генератор частотно-модулированных колебаний, содержащий колебательный контур, модуляционную индуктивность, усилитель обратной связи и устройство формирования дискретных сигналов управления частотой, отличающийся тем, что, с целью повышения скорости передачи дискретных сигналов информации, включен дополнительный усилитель обратной связи, синфазный по выходному сигналу с усилителем, модуляционная индуктивность включена между выходами этих усилителей и объединена по магнитному потоку с индуктивностью колебательного контура, а устройство формирования дискретных сигналов управления частотой включено в точки управления режимами «включено — выключено» усилителей.,369675

27

Редактор Т. Морозова

Корректор Л. Новожилова

Заказ 1255i13 Изд. № 1323 Тираж 780 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

1

Составитель А. Горбачев

Техред Т. Курилко

Генератор частотно-модулированных колебаний Генератор частотно-модулированных колебаний Генератор частотно-модулированных колебаний Генератор частотно-модулированных колебаний 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиопередающим устройствам

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано в радиопередающих и радиоприемных устройствах для формирования линейно-частотно-модулированного (ЛЧМ) сигнала

Изобретение относится к радиотехнике и может найти применение в передающих устройствах и служит для создания стабильной частоты, изменяемой в широких пределах

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при создании приемопередающей аппаратуры с шумоподобными сигналами (ШПС)

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для повышения стабильности девиации частоты частотных модуляторов

Изобретение относится к синтезу частот и может быть использовано в системе радиосвязи

Изобретение относится к радиосвязи и может быть реализовано в космических и наземных системах связи, использующих шумоподавительные системы и пространственное разделение сигналов

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для повышения структурной скрытности сигналов в помехозащищенных системах
Наверх