Способ синхронизма частоты гетеродина и частоты сигнала в радиоканале
Изобретение относится к области электрорадиотехники и может использоваться при организации радиоканалов связи. Способ синхронизма частоты гетеродина и частоты сигнала в радиоканале заключается в преобразовании в пункте передачи и пункте передачи питающего напряжения единой энергосистемы промышленной частоты F в напряжение требуемой гармоники частоты с равными фазами. Достигаемый технический результат - повышение частоты и обеспечение синхронизма сигналов в пункте передачи и пункте приема. 2 ил.
Изобретение относится к области электрорадиотехники и может найти применение при организации радиоканалов связи, при использовании синхронного детектирования (см., например, И.С.Гоноровский. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Советское радио, 1967, с. 146). Известно, что реализация способа синхронного детектирования имеет значительные трудности, т.к. обеспечение синхронизма частоты гетеродина и частоты принимаемого сигнала является сложной проблемой. (См. там же, с. 147).
Известен способ передачи и приема сигналов, который реализован в "Системе передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети" (Патент RU 2143785 С1, кл. 6 Н 04 В 3/54, БИ 36 от 27.12.99) Недостатком известного способа является организация синхронного канала в тональном диапазоне частот (500-2000) Гц. Наиболее близким к заявленному способу является способ, который реализован в "Системе передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети" (Патент RU 2144730 С1, кл. 7 Н 04 В 3/54, БИ 2 от 20.01.2000) - прототип, который имеет те же недостатки. Заявленный способ решает задачу повышения несущей частоты сигнала до частот, которые находятся в радиодиапазоне. В заявленном способе синхронизма частоты гетеродина и частоты принимаемого сигнала в радиоканале, в соответствии с которым в пункте передачи преобразуют питающее напряжение U(t) единой энергосистемы промышленной частоты F в напряжение сигнала Uo(t) = Umocos(




















где





Uтр(t) = Umтрsin


Umтр = 0,5



0



после разложения (7) в ряд Фурье имеют

выделяют из (8), при помощи фильтрации, напряжение




где






где Umy= 12 В - амплитуда, напряжение (10) преобразуют, при помощи двухполупериодного выпрямления, в напряжение

после разложения (11) в ряд Фурье имеют

выделяют из (12), при помощи фильтрации, напряжение





где





Uo(t) = Umocos(




Выражение (14) соответствует выражению (1), где Um0=12 В - амплитуда. По аналогии с получением выражения (14), в пункте приема, имеют
Ur(t) = Umrcos(




где






при
















1 - фильтр нижних частот (ФНЧ),
2 - диодный двухполупериодный мост (мост),
3 - резистор,
4 - конденсатор,
5 - повышающий трансформатор,
6 - узкополосный фильтр (УПФ),
7 - первый двухполупериодный выпрямитель (выпрямитель),
8 - первый полосовой фильтр (ПФ),
9 - первый усилитель (усилитель),
10 - второй двухполупериодный выпрямитель (выпрямитель),
11 - второй полосовой фильтр (ПФ),
12 - второй усилитель (усилитель),
13 - фазовращатель (ФВ). Система, реализующая заявленный способ, работает следующим образом. Напряжение U(t) в пунктах передачи фиг.2 и приема фиг.1 подают на ФНЧ 1, который имеет частоту среза Fcp=50 Гц. На выходе ФНЧ 1, имеют напряжение, которое не содержит гармоник частоты F. Это напряжение подают на мост 2, на выходе которого имеют напряжение
0



после разложения (17) в ряд Фурье имеют

Пусть потенциал в т.1 моста 2 будет выше, чем потенциал в т. 2. Постоянная составляющая








где



после разложения (20) в ряд Фурье имеют

Напряжение (21) подают на ПФ 8. Напряжение на выходе ПФ 8, который настроен на частоту







где Um8= 0,1 В - амплитуда напряжения U8(t). Считаем коэффициенты передачи ПФ равными единице. Напряжение U8(t) подают на вход усилителя 9, где усиливают амплитуду в 120 раз напряжение, на выходе которого равно

где к9=120 - коэффициент усиления усилителя 9. Um9=0,1

0



После разложения (24) в ряд Фурье имеют

Напряжение U9(t) подают на ПФ 11, который настроен на частоту







Усиливают усилителем 12 амплитуду напряжения (26) в 120 раз, при этом получают напряжение в пункте передачи фиг.2, которое равно
U0(t) = Umocos(




где Um0(t)=12 В - амплитуда,

Ur(t) = Umrcos(




где Umr=12 В,





частота F=F(t)






992 Гц


С учетом (30) полосу УПФ 6 принимают равной: F(УПФ)6=20 Гц. ПФ 8 настроен на


9920 Гц


С учетом (31) полосу ПФ 8 принимают равной: F(ПФ)8=200 Гц. ПФ 11 настроен на


99200


С учетом (32) полосу ПФ 11 принимают равной: F(ПФ)11=2000 Гц. Таким образом, заявленный способ обеспечивает синхронизм частоты гетеродина и частоты принимаемого сигнала в радиоканале, что и было целью изобретения при n>>40.
Формула изобретения
Uo(t) = Umocos(


где




Umo - амплитуда;

10


в пункте приема преобразуют питающее напряжение U(t) единой энергосистемы промышленной частоты F в напряжение гетеродина
Ur(t) = Umrcos(


где


Umr - амплитуда;


отличающийся тем, что в пункте передачи и приема получают соответственно напряжения (1) и (2) при значениях n>>40 путем введения следующих операций: преобразуют в пунктах передачи и приема сигналов питающее напряжение U(t) = Umsin


0



после разложения (3) в ряд Фурье имеют

выделяют из (4), при помощи фильтрации напряжение k-й гармоники частоты


где



напряжение (5) трансформируют с усилением амплитуды в


Uтр(t) = Umтрsin


где Umтр= 0,5



напряжение (6) преобразуют при помощи двухполупериодного выпрямления в напряжение
0



после разложения (7) в ряд Фурье имеют

выделяют из (8) при помощи фильтрации, напряжение




где





усиливают амплитуду напряжения (9) в 120 раз,
при этом получают

где Umy= 12 В - амплитуда,
напряжение (10) преобразуют при помощи двухполупериодного выпрямления, в напряжение

после разложения (11) в ряд Фурье имеют

выделяют из (12) при помощи фильтрации напряжение





где






усиливают амплитуду напряжения (13) в 120 раз, при этом получают напряжение в пункте передачи
Uo(t) = Umocos(




выражение (14) соответствует выражению (1), где Umo = 12В - амплитуда, по аналогии с полученным выражением (14) в пункте приема имеют
Ur(t) = Umrcos(




где


выражение (15) соответствует выражению (2), с помощью изменения начальной фазы




при











где f0 - частота сигнала в пункте приема.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2