Демодулятор сигналов с частотной модуляцией
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в аппаратуре систем передачи информации с частотной модуляцией (ЧМ), в частности в системах связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Технический результат - уменьшение времени настройки на рабочую частоту достигается выполнением следующих операций над сигналом: формируют периодический сигнал, пропорциональный синусу входной частоты; формируют периодический сигнал, пропорциональный косинусу входной частоты; сигнал, пропорциональный синусу входной частоты умножают на коэффициент K1, который устанавливается на первом управляющем входе демодулятора и вычисляется по формуле K1 = cos(2fnT), где fn - требуемая частота настройки демодулятора, Т - время задержки сигнала в линии задержки; сигнал, пропорциональный косинусу входной частоты, умножают на коэффициент К2, который устанавливается на первом управляющем входе демодулятора и вычисляется по формуле K2 = sin(2
fnT); при вычитании полученных сигналов формируется дискриминационная характеристика с центром на частоте fn. Перестройка частоты настройки демодулятора осуществляется изменением коэффициентов K1 и К2. Поскольку перемножители и сумматор являются безынерционными элементами, то изменение частоты настройки демодулятора происходит практически мгновенно после изменения коэффициентов K1 и К2. 1 ил.
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в аппаратуре систем передачи информации с частотной модуляцией (ЧМ), в частности в системах связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ).
Известен демодулятор ЧМ сигналов, содержащий первый и второй перемножители, соединенные первые входы которых являются входом устройства, выходы которых подключены к входам, соответственно, первого и второго фильтров нижних частот (ФНЧ), вторые входы первого и второго перемножителей являются, соответственно, первым и вторым входами опорного сигнала, выход первого ФНЧ подключен к первому входу четвертого перемножителя и, через дифференциатор, ко второму входу третьего перемножителя, выход второго ФНЧ подключен к первому входу третьего перемножителя и, через дифференциатор, ко второму входу четвертого перемножителя, выходы третьего и четвертого перемножителей подключены, соответственно, к первому и второму входам вычитателя, выход которого является выходом устройства (см. Gardner F. M. Properties of Frequency Difference Detectors. IEEE Transactions on Communications. 1985. - Vol. 33, 2, p. 131-135) [1]. Недостатком известного устройства является большое время настройки демодулятора на рабочую частоту. В системах связи, с быстрым изменением частоты сигнала, например в системах с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), требуется быстрое изменение частоты настройки демодулятора. Перестройка частоты в известном устройстве осуществляется изменением частоты опорного сигнала, подаваемого на вторые входы перемножителей. Таким образом, время перестройки частоты складывается из времени установления частоты в синтезаторе опорного сигнала и задержки сигнала в первом и втором ФНЧ, которая обратно пропорциональна полосе фильтров. В системах с быстрой перестройкой частоты это время может быть недопустимо велико, что приводит к снижению помехоустойчивости системы связи. Известен также демодулятор ЧМ сигналов, содержащий первую и вторую линии задержки, входы которых подключены к первым входам, соответственно, первого и второго перемножителей, а выходы подключены ко вторым входам, соответственно, второго и первого перемножителей, выходы которых подключены ко входам вычитателя, выход которого является выходом устройства (см. Alberty Т., Hespelt V. A New Pattern Jitter Free Frequency Error Detector. IEEE Transactions on Communications. 1989.- Vol. 37, 2, p. 159-163) [2]. Данное устройство имеет те же недостатки, что и описанное выше устройство. Из известных технических решений наиболее близким по технической сущности к патентуемому устройству (прототипом), является демодулятор сигналов с частотной модуляцией, содержащий первую и вторую линии задержки, входы которых подключены к первым входам, соответственно, первого и второго перемножителей, а также ко вторым входам, соответственно, четвертого и третьего перемножителей, выходы которых подключены, соответственно, ко второму и первому входам первого вычитателя, выходы первой и второй линий задержки подключены к первым входам, соответственно, третьего и четвертого перемножителей, и ко вторым входам, соответственно, первого и второго перемножителей, выходы которых подключены ко входам сумматора (см. Natali F. D. AFC Tracking Algorithms. IEEE Transactions on Communications. 1984. - Vol. Com-32, 8, p. 935-947) [3]. Недостатком прототипа является большое время настройки демодулятора на рабочую частоту. В системах связи с быстрым изменением частоты сигнала, например в системах с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), требуется быстрое изменение частоты настройки демодулятора. Перестройка частоты в известном устройстве осуществляется изменением частоты опорного сигнала, подаваемого на вторые входы перемножителей. Таким образом, время перестройки частоты складывается из времени установления частоты в синтезаторе опорного сигнала и задержки сигнала в ФНЧ (интеграторах со сбросом), которая обратно пропорциональна полосе фильтров. В системах с быстрой перестройкой частоты это время может быть недопустимо велико, что приводит к снижению помехоустойчивости системы связи. Технический результат - уменьшение времени настройки на рабочую частоту достигается выполнением следующих операций над сигналом: - формируют периодический сигнал, пропорциональный синусу входной частоты; - формируют периодический сигнал, пропорциональный косинусу входной частоты; - сигнал, пропорциональный синусу входной частоты умножают на коэффициент K1, который устанавливается на первом управляющем входе демодулятора и вычисляется по формуле K1=cos(2







S2(t) = A



Сигналы S1D(t) и S2D(t) на выходах линий задержки 1 и 2 имеют вид, соответственно:
S1D(t) = A



S2D(t) = A



где Т - время задержки сигнала. На выходах перемножителей 3-6 формируются следующие сигналы:




Сигналы S7(t) и S8(t) на выходах вычитателя 7 и сумматора 8, соответственно, получаем, выполняя простые тригонометрические преобразования, в виде:
S7(t) = S5(t)-S6(t) = A2



S8(t) = S3(t)-S4(t) = A2



Полученные сигналы S7(t) и S8(t) подаются на перемножители 10 и 11, соответственно, где умножаются на коэффициенты K1 и К2. Эти коэффициенты поступают на первый и второй управляющие входы демодулятора и вычисляются по формулам
K1=cos(2

К2=sin(2

где fn - требуемая центральная частота настройки демодулятора. В результате, на выходах перемножителей 10 и 11 получаем сигналы S10(t) S11(t), соответственно:
S10(t) = S7(t)






S11(t) = S8(t)






Сигналы S10(t) и S11(t) поступают на вычитатель 12, на выходе которого формируется выходной сигнал демодулятора вида:
S12(t) = S10(t)-S11(t) = A2




При точной настройки на сигнал должно выполняться условие fn =


S12(t) = A2


Отсюда видно, что при



1. Gardner F. M. Properties of Frequency Difference Detectors. IEEE Transactions on Communications. 1985.- Vol. 33, 2, p. 131-135. 2. Alberty Т., Hespelt V. A New Pattern Jitter Free Frequency Error Detector. IEEE Transactions on Communications. 1989. - Vol. 37, 2, p. 159-163. 3. Natali F. D. AFC Tracking Algorithms. IEEE Transactions on Communications. 1984. - Vol. Com-32, 8, p. 935-947. - прототип.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1