Цифровые синтезаторы частот
Широкое использование логических интегральных схем в технике связи обусловило появление новых типов синтезаторов частот, которые принято называть цифровыми. Наибольшее распространение получили цифровые синтезаторы, выполненные по методу косвенного синтеза с фазовой автоматической подстройкой частоты.
Наиболее простая схема цифрового синтезатора с системой ИФАП представлена на рис. 2.9.
В состав схемы входят управляемый генератор (УГ), формирующие устройства (ФУ), делитель с переменным коэффициентом деления (ДПКД), импульсно-фазовый детектор (ИФД) и ФНЧ.
Рис. 2.9. Система ИФАП цифрового синтезатора частоты
Колебания УГ, преобразованные с помощью формирующего устройства в импульсную последовательность той же частоты, поступают на ДПКД. На выходе делителя имеет место последовательность импульсов с частотой следования , где N - коэффициент деления ДПКД, величина которого изменяется в необходимых пределах внешними органами управления. Последовательность с выхода ДПКД поступает на вход ИФД, где сравнивается с эталонной импульсной последовательностью.
На выходе ИФД выделяется управляющее напряжение, зависящее от разности фаз (частот) сравниваемых колебаний, и приводит систему в стационарное состояние, при котором соблюдается условия:
Из приведенного выражения видно, что выходная частота генератора полностью определяется эталонной частотой и установленным значением коэффициента деления N. При этом относительная нестабильность частоты УГ определяется относительной нестабильностью частоты опорного колебания.
Таким образом, применение цифровых элементов позволило заменить преобразователи частоты делителями, что существенно уменьшает уровень побочных колебаний на выходе синтезатора. Кроме того, использование ДПКД резко увеличило полосу схватывания системы ФАП, поэтому в сравнительно узкодиапазонных синтезаторах не требуется применение систем автопоиска.
Рассмотренные выше синтезаторы частот, независимо от методов их построения, находят широкое применение не только в возбудителях радиопередатчиков, но и в целом ряде различных радиотехнических устройств. В супергетеродинных радиоприемниках синтезаторы частот выполняют функции гетеродинов. Синтезаторы широко используются в измерительных приборах (генераторах, частотомерах, анализаторах спектра и пр.), в телеметрических устройствах, в различных приборах, предназначенных для физических исследований, и т. д.
4. Тракты формирования радиосигналов
Одной из функций возбудителя является преобразование первичных электрических сигналов в высокочастотные сигналы (радиосигналы). Это преобразование рассматривается как формирование радиосигналов.
В современных военных радиостанциях широко используются следующие виды радиосигналов:
¨ телефонные с однополосной модуляцией (ОМ);
¨ телефонные с частотной модуляцией (ЧМ);
¨ телеграфные с амплитудной манипуляцией (АТ – амплитудное телеграфирование);
¨ телеграфные с частотной манипуляцией (ЧТ – частотное телеграфирование);
¨ телеграфные с двойной частотной манипуляцией (ДЧТ);
¨ телеграфные с относительной фазовой манипуляцией (ОФТ).
Каждый вид радиосигналов требует специальных устройств, которые реализуют тот или иной метод формирования. Все формирующие устройства обычно объединяются в один конструктивный и функциональный блок – блок формирования радиосигналов (БФС).
Независимо от вида формируемых радиосигналов к БФС предъявляются следующие общие требования:
– минимальный уровень нелинейных и частотных искажений первичного сигнала в процессе формирования радиосигнала;
– минимальный уровень побочных колебаний в процессе формирования радиосигналов;
– малый уровень собственных шумов на выходе БФС;
– высокая стабильность частоты формируемых радиосигналов.
Выполнение указанных требований легче обеспечить при сравнительно малых уровнях сигналов и относительно низких частотах. Поэтому в большинстве случаев радиосигналы первоначально формируются в БФС на одной фиксированной частоте, измеряемой сотнями килогерц или единицами мегагерц, а затем с помощью ряда преобразований частоты (в такте преобразования радиосигналов) спектр сигнала переносится в область более высоких частот, а при последнем преобразовании - на рабочую частоту возбудителя. Все опорные колебания, обеспечивающие преобразование сигнала и перенос его спектра на рабочую частоту, вырабатываются синтезатором.
Рассмотрим принципы формирования отдельных видов радиосигналов.
4.1. Формирование радиосигналов с однополосной
модуляцией
В настоящее время при работе радиостанций в телефонном режиме на частотах до 20...30 МГц основным видом модуляции стала однополосная модуляция (ОМ), которая имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с применявшейся ранее амплитудной модуляцией (см. занятие № 1).
Существуют различные способы формирования ОМ сигналов: фильтровый, фазофильтровый, фазокомпенсационный, синтетический и др. В современной аппаратуре находит широкое применение только один из них – фильтровый способ. Этот способ прост в реализации и обеспечивает получение высоких качественных показателей возбудителей. Фильтровый способ предполагает выделение с помощью полосового фильтра одной из боковых полос амплитудно-модулированного сигнала. Принцип формирования ОМ сигнала поясняется рис. 2.10.
Рис. 2.10. Фильтровый способ формирования ОМ сигналов
На входы балансного модулятора подаются первичный электрический сигнал, имеющий спектр F, и гармонический сигнал с частотой в качестве несущего колебания. На выходе модулятора, собранного по балансной схеме, получается спектр АМ сигнала в составе нижней боковой полосы частот ( ), верхней боковой полосы частот ( ) и подавленной несущей . Узкополосный фильтр на выходе модулятора предназначен для выделения необходимой боковой полосы частот (на рис. 2.10 – верхней) и подавления второй боковой полосы и остатка несущей.
В военной радиосвязи первичный сигнал занимает полосу частот
F = 300...3400 Гц, поэтому расстояние на частотной оси между подавляемой и не подавляемой боковыми полосами составит всего 600 Гц. Необходимость эффективного подавления (60 дБ) второй боковой полосы частот, столь близко расположенной на оси частот к выделяемому сигналу, предъявляет жесткие требования к полосовому фильтру. В современных возбудителях применяются, как правило, кварцевые фильтры, рассчитанные на стандартные промежуточные частоты (чаще всего = 128 кГц).
Тракт формирования ОМ радиосигналов должен предусматривать возможность передачи так называемого пилот-сигнала – остатка несущего колебания. Пилот-сигнал необходим для неискаженной демодуляции ОМ сигнала в радиоприемном устройстве при несовпадении частоты радиопередатчика с частотой настройки радиоприемника. Такое несовпадение частот (асинхронизм радиолинии) может возникать за счет нестабильности рабочих частот передатчика и приемника, а также вследствие доплеровского сдвига частоты при обеспечении радиосвязи с высокоскоростными объектами. Уровень пилот-сигнала в этом случае выбирается порядка 10 % (минус 20 дБ) от максимального напряжения однополосного радиосигнала и используется системой автоматической подстройки частоты (АПЧ) радиоприемника.
Пилот-сигнал большего уровня (50...70% или минус 6 дБ) применяется 1ля имитации амплитудно-модулированного сигнала. Такой сигнал может быть принят радиостанциями старого парка, в которых предусмотрена работа только АМ сигналами.
Дата добавления: 2021-04-21; просмотров: 463;