×
10.07.2014
216.012.dbc5

Результат интеллектуальной деятельности: ЦИФРОВОЙ ДЕМОДУЛЯТОР СИГНАЛОВ С ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Цифровой демодулятор сигналов с частотной модуляцией относится к области радиотехники и может быть использован в устройствах приема дискретной и аналоговой информации для цифровой демодуляции сигналов с частотной модуляцией или манипуляцией (ЧМ). Достигаемый технический результат - обеспечение высокоскоростной цифровой демодуляции ЧМ сигналов. Цифровой демодулятор сигналов с частотной модуляцией содержит два цифровых обнаружителя узкополосных сигналов (ЦОУС), которые работают параллельно, но с разными частотами квантования f и f, формируемыми их тактовыми генераторами, входы ЦОУС1 и ЦОУС2 соединены вместе, образуя вход демодулятора ЧМ сигналов. Выход ЦОУС1 подключен к неинвертирующему входу вычитающего устройства, к инвертирующему входу которого подключен выход ЦОУС2, выход вычитающего устройства является выходом Цифрового демодулятора сигналов с частотной модуляцией. 3 ил.
Основные результаты: Цифровой демодулятор частотно-модулированных (ЧМ) сигналов, содержащий аналого-цифровой преобразователь (АЦП), регистр сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, первый и второй n-каскадные каналы квадратурной обработки (ККО) сигналов и блок принятия решения, которые вместе образуют цифровой обнаружитель узкополосных сигналов (ЦОУС), отличающийся тем, что он дополнительно содержит второй ЦОУС, входы первого и второго ЦОУС соединены вместе, образуя вход демодулятора ЧМ сигналов, выход первого ЦОУС подключен к неинвертирующему входу вычитающего устройства, а к его инвертирующему входу подключен выход второго ЦОУС, выход вычитающего устройства является выходом демодулятора ЧМ сигналов.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в устройствах приема дискретной и аналоговой информации для цифровой демодуляции сигналов с частотной модуляцией или манипуляцией (ЧМ).

Известно классическое устройство демодуляции сигналов с ЧМ - балансный частотный детектор с взаимно расстроенными контурами (см. Радиоприемные устройства: учебник для ВУЗов под редакцией Н.Н. Фомина. - М.: Радио и связь, 2003 с.209). Устройство состоит из двух колебательных контуров с последующими амплитудными детекторами, напряжения которых вычитаются, образуя выходной демодулированный сигнал.

Его недостатком является отсутствие возможности высокоскоростной цифровой демодуляции ЧМ сигналов.

Наиболее близким по технической сущности и внутренней структуре к предлагаемому устройству является цифровой обнаружитель узкополосных сигналов (патент RU 2257671 C1, H04B 1/10, 27.07.2005, Бюл. №21, авторы Глушков А.Н., Литвиненко В.П., Проскуряков Ю.Д.), способный выполнять функции амплитудного демодулятора с фильтрацией сигнала.

Его недостатком является отсутствие возможности высокоскоростной демодуляции ЧМ сигналов.

Задачей предлагаемого технического решения является обеспечение высокоскоростной цифровой демодуляции ЧМ сигналов.

Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом демодуляторе ЧМ сигналов используются два параллельно работающих известных цифровых обнаружителя узкополосных сигналов (ЦОУС1 и ЦОУС2), каждый из которых содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП), регистр сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, первый и второй n-каскадные каналы квадратурной обработки (ККО) сигналов, каждый из которых содержит вычитатель и последовательно соединенные блоки обработки отсчетов (БОО), при этом количество (n) БОО определяется двоичным логарифмом числа обрабатываемых периодов сигнала, а каждый из этих блоков состоит из регистра сдвига многоразрядных кодов и сумматора, первый вход которого соединен с входом упомянутого регистра сдвига и является входом БОО, второй вход сумматора соединен с выходом регистра сдвига, выход сумматора является выходом БОО, а тактовый вход регистра сдвига является управляющим входом БОО, при этом выход АЦП соединен с входом многоразрядного регистра сдвига на четыре отсчета, четные выходы которого соединены с соответствующими входами вычитателя первого ККО, выход которого соединен с входом первого БОО первого ККО, а выход n-го блока обработки отсчетов первого ККО - с первым входом блока принятия решения, нечетные выходы многоразрядного регистра сдвига на четыре отсчета соединены с соответствующими входами вычитателя второго ККО, выход которого соединен с входом первого БОО второго ККО, а выход n-го блока обработки отсчетов второго ККО - с вторым входом блока принятия решения, выход которого является выходом ЦОУС, причем управляющие входы АЦП, регистра сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета и БОО соединены с соответствующими выходами генератора синхронизирующих импульсов. Входы аналого-цифровых преобразователей ЦОУС1 и ЦОУС2 соединены параллельно и образуют вход цифрового демодулятора ЧМ сигналов. Выход ЦОУС1 подключен к первому входу вычитающего устройства (ВУ), а выход ЦОУС2 - к его второму входу, а выход ВУ является выходом цифрового демодулятора ЧМ сигналов.

Генератор синхронизирующих импульсов в ЦОУС1 формирует частоту квантования fKB1 АЦП, равную fKB1=4(fC-F), а в ЦОУС2 соответственно fKB2=4(fC+F), где fC - несущая частота ЧМ сигнала, a F - смещение центральной частоты ЦОУС относительно fC.

Предлагаемое техническое решение поясняется чертежами.

На фиг.1 представлена структурная схема предлагаемого устройства, на фиг.2 - частотные характеристики, а на фиг.3 - результаты моделирования работы демодулятора.

Каждый цифровой обнаружитель узкополосных сигналов содержит (см. фиг.1) АЦП 1, на вход 2 которого поступает исследуемый сигнал, а на управляющий вход 3-тактовые импульсы. Выход АЦП 1 соединен с входом регистра 4 сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, четные выходы которого соединены с соответствующими входами вычитателя 5 первого ККО 6, а нечетные выходы - с соответствующими входами вычитателя 7 второго ККО 8. Каждый ККО, помимо вычитателя, содержит n каскадно соединенных БОО. Количество БОО зависит от числа N обрабатываемых периодов сигнала и определяется двоичным логарифмом N. Такое построение устройства обеспечивает минимальное количество БОО, при этом число обрабатываемых периодов сигнала равно N=Т. Первый ККО 6 содержит последовательно соединенные блоки 9-1, 9-2,…, 9-n обработки отсчетов, а второй ККО 8 - последовательно соединенные блоки 10-1, 10-2,…, 10-n обработки отсчетов. Каждый из БОО состоит из регистра сдвига многоразрядных кодов и сумматора. Блоки 9-1, 9-2,…, 9-n обработки отсчетов содержат регистры 11-1, 11-2,…, 11-n сдвига многоразрядных кодов и сумматоры 12-1, 12-2,…, 12-n соответственно, а блоки 10-1, 10-2,…, 10-n обработки отсчетов - соответственно регистры 13-1, 13-2,…, 13-n сдвига многоразрядных кодов и сумматоры 14-1, 14-2,…, 14-n. В каждом блоке 9(10) обработки отсчетов первый вход сумматора 12(14) соединен с входом регистра 11(13) сдвига и является входом блока 9(10) обработки отсчетов. Второй вход сумматора 12(14) соединен с выходом регистра 11(13) сдвига. Выход сумматора 12(14) является выходом блока 9(10) обработки отсчетов, а тактовый вход регистра 11(13) сдвига является управляющим входом блока 9(10) обработки отсчетов. Выход вычитателя 5 соединен с входом блока 9-1 обработки отсчетов ККО 6, а выход блока 9-n обработки отсчетов ККО 6 - с первым входом блока 15 принятия решения. Выход вычитателя 7 соединен с входом блока 10-1 обработки отсчетов второго ККО 8, а выход блока 10-п обработки отсчетов ККО 8 - с вторым входом блока 15 принятия решения, выход которого является выходом 16 цифрового обнаружителя. Управляющие входы АЦП 1, регистра 4 сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета и блоков 9(10) обработки отсчетов соединены с соответствующими выходами генератора 17 синхронизирующих импульсов.

Блоки 1-17 образуют первый ЦОУС1 18, и такие же блоки образуют второй ЦОУС2 19. Оба цифровых обнаружителя узкополосных сигналов работают параллельно, но с разными частотами квантования fKB1 и fKB2, формируемыми генераторами 17.

Входы 2 ЦОУС1 и ЦОУС2 соединены вместе, образуя вход 20 демодулятора ЧМ сигналов. Выход 16 ЦОУС1 подключен к неинвертирующему входу вычитающего устройства 21, а к его инвертирующему входу подключен выход 16 ЦОУС2. Выход вычитающего устройства 21 является выходом 22 демодулятора ЧМ сигналов.

Устройство работает следующим образом.

На вход демодулятора поступает ЧМ сигнал в виде

sЧМ(t)=Smsin[2πf0t+a(t)+φ0)],

где а(t) - модулирующий процесс, связанный интегральным преобразованием с передаваемым сигналом. Мгновенная частота ЧМ сигнала определяется выражением

и изменяется в пределах от -FД до FД, где FД - девиация частоты. Этот сигнал поступает на вход демодулятора 20 и параллельно подается на входы 2 АЦП ЦОУС1 18 и ЦОУС2 19.

На АЦП ЦОУС1 поступают тактовые импульсы квантования с частотой fKB1=4(fC-F), а на АЦП ЦОУС2 соответственно fKB2=4(fC+F), fC - несущая частота ЧМ сигнала.

Нормированная частотная характеристика ЦОУС H(f) (зависимость выходных отсчетов, деленных на 2N, от частоты входного гармонического сигнала) имеет вид

f0 - центральная частота обнаружителя, N=2n - число обрабатываемых периодов входного сигнала на частоте f0. Частота квантования АЦП равна fКВ=4f0.

В демодуляторе ЧМ сигналов частотные характеристики ЦОУС1 K1(f) (при f0=fC-F) и ЦОУС2 K2(f) (при f0=fC+F) при

fC=10 МГц, N=1024 и F≈5 кГц показаны на фиг.2а сплошной линией (K1(f)) и пунктиром (K2(f)). Общая частотная характеристика демодулятора ЧМ сигналов имеет вид

и показана на фиг.2б. На фиг.2в представлена частотная характеристика демодулятора (сплошная линия) и частотная характеристика частотного детектора на расстроенных колебательных контурах (пунктир). Как видно, предлагаемое устройство имеет приемлемые характеристики, достаточно линейные в рабочей полосе частот и обеспечивающие лучшее подавление внеполосных сигналов по сравнению с детектором на колебательных контурах.

В предлагаемом демодуляторе за один период сигнала необходимо выполнить всего 4(log2N+3) операций сложения/вычитания многоразрядных кодов и запоминать SN полученных значений. Обеспечивается минимум арифметических операций на период сигнала для решения поставленной задачи и, следовательно, высокая скорость обработки ЧМ сигнала. Технически устройство может быть реализовано либо как специализированная интегральная схема, либо как микропроцессорное устройство. Регистры сдвига многоразрядных кодов могут быть выполнены на базе однобитовых регистров сдвига либо оперативных запоминающих устройств.

На фиг.3 показаны результаты моделирования работы демодулятора при обработке ЧМ сигналов с гармоническим модулирующим сигналом (частота модуляции 500 Гц, индекс ЧМ равен 5, девиация частоты 2,5 кГц) при fc=10 МГц, N=1024 и согласно(2) F5≈5 кГц.

Таким образом, цифровой демодулятор частотно-модулированных (ЧМ) сигналов содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП), регистр сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, первый и второй n-каскадные каналы квадратурной обработки (ККО) сигналов и блок принятия решения, которые вместе образуют цифровой обнаружитель узкополосных сигналов (ЦОУС), помимо этого он дополнительно содержит второй ЦОУС, входы первого и второго ЦОУС соединены вместе, образуя вход демодулятора ЧМ сигналов, выход первого ЦОУС подключен к неинвертирующему входу вычитающего устройства, а к его инвертирующему входу подключен выход второго ЦОУС, выход вычитающего устройства является выходом демодулятора ЧМ сигналов.

Литература

1. Радиоприемное устройство: учебник для ВУЗов под редакцией Н.Н.Фомина. - М.: Радио и связь, 2003.

2. Патент RU 2257671 C1, H04B 1/10, 27.07.2005. «Цифровой обнаружитель узкополосных сигналов», Бюл. №21, авторы Глушков А.Н., Литвиненко В.П., Проскуряков Ю.Д.

Цифровой демодулятор частотно-модулированных (ЧМ) сигналов, содержащий аналого-цифровой преобразователь (АЦП), регистр сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, первый и второй n-каскадные каналы квадратурной обработки (ККО) сигналов и блок принятия решения, которые вместе образуют цифровой обнаружитель узкополосных сигналов (ЦОУС), отличающийся тем, что он дополнительно содержит второй ЦОУС, входы первого и второго ЦОУС соединены вместе, образуя вход демодулятора ЧМ сигналов, выход первого ЦОУС подключен к неинвертирующему входу вычитающего устройства, а к его инвертирующему входу подключен выход второго ЦОУС, выход вычитающего устройства является выходом демодулятора ЧМ сигналов.
ЦИФРОВОЙ ДЕМОДУЛЯТОР СИГНАЛОВ С ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
ЦИФРОВОЙ ДЕМОДУЛЯТОР СИГНАЛОВ С ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
ЦИФРОВОЙ ДЕМОДУЛЯТОР СИГНАЛОВ С ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 151-160 of 245 items.
27.12.2016
№216.013.9dae

Статор сегментного генератора

Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть использовано для преобразования энергии ветра в электрическую энергию. Статор сегментного генератора содержит электромеханические модули и крепежные элементы. Электромеханические модули установлены на внутренней стороне дугообразного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571996
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2016
№216.013.9daf

Способ подачи компонентов топлива в камеру жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к камерам жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Способ подачи компонентов топлива в камеру жидкостного ракетного двигателя заключается в подаче компонентов топлива при помощи форсунок из соответствующих полостей смесительной головки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571997
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2016
№216.013.9db0

Ветроэлектрическая станция

Изобретение относится к области ветроэнергетики, в частности к ветроэлектрическим станциям. Ветроэлектрическая станция содержит поворотное в горизонтальной плоскости основание с двумя вертикальными роторами, обтекатель и стабилизатор. Поворотное основание снабжено горизонтально лежащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571998
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2016
№216.013.9dd0

Затвор клиновой задвижки и способ его сборки

Изобретение относится к трубопроводной арматуре для жидких и газообразных сред. Может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтехимической, энергетической и других отраслях промышленности. Способ сборки затвора клиновой задвижки заключается в установке седел в корпусе с последующим их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572030
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2016
№216.013.9dd1

Задвижка

Изобретение относится к трубопроводной арматуре, а именно к задвижкам для перекрытия потока жидкой или газообразной среды, и может быть использовано при разработке запорных устройств в нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Задвижка содержит полый корпус с присоединительными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572031
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2016
№216.013.9dd2

Затвор клиновой задвижки

Изобретение относится к трубопроводной арматуре для жидких и газообразных сред. Может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтехимической, энергетической и других отраслях промышленности. Затвор клиновой задвижки содержит корпус с входным и выходным патрубками, цельный клин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572032
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2016
№216.013.9dd4

Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций

Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к теплообменным аппаратам, и может быть использовано при создании охлаждаемых конструкций с большими удельными тепловыми потоками. Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций, заключающийся в получении токарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572034
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2016
№216.013.9dd6

Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетного двигателестроения и может быть использовано при создании жидкостных ракетных двигателей, работающих на криогенных компонентах, преимущественно кислороде и водороде. Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя содержит кольцевую смесительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572036
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2016
№216.013.9e37

Способ установки пленочных образцов при измерении температурной зависимости электрического сопротивления

Изобретение относится к наноэлектронике и наноэлектромеханике. Для нагрева пленочного образца и измерения его электрического сопротивления помещают образец в корпус кварцевого реактора. Внутри корпуса образец размещают в С-образных зажимах с плоскими губками, выполненными из вольфрамовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572133
Дата охранного документа: 27.12.2015
10.01.2016
№216.013.9f21

Способ многоальтернативной оптимизации моделей автоматизации структурного синтеза для создания мехатронно-модульных роботов

Изобретение относится к робототехнике и может быть использовано при создании мехатронно-модульных роботов. Технический результат заключается в обеспечении многоальтернативной оптимизации моделей за счет автоматизации структурного синтеза мехатронно-модульных роботов. Синтез осуществляют как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572374
Дата охранного документа: 10.01.2016
Showing 151-160 of 304 items.
20.07.2015
№216.013.6400

Ротор вертикальный

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в ветроэлектрогенераторах с вертикальной осью вращения. Изобретение направлено на повышение эффективности за счет упрощения конструкции. Сущность изобретения достигается тем, что у ротора вертикального, который содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557147
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.07.2015
№216.013.6426

Способ электрохимической обработки отверстий форсунки

Изобретение относится к электрохимической обработке и может быть использовано для электрохимической доводки форсунок из токопроводящих материалов, преимущественно, для жидкостных ракетных двигателей. Способ включает подачу токопроводящей жидкости через полый инструмент-катод и обрабатываемые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557185
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.07.2015
№216.013.6429

Способ создания композитных покрытий

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для создания композиционных электрохимических покрытий различного назначения. Способ получения композиционного покрытия включает осаждение металлического покрытия из водного электролита-суспензии с ультрадисперсными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557188
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.08.2015
№216.013.724a

Мехатронно-модульный робот и способ многоальтернативной оптимизации модулей автоматизации структурного синтеза для его создания

Изобретение относится к машиностроению, а именно к робототехнике, и может быть использовано при создании мехатронно-модульных роботов. Технический результат заключается в повышении эффективности ориентации в окружающей среде реконфигурируемых мехатронных устройств, преимущественно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560828
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.724b

Мехатронно-модульный робот

Изобретение относится к машиностроению, а именно к робототехнике, и может быть использовано при создании мехатронно-модульных роботов. Технический результат заключается в повышении эффективности ориентации в окружающей среде реконфигурируемых мехатронных устройств, преимущественно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560829
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.724c

Мехатронно-модульный робот и способ многоальтернативной оптимизации моделей автоматизации структурного синтеза для его создания

Изобретение относится к робототехнике. Технический результат заключается в устранении указанных недостатков и создании мехатронно-модульного робота и способа многоальтернативной оптимизации моделей автоматизации структурного синтеза мехатронно-модульных роботов для его создания, применение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560830
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7282

Установка для очистки воздуха

Изобретение относится к установке для очистки воздуха, содержащей увлажнитель всасываемого воздуха, компрессор, увлажнитель сжатого воздуха, подогреватель, разнотемпературную конденсационную камеру с газовым трактом преимущественно прямоугольного сечения, соединенные последовательно между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560884
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7283

Способ повышения эффективности очистки воздуха в разнотемпературной конденсационной камере

Изобретение относится к способу повышения эффективности очистки воздуха. Способ заключается в охлаждении и пересыщении очищаемого потока водяными парами при пропускании его через увлажнитель и разнотемпературную конденсационную камеру с газовым трактом преимущественно прямоугольного сечения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560885
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7284

Способ очистки воздуха

Изобретение относится к способу очистки воздуха, заключающемуся в охлаждении и пересыщении очищаемого потока водяными парами при пропускании его через увлажнитель и разнотемпературную конденсационную камеру с газовым трактом преимущественно прямоугольного сечения, содержащим верхнее и нижнее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560886
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.728a

Способ электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к электрохимической обработке. Способ электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя, содержащей корпус с пилонами и каналами для подачи компонентов топлива, включает доводку геометрических размеров каналов форсунки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560892
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД