×
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 211-220 of 245 items.
25.08.2017
№217.015.a2b2

Способ нанесения теплозащитного композитного покрытия

Изобретение относится к напылению теплозащитных покрытий и может найти применение в авиастроении и других областях машиностроения при производстве деталей турбинных двигателей и установок. Способ нанесения теплозащитного композитного покрытия, содержащего оксид циркония, на поверхность изделия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607056
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a2f3

Способ нанесения теплозащитного композитного покрытия, содержащего оксид циркония, на металлическую поверхность изделия

Изобретение относится к напылению теплозащитных покрытий и может быть использовано в авиастроении и других областях машиностроения при производстве деталей турбинных двигателей и установок. Способ нанесения теплозащитного композитного покрытия, содержащего оксид циркония, на металлическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607055
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a66a

Способ получения износостойкого нанокомпозитного покрытия с заданным значением микротвердости на поверхности полированной ситалловой пластины

Изобретение относится к материаловедению и может быть использовано в различных областях современной электроники, альтернативной энергетике и машиностроении. Способ получения износостойкого нанокомпозитного покрытия с заданным значением микротвердости на поверхности полированной ситалловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608157
Дата охранного документа: 16.01.2017
25.08.2017
№217.015.a6aa

Способ получения нанокомпозитных покрытий металл-керамика с требуемым значением микротвердости

Изобретение относится к материаловедению и может быть использовано в различных областях современной электроники, альтернативной энергетике и машиностроении. Способ получения нанокомпозитных покрытий металл-керамика с требуемым значением микротвердости включает обеспечение в получаемом покрытии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608158
Дата охранного документа: 16.01.2017
25.08.2017
№217.015.a6fe

Способ определения микротвердости нанокомпозитного покрытия с повышенной износостойкостью по соотношению в нем металлической и керамической фаз

Изобретение относится к материаловедению и может быть использовано в различных областях современной электроники, альтернативной энергетике и машиностроении. Способ определения микротвердости нанокомпозитного покрытия с повышенной износостойкостью по соотношению в нем металлической и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608159
Дата охранного документа: 16.01.2017
25.08.2017
№217.015.a735

Способ получения нанокомпозитного металл-керамического покрытия с заданным значением микротвердости на поверхности полированной ситалловой пластины

Изобретение относится к материаловедению и может быть использовано в различных областях современной электроники, альтернативной энергетике, машиностроении и т.д. Способ получения нанокомпозитного металл-керамического покрытия с заданным значением микротвердости на поверхности полированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608156
Дата охранного документа: 16.01.2017
25.08.2017
№217.015.ad07

Регулятор переменного напряжения

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат - регулирование потребления реактивной мощности основным и вольтодобавочным трансформаторами. Для этого предложен регулятор, который содержит основной и вольтодобавочный трансформаторы, первый и второй тиристорные ключи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612621
Дата охранного документа: 09.03.2017
25.08.2017
№217.015.b3d8

Привод линейного перемещения

Изобретение относится к электротехнике, к электродинамическим элементам, предназначенным для преобразования электрической энергии в механическую, и может быть использовано в робототехнике, преимущественно в исполнительных системах манипулятора. Технический результат состоит в повышении усилия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613670
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.bf45

Способ выращивания легированных нитевидных нанокристаллов кремния

Изобретение относится к технологии получения полупроводниковых наноматериалов путем выращивания легированных нитевидных нанокристаллов кремния на кремниевых подложках по схеме пар→жидкая капля→кристалл (ПЖК). Способ включает подготовку полупроводниковой пластины путем нанесения на ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617166
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.d05e

Способ подготовки прокачиваемой через зону обработки при электрохимической размерной обработке рабочей среды и устройство для его осуществления

Изобретение относится к электрохимической размерной обработке деталей из металлических материалов. Предложен способ, включающий пропускание рабочей среды на входе в зону обработки через магнитное поле с вектором перемещения наночастиц в сторону, противоположную гравитационным силам, при этом на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621325
Дата охранного документа: 02.06.2017
Showing 211-220 of 304 items.
10.01.2016
№216.013.9f28

Мехатронно-модульный робот

Изобретение относится к машиностроению, а именно к робототехнике, и может быть использовано при создании мехатронно-модульных роботов. Технический результат заключается в создании мехатронно-модульного робота, применение которого позволит ускорить процесс синтеза, а также повысить эффективность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572381
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f29

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

Изобретение относится к робототехнике. Технический результат заключается в создании мехатронно-модульного робота с многоальтернативной оптимизацией моделей их структурного синтеза для ориентации в окружающей среде. Мехатронно-модульный робот состоит из совокупностей сопряженных между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572382
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f2a

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

Изобретение относится к робототехнике. Технический результат заключается в обеспечении многоальтернативной оптимизации моделей за счет автоматизации структурного синтеза мехатронно-модульных роботов, повышении эффективности ориентации в окружающей среде и надежности работы создаваемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572383
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.01.2016
№216.013.a347

Ветродвигатель

Изобретение относится к области ветроэнергетики, в частности к ветродвигателям. Ветродвигатель содержит поворотное в горизонтальной плоскости основание с двумя вертикальными роторами, обтекатель и стабилизатор. Поворотное основание снабжено горизонтальной планкой, ориентированной параллельно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573441
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a35f

Способ электрохимического изготовления углублений, образующих турбулизаторы на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин, и устройство для его осуществления

Изобретение относится к получению турбулизаторов на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин. Способ включает электрохимическую обработку канала электродом-инструментом, имеющим гибкий шаблон из эластичного материала со сквозными окнами по профилю донной части и ребер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573465
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a3fd

Способ исследования температурной зависимости электрического сопротивления пленочных образцов при нагреве

Изобретение относится к области наноэлектроники и может быть использовано в различных областях наноиндустрии. Заявлен способ исследования температурной зависимости электрического сопротивления пленочных образцов при нагреве. Для нагрева пленочного образца и измерения его электрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573623
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a3fe

Кварцевый реактор для исследования температурной зависимости электросопротивления высокорезистивных объектов

Изобретение относится к наноэлектронике и наноэлектромеханике. Заявленный кварцевый реактор для исследования температурной зависимости электрического сопротивления высокорезистивных объектов, преимущественно, пленочных образцов из нанокомпозиционных материалов, содержит корпус, на внешней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573624
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bcd1

Гидравлическая система скрепера

Изобретение относится к землеройно-транспортному машиностроению, а именно к гидроприводам рабочих органов скреперов. Техническим результатом является обеспечение последовательного управления тремя группами гидроцилиндров от одной секции гидрораспределителя. Предложенная гидравлическая система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573668
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.01.2016
№216.014.bdc6

Маркерное устройство для систем радиочастотной идентификации

Использование: для радиочастотной идентификации объектов. Сущность изобретения заключается в том, что маркерное устройство для системы радиочастотной идентификации содержит плату и размещенные на ней приемную и излучающую антенны, согласующие катушки индуктивности, устройство на поверхностных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573702
Дата охранного документа: 27.01.2016
20.04.2016
№216.015.33cc

Ферромагнитный нелинейный элемент

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электрических установках и радиотехнических устройствах в качестве ферромагнитного нелинейного элемента (ФНЭ) для преобразования электрической электромагнитной энергии в область повышенных частот, стабилизации напряжения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582080
Дата охранного документа: 20.04.2016
+ добавить свой РИД