Файл: Емельянов Г.А. Передача дискретной информации и основы телеграфии учеб. для вузов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 284

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Рис. 8.43. Структурная схема многоканальной системы ТТ-АМ

быть скомпенсировано из-за инерционности системы

АРУ, системы

с A M для ПД

и ТТ в последнее время применяются

весьма редко,

хотя находят

широкое применение в автоматике и

телемеханике.

СХЕМА И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ДИСКРЕТНЫХ КАНАЛОВ С ЧМ

Структурная схема дискретного канала с ЧМ представлена на рис. 8.44. Как видно, в состав У Я С п е р входит генератор несущей частоты Г, величина которой определяется резонансным контуром,

 

 

 

 

УПС,

 

 

 

 

г

 

пр

 

 

 

 

 

 

 

 

ФПер\

I ФПр

Ус

ОЙ

 

,МПрИ

7ШШ

\Кйнап Шзил

Ы

>

- х - > ^

ccVA

 

 

 

 

 

 

 

 

I

1

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

Рис. 8.44. Структурная схема дискретного канала с ЧМ

 

состоящим из

индуктивности L i и

емкости Ct (рис. 8.45). Частот­

ная модуляция несущей осуществляется изменением одного из ре­ активных параметров контура (L или С) в соответствии с законом изменения модулирующего напряжения. При частотной манипу­

ляции управление

реактивными

элементами осуществляется

так,

что при отсутствии

сигналов от

ИИ частота Г определяется

вели­

чинами Li и Сі и Г вырабатывает среднюю частоту ifc p . При по­ ступлении на вход частотного модулятора от ИИ напряжения по-


ложительной полярности открывается мост М2 и к обмотке / / / Тр подключается индуктивность L 2 , в результате чего общая индук­ тивность колебательного контура уменьшается и частота генера­ тора увеличивается до значения /в . В случае поступления на вход

частотного

модулятора

напряжения отрицательной

полярности

мост М2 закрывается, а открывается

мост Mi. Через обмотку // / Тр

в колебательный контур параллельно с емкостью

С\ вводится

емкость С2 ,

и частота

генератора

уменьшается до

значения fu.

Рис.

8.45. Принципиальная схема частотного мо­

 

 

 

дулятора

 

 

Такой способ манипуляции получил название ЧМ без

разрыва

фазы. Он характеризуется большей

сосредоточенностью

энергии

в относительно

узкой

полосе спектра

по сравнению со

способом

ЧМ с разрывом

фазы,

при котором манипуляция реализуется пу­

тем переключения двух генераторов с разными частотами. В по­

следнем случае разрыв

фазы

приводит

к большим

искажениям

[см. ф-лу (8.73)], и поэтому способ с разрывом фазы

практически

не используется.

ФПер

и приема ФПр имеют

 

Фильтры передачи

то же назна­

чение, что и при AM . Генератор несущей

частоты и частотный мо­

дулятор преобразуют сигналы источника информации ИИ (рис. 8.46а) в частотноманипулированное напряжение (рис. 8.466). Не­ стационарные процессы, возникающие при передаче сигналов в ФПер ФПр, приводят к искажению формы сигналов (рис. 8.46в). Усилитель Ус усиливает приходящий сигнал для обеспечения пра­ вильной работы ограничителя амплитуд OA (рис. 8.46г). Ограни­ чение амплитуды частотноманипулированного сигнала позволяет, во-первых, почти полностью устранить влияние изменений ампли­ туды сигнала в канале связи на длительность принимаемых сигна­ лов и, во-вторых, значительно уменьшить искажения посылок в

результате нестационарных процессов

(рис.

8.46(3). Кроме того,

OA уменьшает действие импульсных

помех.

Усилители и ампли-


тудные ограничители не отличаются, в принципе, от рассматри­ ваемых в специальных курсах.

Частотный демодулятор (детектор) ЧД (см. рис. 8.44), назы­ ваемый обычно частотным дискриминатором, преобразует частот-

а)

б)

В)

г)

в)

1

1fg

ЙШ Ж І Ш Ш Ґ

+

t

 

 

 

fx

t

r v / t V

1*

 

 

I 1

I I

II

l |

! i !

i l l

i l i

l !

HJi1TUL

 

 

 

l

l

l

l !

 

I

M

ж)

 

 

l

!

l

U H J j l '

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^tfm-t-nprf*]

 

 

1 /

 

 

I I

 

 

!

l

 

!

 

_

I

!

 

I

 

u )

"

 

 

j

 

 

 

 

 

 

і

!

 

і

і

I

 

I

4

 

 

 

 

 

— — i -

 

 

 

Рис. 8.46. Временные диаграммы сигна­ лов при ЧМ

номанипулированныи сигнал в совокупность двух амплитудноманипулированных сигналов (рис. 8.46е,ж). Указанное преобразо­ вание осуществляется либо с помощью двух последовательно сое»


диненных

резонансных

контуров1 ) (рис. 8.47а),

либо двух парал­

лельно

включенных

фильтров

(8.476),

один из

которых настроен

на верхнюю fB,

а другой — на

нижнюю

/ н характеристические ча­

стоты.

При

резонансе

а

\

 

 

 

токов

контур,

изобра­

 

 

 

 

 

женный на

рис. 8.47а,

0

т

°£

 

 

имеет

большее сопро­

 

 

 

 

 

тивление

на

частоте

 

 

 

 

 

резонанса

 

и

на

нем

 

 

 

 

 

создается

большее

па­

 

 

 

 

 

дение напряжения этой

 

 

 

 

 

частоты.

Поэтому

при

 

 

 

 

 

поступлении

 

от

OA

 

 

 

 

 

сигнала

с

 

частотой

 

 

 

 

 

fв =

1 /2я У LiCi

 

боль­

шое

падение

напряже­

ния

создается

 

на

об­

мотке

/

в то

время,

как

падение

напряже­

ния

на

обмотке

/ /

бу­

дет

 

незначительным,

поскольку

контур

L 2 C 2

настроен

на

 

частоту

6) АД,

от ОЙ

7L

Си1

9>,

1

Ы=\/2пУ~Ц&.

При

 

 

 

 

 

ЯД*

 

 

 

 

 

поступлении от OA

ча­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стоты

большее

нап­

Рис.

8.47. Схема частотного детектора с:

ряжение

будет на

об­

а — резонансными контурами;

б

полосны­

мотке / /

трансформато­

 

 

 

ми фильтрами

 

 

 

 

ра (рис. 8.48).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжения на обмотках I

и II выпрямляются двумя амплиту­

дными

детекторами АД

(рис. 8.46

з, и)

и подаются

на схему срав­

нения

СС,

,в качестве которой

на

ірис. 8.47а

используется

диффе­

 

 

 

 

 

 

ренциальное

двухобмоточное

ре­

 

 

 

 

 

 

ле. В зависимости от того, по ка­

 

 

 

 

 

 

кой из обмоток этого реле прой­

 

 

 

 

 

 

дет больший ток, реле перебросит

 

 

 

 

 

 

свой

якорь

к тому

или

другому

 

 

 

 

 

 

 

контакту

и

ПрИ

получит

сигнал

 

 

 

 

 

 

соответствующей

 

полярности

 

 

 

 

 

 

(рис.

8.46

к).

 

 

 

 

 

 

о /іо

 

 

 

 

В случае применения полосных

п

тт

 

 

 

фильтров,

изображенных

на

рис.

Рис. 8.48. Частотные характеоис-

 

а АП с

 

 

которых

Ф4

наст-

тики

 

детектора

по

схеме

 

8.47 б, ОДИН

ИЗ

 

 

 

рис. 8.47а

 

 

роен

на

частоту

fB,

а

другой

*)

ЧД такого типа широко применяются в многоканальных системах ТТ

с ЧМ.