183380. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kapcsolási elrendezés fázisbillentyűzött vivőhullám koherens vivőjelének alapsávi ejlfeldolgozás módszerével történő kinyerésére

1 183 380 2 képző kiviteli változatot 2—PSK esetére a 2. ábra mutatja, ahol a kapcsolás bemenetét a 15 limiterek be­meneté, kimenetét pedig olyan 16 kizáró — vagy áram­kör kimenete alkotja, melynek bemenetelhez a 15 limi­terek kimenetei vannak kötve. 4 PSK fázisbillentyűzés esetén a megadott formulá­nak megfelelően az 1. ábrán látható kapcsolási elrende­zésben szereplő 9 digitális hibajel képző kiviteli változa­tát a 3. ábrán látható kapcsolás mutatja, melynek egy­­egy bemenetét a 17 digitális frekvenciakétszerezö (2. ábra), a 18 analóg összegzőből és 15 limiterből álló 21 komplexum, valamint a 19 analóg különbségképző­ből és 15 limiterből álló 22 komplexum közösített be­meneté, kimenetét pedig olyan 16 kizáró-vagy áramkör kimenete alkotja, melynek egyik bemenete a 17 digitális frekvenciakétszerezö kimenetével, további bemenete pedig egy olyan további 16 kizáró-vagy áramkör kimene­tével van összekötve, melynek egy-egy bemenete a 21 analóg összegző és limiter, továbbá 22 analóg különbség­képző és limiter komplexum kimenetéhez van vezetve. A találmány szerinti 9 digitális hibajelképző kiviteli változatát 8—PSK fázisbillentyűzés vagy QPR moduláció esetére a 4. ábrán látható kapcsolás mutatja, ahol a 23 digitális frekvenciasokszorozó bemenetét a 20 digitális frekvencianégyszerező 34 súlyozott analóg összegzőből és limiterből álló komplexum, valamint a 35 súlyozott analóg különbségképzőből és limiterből álló komplexum egy-egy közösített bemenete alkotja, kimenetét pedig olyan 16 kizáró-vagy áramkör kimenete képezi, melynek egyik bemenete a 20 digitális frekvencianégyszerező kimenetével, további bemenete pedig olyan további 20 digitális frekvencianégyszerező kimenetével van ösz­­szekötve, melynek bemenetei a 34 súlyozott analóg ösz­­szerző és limiter, valamint a 35 súlyozott analóg különb­ségképző és limiter komplexum kimeneteivel vannak ösz­­szekötve. A találmányunk szerinti eljárás foganatosításának egyik előnyös vonása, hogy a digitális frekvenciasokszo­­rozás során az analóg p és q jelek négyszögesítését egy­szerű null-komparátorokkal lehet elvégezni. Ily módon a 9 digitális hibajel képző 2. és 3. ábrán részletezett példaképpeni kiviteli változataiban a 15 limitereket null­­komparátorok alkotják. A digitális frekvencianégyszerezésnél az eljárás foga­natosítását tovább lehet egyszerűsíteni azáltal, hogy az analóg különbségképzés (p-q) és limitálás (négyszöge­sítés) feladatát egy lépésben egy olyan differenciál kom­­parátor végzi el, melynek egyik bemenetére a p, másik bemenetére a q analóg jel jut. Ezért a találmányunk tár­gyát képezi a 20 digitális frekvencianégyszerezőnek az a kiviteli alakja, melyben a 22 analóg különbségképző és limiter komplexumot egy differenciál komparátor al­kotja. Ennek az elvnek a felhasználásával a 21 analóg összegző és limiter további kiviteli változatát egy olyan kapcsolás képezheti, melynek egyik bemenetét — az 5. ábrán láthatóan — egy 24 fázisfordító erősítő bemenete, másik bemenetét egy olyan 25 differenciál komparátor egyik bemenete alkotja, melynek további bemenete a 24 fázisfordító erősítő kimenetével van összekötve és kime­nete egyúttal a 21 analóg összegző és limitáló komple­xum kimenetét képezi. A találmányunk szerinti eljárásban a fáziszárt hurok (PLL) befogási tartományát azáltal növeljük meg, hogy egy digitális vezérlőjellel egy 11 beállítójel generátort in­dítunk, mely a 7 feszültségszabályzott oszcillátor frek­venciáját vagy bizonyos modulációs eljárásoknál, mint pl. QPR moduláció esetén a referenciajel útjába iktatott 6 digitális fázistoló fázistolását változtatja mindaddig, míg a hurok beszínkronizált - más szavakkal „behú­­zctt” - állapotba nem kerül (lásd: az 1. ábrát). A 11 beállítójel generátor kimenő vezetékei az 1. áb­rán azért vannak szaggatott vonallal jelölve, mert az al­kalmazási igénytől függően akár az egyik, akár a másik, vagy akár egyidejűleg mindkét kimenetre szükség lehet. Például N-PSK moduláció esetén (N = 2, 4, 8, ...) elegendő csak a 7 feszültségszabályoztt oszcillátor frek­venciáját változtatni. QPR modulációnál viszont helyes frekvencián 4 további, 45°-kal különböző fázishelyzetnél is beszinkro­nizálhat a hurok. Találmányunk szerinti megoldás ebben az esetben lehetővé teszi, hogy hibásnak értékelt demodulált jel esetén ilyenkor a 11 beállítójel generátorral nemcsak a 7 feszültségszabályzott oszcillátor frekvenciáját, hanem a kimenőjelének fázishelyzetét is változtatni lehessen. Találmányunk tárgyát képezi a 11 beállítójel generá­tor olyan kiviteli alakja, melynél a 7 feszültségszabály­­zoit oszcillátor frekvenciáját nem folyamatosan, hanem diszkrét lépésekben, lépcsőjel formájában változtatjuk. Fű részfog helyett lépcsőjel forma alkalmazása meg­könnyíti a 12 digitális kiértékelő számára, hogy legyen ideje egy-egy állandó VCO frekvenciánál a hurok be­szinkronizált állapotát ellenőrizni. Ilyen lépcsőjel feszültség előállítása kereskedelemben kapható monolitikus IC-kből könnyen realizálható. A gyakorlatban előfordulhat, hogy nincs szükség a VCO frekvenciájának hang' 1 'ára, — csak pl. moduláció ese'én — a helyes fázisállapot beállítására, ha a VCO kristályvezérelt oszcillátorként működik. A találmá­nyunk tárgyát képezi az eljárásunk azon foganatosítási módja, melynek során a 11 beállítójel generátort négy­szögjel generátor alkotja. A kapcsolási elrendezésnek a kiviteli változatát (1. ábra) az a megoldás jellemzi, hogy a 11 beállítójel generátor kimenete a 6 digitális vezér­lésű fázistoló bemenetével, míg legalább egyik bemenete a 12 digitális kiértékelő kimenetével van összekötve. Mint ismeretes, a fáziszárt hurok behúzott állapotá­ban a referenciajel spektrum tisztasága és ezzel együtt a démodulait négyszögjel minősége (dzsittere) függ attól, hogy a 7 feszültségszabályzott oszcillátor bemenetén (1. : bra) az átlagolt hibajel mennyire közel esik a névle­ges középértékhez. Ui. hőmérséklet változás, alkatrész öregedés, tápfeszültség ingadozás, stb. hatására a hibajel eltolódhat és következménye, hogy a PLL a működésből kiesik. Abból a célból, hogy a működés során a PLL ál­landóan az optimális működési tartományban legyen, ta­lálmányunk tárgyát képezi az eljárásunknak az a fogana­tosítási módja, melynek során a VCO-t külsőlég hangoló beállítójel generátort olyan további digitális jel vezérli, mely akkor keletkezik, ha a VCO-ra jutó hibajel értéke egy felső küszöbérték fölé vagy egy alsó küszöbérték alá esik. Ennek egyszerű áramköri realizálása például két olyan komparátorral és logikai áramkörrel lehetséges, melynél a komparátorok referenciafeszültségei a küszöb­értékekre vannak beállítva. A logikai áramkör (pl. egy digitális diszkriminátor) biztosíthatja, hogy a beállító­jel generátor csak akkor kapjon vezérlőjelet, ha a PLL behúzott állapotban van. Természetesen más áramköri realizálás is lehetséges. A kapcsolási elrendezésnek ezt a kiviteli alakját az 1. ábrán az a szaggatott vonallal jelölt 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 5

Next

/
Thumbnails
Contents