182496. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés változtatható frekvenciájú és amplitudójú szinuszos, ill. négyszögjelek előállítására, előnyösen SECAM színsávgenerátor céljára

3 182496 4 A találmány tárgya 'kapcsolási elrendezés vál­toztatható frekvenciájú és amplitúdójú szinu­szos, illetve négyszögjelek előállítására, amely különösen a TV-technikában alkalmazható elő­nyösen SECAM színsáv jelek előállítására. A műszer és színes TV-technikában gyakran van szükség időben változó frekvenciájú jelek­re. A frekvencia változó frekvenciájú PM modu­látorok jellemzője, hogy megfelelő pontosság el­éréséhez kristály oszcillátorral történő össze­hasonlítás szükséges (pl. fázisesatolt rendszer). Az ilyen áramkörök drága alkatrészekből épül­nek fel, ezért elsődlegesen professzionális mű­szerekben és berendezésekben alkalmazzák. Ug­rásszerű frekvenoiaváltozás előállítása lénye­gesen egyszerűbb, és az áramkör olcsóbb ele­mekből építhető fel. Ekkor azonban minden egyes frekvencia előállításához külön oszcillátor, pl. fix frekvenciájú, ,szekvenciálisán kapuzott és indított nem lineáris, szinuszos LC oszcillátor szükséges. A frekvencia pontossága az alkalma­zott LC-elemektől függ. Ismeretesek továbbá a relaxációs oszcilláto­rok, ahol szinuszos kimenet esetén LC- vagy RC- szűrő szükséges. Ezen oszcillátorok frekvencia­pontossága erősen függ az alkalmazott félvezető elemtől. Ismert a színes TV-technikában olyan kapcsolá­si elrendezés, amely képirányú színsávokat ál­lít elő olymódon, hogy a színekhez tartozó min­den frekvenciát szekvenciálisán kapuzott diszk­rét LC-oszcillátorokkal valósítanak meg. Ismert továbbá a TV- és műszertechnikában használatos multiburst jel előállítására használt kapcsolási elrendezés, amelyben az egyes frek­venciájú jelcsomagokat szekvenciálisán kapu­­zott diszkrét LC-oszciHátorokkkal valósítjuk meg. A találmány szerinti elrendezéssel a fenti feladatokat egyetlen kapuzott LC-oszcillátorral is meg lehet oldani. A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy ha egy oszcillátor LC-körének hangolóele­mét, vagy elemeit időben egymás után elekt­ronikusan váltjuk, akkor egymás után tetsző­leges számú kimenő frekvenciájú jel nyerhető. Az elektronikus váltásnál felismertük azt a le­hetőséget, hogy például egy tranzisztor mű­ködhet kapcsoló üzemben a kollék,tor-emitter feszültség polaritásától függetlenül mindaddig, míg a kollektorbázis dióda ki nem nyit. A kap­csolásban ezért használható a tranzisztor kol­lektor ellenállás nélkül a kollektorra kapcsolt kondenzátorral, vagyis lehetővé válik a hangoló elemek eléktronikus váltása. A találmánynak az a lényege, hogy egy LC- oszcillátor rezgőkörének nagy impedanciájú pontja frekvenciaváltó egységre csatlakozik, amely frekvenciaváltó egységben olyan hangoló elemek vannak elrendezve, amely hangolóele­mek mindegyikéhez egy-egy, a hangoló elemek­re a rezgőkörrel váltakozva történő párhuzamos kapcsolására alkalmas vezérelhető elektronikus kapcsoló csatlakozik. Elektronikus kapcsoló alatt nyitott koliekto­­ros kaput, invertert, három állapotú (THRE STATE) logikai kaput vagy CMOS analóg kap­csolót kell érteni. A találmányt részletesebben az ábrán bemu­tató tt kiviteli példa segítségével ismertetjük, az 5 ábrán a találmány szerinti kapcsolási elrendezés egy kiviteli példájának tömbvázlata látható. Az ábrán látható kiviteli példában három főegység: 1 oszcillátor, 2 frekvenciaváltó egység IQ és 3 impedanciaosztó van elrendezve. A 2 frek­venciaváltó egység 4 hangolóelemeinek közös pontja az 1 oszcillátor 5 LC rezgőkörének válta­­kozóáramúlag magyimpedanciás pontjára csat­lakozik. Az 1 oszcillátor előnyösen aktív logikai |- kapukkal felépített szinusz és négyszögjelet szol­gáltató LC oszcillátor. A 4 hangolóelemek másik kivezetései a 6 elektronikus kapcsolókon kerese­tül az 5 LC rezgőkör kisimpedanciás pontjára (testre) vannak kötve. A 7 elválasztó fokozat be- 20 menete 8 kapcsolón keresztül az 1 oszcillátor szinuszos vagy négyszög kimenetére csatlako­zik. A 7 elválasztó fokozat kimenete a 3 impedan­ciaosztó 9 felső tag impedanciájának bemeneté- 25 re, a 9 felső tag impedanciájának kimenete pe­dig a 3 impedanciaosztó 10 alsó tag impedanciái­nak közös pontjára (osztó kimenete) kapcsolódik. A 10 alsó tag impedanciák 11 elektronikus kap­csolókkal válthatók a 6 elektronikus kapcsolók- 30 hoz hasonlóan. A 4 hangolóelemekként kondenzátorokat vagy induktivitásokat, vagy mindkettőt, kapcsoló­­elemekként pedig nyitott kollektoros logikai ka­pukat, háromállapotú (THREE STATE) logikai 35 kapukat, vagy CMOS analóg kapcsolókat hasz­nálhatunk. A Vi kapuzóbemenet az 1 oszcillátor indítá­sára és leállítására szolgál, ip A frekvencia váltása a LC rezgőkör hangoló­kapacitásával párhuzamosan kapcsolt konden­zátorokkal történik. A megfelelő kondenzátor vagy kondenzátorok bekapcsolása elektronikus kapcsolóelemekkel valósítható meg. 15 A V bemenetekre adott szekvenciális jelekkel történik a 6,11 elektronikus kapcsolók be- és ki­kapcsolása. Az 1 oszcillátor szinuszos vagy négyszög ki­menetére a 3 kapcsoló közbeiktatásával a 7 el- 50 választófokozaton keresztül a kapuzott 3 impe­danciaosztó csatlakozik, amely szinuszos kime­net esetén kapuzott ohmos tagokból állhat, így a frekvenciaváltással szinkron, vagy attól füg­getlenül amlitúdóváltásra is lehetőség van, négy- 55 szögkimenet esetén, a szintkapuzáson kívül, reak­­táns osztóelemek alkalmazásával (pl. soros rez­gőkör) frekvencia többszörözésére nyílik mód, célszerűen a kapuzott elem legyen a kondenzá­torkapcsolóként nyitott kollektoros invertert, 60 logikai kaput háromállapotú (THREE STATE) logikai kaput, vagy CMOS analógkapcsolót hasz­nálhatunk. Az 1 oszcillátor szinuszos kimenete és a 8 kapcsoló közé négyszögesítő 12 jelformáló fokozat köthető abban az esetben, ha az 1 osz- 65 cillátor csak szinuszos kimenettel rendelkezik. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom