200245. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés állandó modulációs indexű frekvenciamoduláció megvalósítására

1 HU 200245 A 2 Á találmány tárgya kapcsolási elrendezés állan­dó modulációs indexű frekvenciamoduláció megva­­lósítására^fnelynél a modulációs index a moduláló frekvenciától függetlenül állandó. A találmány szerinti kapcsolási elrendezés főleg olyan elektronikus rendszerekben alkalmazható, ahol fontos követelmény a moduláló frekvenciától függetlenül, állandó modulációs indexű frekvencia­modulátor létrehozása, amelynél a modulációs in­dex a moduláló frekvencia, a mikorhullámú oszcil­látor munkaponti feszültsége és a környezeti hőmérséklet változásának hatására 10%-nál na­gyobb mértékben nem változik meg. Ismeretes, hogy a mikrohullámú távmérőkben a távmérés pontosságát oly módon javítják, hogy a mikrohullámú oszcillátort az úgynevezett mérőf­rekvenciával közel állandó és nagy modulációs in­dexet elérve frekvenciamodulálják (lásd Wadley, Ti.: Electronic principles of the Tellurometer /The transaction of the SA. Institute of Electronic Engi­ne« s 1958/máj 143-170. oldalak). A mikrohullámú oszcillátorok gyakorlati alkal­mazása során ismeretes az az igény, hogy a minél nagyobb modulációs indexű frekvenciamoduláció ne változzék se az egyenáramú munkapont, se a mű­ködési hőmérséklet függvényében. Ezen követle­­ménynek ellentmond a korszerű félvezetős mikro­hullámú oszcillátorok nemlineáris hangolási karakterisztikája. A nemlinearitás az egyenáramú munkapont és a működési hőmérséklet hatására is tapasztalható (különösen a 3 cm hullámhosszúságú, 10 GHz frekvenciájú és UHF moduláló m - 0,5 mo­dulációs indexnél tapasztalható). Az irodalomból ismert klisztronnal felépített al­kalmazásokban a mikrohullámú oszcillátornak li­neáris a hangolási karakterisztikája, kicsi a hőmér­sékletfüggése és a moduláló frekvenciák értékben közeliek (néhány százalékot változnak), ezért amp­litúdójúk változtatása nélkül sem változik a modu­lációs index. Azon félvezető alapú (kb. 10 GHz frekvenciatar­tományú) mikrohullámú oszcillátorok, amelyeknél UHF sávú modulációs jellel nagy moduláxiós inde­xet kívánnak elérni, az alkalmazások egy részénél, például mikrohullámú távmérésnél cél lehet a mo­dulációs index nagy és állandó értéken való tartása. Ilyen megoldás nem ismeretes. Ismeretes továbbá (lásd Stadler, E.: Moduláció a híradástechnikában, Műszaki Könyvkiadó 1979, Budapest), hogy ahhoz, hogy egy frekvenciamodu­láló jellel működő frekvenciamodulátor kimeneti jelének spektrumában a vivőhullám- és oldalhul­­lám-amplitúdó aránya állandó legyen, biztosítani kell, hogy az m modulációs index állandó legyen: AF m ---­fm ahol AF - a frekvencialöket fm - a moduláló jel frekvencia A kifejezésből jól látható, hogy állandó modulá­ciós indexet akkor kapunk, ha a moduláló jel frek­venciájának növekedésekor a frekvencialöket ará­nyosan nő. A találmány célja tehát olyan kapcsolási elrende­zés létrehozása állandó modulációs indexű frekven­ciamoduláció megvalósítására, ahol a modulációs index változása a moduláló frekvencia, a mikrohul­lámú oszcillátor munkaponti feszültsége és a kör­nyezeti hőmérséklet változásának hatásáras 10%­­nál többbet nem változik. A kitűzött célt továbbá olyan kapcsolási elrende­zés kialakításával értük el, melynek feszültségvezé­reit oszcillátora, annak kimenetével összekötött ha­tároló erősítője, azzal összekötött szűrő áramköre és hangolható mikrohullámú oszcillátora van, ahol a hangolható mikrohullámú oszcillátor egy félveze­tő eszköz, melynek moduláló bemenetére súlyozott összeadó áramkör kimenete, annak egyik bemene­tére a hangolható mikrohullámú oszcillátor hango­ló munkaponti feszültsége és második súlyozott összeadó áramkör egyik bemenete, másik bemene­tére a szűrő áramkör kimenete és csúcsdetektor be­menete, annak kimenetére műveleti erősítő egyik bemenete, annak másik bemenetére a második sú­lyozott összeadó áramkör kimenete, kimenetére a határoló erősítő, annak kimenetére a szűrő áram­kör, bemenetére pedig a feszültségvezéreit oszcillá­tor van kapcsolva, és annek bemenete a második sú­lyozott összeadó áramkör második bemenetével van összekötve, annak harmadik bemenetére offset fe­szültség van kapcsolva. A találmány szerinti kapcsolási elrendezést az alábbiakban kiviteli példa kapcsán mutatjuk be, melyet a mellékelt rajzon ábrázolunk, ahol az 1. ábrán a találmány szerinti kapcsolási elrende­zés tömbvázlata, a 2. és 3. ábrán pedig a kapcsolási elrendezésben ta­lálható súlyozott összeadó áramkörök részletes áramköri rajza látható. Az 1. ábrán látható 1 feszültségvezéreit oszcillá­tor, amelynek kimenetéhez 2 határoló erősítő, cél­szerűen elektronikusan szabályozott kimeneti szin­tű erősítő, annak kimenetéhez 3 szűrő áramkör, annak kimenetéhez 8 súlyozott összeadó áramkör, annak kimenetéhez pedig 4 hangolható mikrohullá­mú oszcillátor kapcsolódik. A 3 szűrő áramkör ki­menetére 5 csúcsdetektor, annak kimenetére kap­csolt 6 műveleti erősítő van kötve, melynek kimenete az elektronikusan szabályozható kimene­ti szintű 2 határoló erősítő szabályozó bemenetére van kötve. A 6 műveleti erősítő másik, neminvertá­­ló bemenetére második 7 súlyozott összeadó áram­kör kimenete van kapcsolva, melynek első bemene­te az 1 feszültségvezéreit oszcillátor bemenetével, második bemenete Uoffset feszültséggel, harmadik bemenete UMP munkaponti feszültséggel és a 8 sú­lyozott összeadó áramkör második bemenetével van összekötve. Az 1 feszültségvezéreit oszcülátor ve­zérlőfeszültségét UVCO-val, a 4 hangolható mikro­hullámú oszcillátor kimenőjelét pedig RFki-vel je­löltük. A 2. ábrán a 7 súlyozott összeadó áramkör rész­letes kapcsolási rajza látható: ez egy az Uoffset fe­szültségre kapcsolt 71 ellenállásból, azzal összekö­tött 70 nemlineáris ellenállásból, azzal összekötött 76 műveleti erősítőből, valamint a 76 műveleti erő­sítő visszacsatoló ágába kapcsolt 75 ellenállásból, neminvertáló bemenetére kötött 77 és 78 ellenállás-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom