+7(495)926-7456
+7(495)926-7456
Электронные компоненты  Мануалы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [ 59 ] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

Частотная манипуляция - особьщ случай частотной модуля-; ции, в которой переходы (двоичные) информации сдвигают несущую частоту к двум определенным значениям f\ и fa, соответствующим входным единице или нулю. Демодулирующий выход должен также быть двоичным, т. е. типа «есть - нет».

3.4г. Когерентные амплитудные модуляторы

Рассмотрим амплитудно-модулируемую несущую, получающуюся из выражения

[l+m(/)]sin(co + Bx)- (3-55)

На рис. 3.48 показано, как модулирующий сигнал можно восстановить с помощью ФАП. Демодулированный сигнал присут-

Полосовой фильтр

F(s)

COS(cji0g)

Последе-текторныи дзилыпр

АМ-выход

Рис. 3.48. Использование ФАП в качестве синхронного АМ-демодулятора,

ствует на выходе квадратурного фазового детектора (рис. 3.15)V Если допустить, что сигнал на выходе ГУН есть cos(cu+вых), а фазовые детекторы - с перемножением, то синфазный сигнал на выходе детектора будет

Л0/ = /СЛ1+т(/)]5ш,. исключая высокочастотные члены

УЛО/ = 0 для seO.

(3.56)

Это подчеркивает свойство контура ФАП, что в первом приближении сигнал на выходе фазового детектора не подвергается влиянию амплитудной модуляции несущей. Однако сигнал на



Нижняя группа, Гц

Цифры

770 • • .

Верхняя группа, Гц

1209

1336

1477

Существует разнообразная аппаратура в телефонном коммутаторе для декодирования цифр от принимаемых тональных комбинаций. Рис. 3.49 показывает реализацию одного из них с использованием контуров ФАП. Требуется семь контуров ФАП, а средняя частота каждого ГУН подбирается такая, чтобы со-.

выходе квадратурного фазового детектора получается, исключая высокочастотные составляющие члены, в виде

Vc(0(2 = /СЛ1 + mтCOSф,КаП+т{()], если фешО, (3.57)

что представляет собой модулирующий сигнал, наложенный на постоянную составляющую (наличие составляющей постоянного тока показывает, что контур в режиме захвата синхронизирован). Этот тип амплитудной демодуляции является когерентным, так как реализуется путем умножения входного сигнала на восстановленную несущую в фазе с несущей передачи. Его следует отличать от демодуляции путем детектирования огибающей.

Следует отметить, что демодулятор амплитудно-модулируе-мых сигналов на рис. 3.48 находится вне контура. Поэтому контур должен отслеживать несущую, т. е. иметь такую узкую полосу, чтобы не создавать щум в квадратурной ветви.

3.4д. Тональные дешифраторы

На рис. 3.15 было показано, что наличие постоянного напряжения на выходе квадратурного фазового детектора указывает на то, что ГУН синхронизирован с входной частотой. Если ширина полосы контура мала, то индикация синхронизации будет лишь в том случае, если входная частота очень близка к средней частоте ГУН. Работа контура ФАП в качестве тонального дешифратора основана на этом принципе.

Комбинация тонов часто используется для передачи адреса и контрольных сигналов через телефонную сеть. Например, каждая цифра, набранная на микротелефоне с кнопочным набором, соответствует передаче двух частот в коммутатор, как показано ниже.



Глава 3

Нижняя группа

Вход то-\ нальных 1 данных

I LM567 Го=697Гц

ннопочт

еопаора

1М567 Го = 770Гц

LM567 Го=Вд-2Гц

1М567

""1

LMS67

j IMS67

щ=тбгц

LM567

fn-m7ru

Верхняя группа

Uuqjpa

г>

> > > >

> > >

-8 -9

Рис. 3.49. Использование тональных дешифраторов на основе ФАП для деко дирования цифр кнопочного набора.

ответствовать одному из семи передаваемых тонов. Заметим, что разделение между частотами в каждой группе составляет .~10%, поэтому ширина полосы контура должна быть около Б7о- Выбор ширины полосы контура - это компромисс между нужной защитой против ошибочной синхронизации по соседней частоте и уходом средней частоты ГУН с температурой, временем и т. п.

3.4е. Выбор схемы ФАП

Читателю сейчас должно быть ясно, что параметры контура ФАП для применений, описанных здесь, или другие возможные применения могут быть весьма различны и должны тщательно анализироваться. Одним -общим параметром является стабильность средней частоты ГУН. Если эта частота сдвигается под действием разных факторов очень сильно,-то контур неожиданно будет терять синхронизацию. Для того чтобы схема оставалась в режиме захвата, разница между частотой ГУН и входной ча-



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [ 59 ] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141