SU77480A3 - Способ фазовой модул ции - Google Patents

Способ фазовой модул ции

Info

Publication number
SU77480A3
SU77480A3 SU36094A SU36094A SU77480A3 SU 77480 A3 SU77480 A3 SU 77480A3 SU 36094 A SU36094 A SU 36094A SU 36094 A SU36094 A SU 36094A SU 77480 A3 SU77480 A3 SU 77480A3
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
phase
modulator
voltage
amplitude
voltages
Prior art date
Application number
SU36094A
Other languages
English (en)
Inventor
Кросби М.
Original Assignee
Главное управление электрослаботочной промышленности
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Главное управление электрослаботочной промышленности filed Critical Главное управление электрослаботочной промышленности
Priority to SU36094A priority Critical patent/SU77480A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU77480A3 publication Critical patent/SU77480A3/ru

Links

Landscapes

  • Amplitude Modulation (AREA)

Description

В известных фазовых модул торах несущее напр жение делитс  |на два сдвинутых по фазе напр жени , которые дифференциально модулируютс  по амплитуде и затем снова складываютс . В этом случае дл  получени  наиболее линейной модул ции два несущих напр жени  равной амплитуды должны иметь разность фаз в 90°.
По предлагаемому способу фазовой модул ции модул ци  по амплитуде осуществл етс  только одного из несущих напр жений. Согласно изобретению складывают модулированное по амплитуде напр жение с несущим, сдвинутым по фазе на 135°, и при этом амплитуда модулированного напр жени  равна 0,707 амплитуды немодулированного напр жени . Регулиру  надлежащим образом одномодул торную систему можно получить результаты, на практике не уступающие действию с модул цией двух несущих.
На фиг. 1 изображена блоксхема фазового модул тора, в котором два равных по амплитуде несущих напр жени  смещены по фазе и дифференциально модулированы по амплитуде, после чего они вновь складываютс ; на фиг. 2 блоксхема устройства, работающего по предлагаемому способу; здесь два несущих напр жени  неравны по амплитуде и смещены по фазе, но модулируетс  по амплитуде только одно из них, затем эти напр жени  складываютс  и результирующее напр жение , таким образом, оказываетс  модулированным по фазе, а также в некоторой степени и по амплитуде; на фиг. 3 и 4 даны схемы двух вариантов устройства по фиг. 2; на фиг. 5 показана принципиальна  схема фазового модул тора , изображенного на фиг. 1.
В устройстве (фиг. 1) источник несущего напр жени  присоединен к модул тору 3 через фазовращатель 2, а к модул тору 4 - непосредственно . Модулирующее напр жение со входа подводитс  к модул торам 3 и 4 дифференциально через трансформатор 5, т. е. с разностью фаз в 180°. Оба модулированных по амплитуде несущих напр жени  на
№ 77480- 2 выходе складываютс , дава  в результате напр жение, мен ющеес  по фазе в пределах, завис щих от первоначальной разности фаз несуихих напр жений, подводимых к модул торам 3 4.
На фиг. 2 изображено устройство, в котором модулируетс  только одно из двух отличных по фазе напр жений. Источник 1 несущего напр жени  присоединен через усилитель 6 к потребл ющей цепи, а через, фазовращатель 7 к модул тору 8. Выход модул тора также присоединен к потребл ющей цепи. Модулирующее н.апр жение подводитс  только к модул тору 5; усилитель 6  вл етс  вентилем, защищающим модул тор 8 от возможности возникновени  паразитных колебаний.
Математический анализ показывает, что оба типа модул торов при данной глубине амплитудной модул ции составл ющих напр жений (обоих или одного - в зависимости от схемы)дают одинаковую фазовую и некоторую нежелательную амплитудную модул цию. Преимуществом одномодул ториой системы  вл етс  ее сравнительна  простота.
Если модул торы 3 Е 4 (фиг. 1) или усилитель 6 и модул тор 8 (фиг.2) работают также в качестве умножителей частоты, то во столько же раз увеличиваетс  и первоначальна  разность фаз несущих напр жений . Если, например, частота удваиваетс , то первоначальна  разность фаз в схеме по фиг. 1, задаваема  фазовращателем , должна быть равна 45° или 135°, после удвоени  частоты разность фаз будет равна 90° или 270°.
В приведенном случае модул торы исполн ют две функции: модулируют амплитуду в соответствии с сигналом и умножают частоту. Такой модул тор состоит из модул торной лампы, входной контур которой настроен на несущую частоту, а выходной-на желаемую, в данном случае вторую, гармонику. Если желательно, то функции модул тора и умножител  можно разделить; в этом случае после обычной модул торной лампы включаетс  отдельна  умножительна  лампа.
Модулирующее напр жение подводитс  к модул торам 5 и - по двухтактной схеме через трансформатор 5. Модулированные несущие напр жени  складываютс  в общей анодной цепи модул торов 5 и или в последнем каскаде умножителей частоты, если последние примен ютс .
Если в схеме па фиг. 2 происходит удвоение частоты, то сдвиг фазы в фазовращателе 7 должен быть равен 67,5° или 112,5°, так чтобы после умножени  разность фаз была равна 135° или 225°. Усилитель 5 действует как умножитель частоты, а к модул тору 8 подводитс  модулирующее напр жение, так что ои действует как модул тор и как умножитель . Суммирование происходит в общей анодной цепи.
Умножители частоты можно включать до или после модул торов, но во вс ком случае до суммировани , так как иначе нельз  было бы уменьщить необходимую первоначальную разность фаз несущих напр жений.
В схеме на фиг 3 модулируетс  только одно из двух складываемых напр жений. К источнику / присоединен контур 9, настроенный на несущую частоту. Фазовращатель RC действует совместно с двухтактным настроенным контуром 9 так, что к сеткам GI и GZ усилител  6 и модул тора 8 подвод тс  напр жени , отличающиес  по фазе на 135°, что дл  модул тора такого типа  вл етс  наилучшим. Фазовращатель RC уменьшает также амплитуду напр жени ; величина последней подбираетс  так, чтобы подводима  к модул тору 8 амплитуда напр жени  была равна 0,707 амнлитуды напр жени , подводимого к усилителю 6. Суммарное напр жение возникает в настроенном контуре 10, к которому присоединены аноды 11 ц 12 и который настроен на несущую частоту . Модулирующее напр жение подводитс  через джек 13 и трансформатор 14 к запирающей сетке 15 модул тора 8. С контуром 10 св зан передатчик 16.
В схеме фиг. 4 модул торна  и усилительна  лампы одновременно работают как умножители частоты. Несуща  частота беретс  от стабилизованного кварцем генератора 17. Кварц PC присоединен к сетке лампы генератора, а в анодную цепь этой лампы включен настроенный контур 18.
Через фазовращатель RC напр жение подводитс  к сетке GI модул торной и умножительной лампы 19, а через конденсатор Ci к сетке G yu-ножительной лампы 20. Конденсатор С служит дл  регулировани  амплитуды . Без умножени  частоты была бы нужна разность фаз в 135°, но при удвоении частоты начальна  разность фаз должна быть равна 67,5°; на эту величину и отрегулирован фазовращатель RC. Конденсатором Ci можно отрегулировать подводимое к лампе 20 напр жение таким образом, чтобы амплитуда напр жени  на выходе лампы 19 была равна 0,707 амплитуды напр жени  на выходе лампы 20. Модулирующее напр жение подводитс  так же, как и в схеме на фиг. 2. Контур 21 настраиваетс  на желаемую гармонику несущей частоты.
Схема фиг. 5 иллюстрирует способ умножени  частоты в дифференциальном модул торе, в котором модулируютс  оба умножительных каскада. При удвоении частоты контур 22 настраиваетс  на вторую гармонику несущей частоты, создаваемую в контуре 23 генератором 24:, фазовращатель RC устанавливаетс  на сдвиг фазы 45°; амплитуды обоих напр жений выравниваютс  конденсатором Cj. Модулирующие напр жени  подвод тс  через двухтактный трансформатор 25 к антидннатронным сеткам 26 и 27. При первоначальной разности фаз несущих напр жений , равной 45°, разность фаз модулированных напр жений в анодных цен х ламп 28 и 29, благодар  удвоению, будет равна 90°. Подводимое через трансформатор 25 напр жение таким образом модулирует по фазе энергию, возникающую в настроенном контуре 22, в пределах 9(F по обе стороны от середины указанного предела.
Соотношение амплитуд двух складываемых напр жений регулируетс  либо нодбором анодного напр жени  модул торов, усилителей или умножителей, либо переменным конденсатором, как на фиг. 4 и 5.
Возможны различные варианты описанных схем. В схеме фиг. 5 можно, например, утраивать частоту; в этом случае фазовращатель RC регулируетс  на сдвиг фазы 30°. Анодные цепи могут быть включены параллельно , как показано на схеме, либо по двухтактной схеме. В последнем случае фаза изменитс  с 90 на 270°, что в смысле глубины модул ции и искажений не имеет значени , но может улучшить действие умножителей .
В двойном модул торе можно использовать изображенный на фиг. 3 фазовращатель и заставить модул торы работать как удвоители. Этот фазовращатель дает сдвиг на 135°, что после удвоени  дает разность фаз в 270°, т. е. оптимальную величину.
Предмет изобретени 
Способ фазовой модул ции с применением нескольких каналов и амплитудной модул ции, отличающийс  тем, что складывают модулированное по амплитуде напр жение с несущим, сдвинутым по фазе на 135°.
- 3 -Л 77480
SU36094A 1939-06-16 1939-06-16 Способ фазовой модул ции SU77480A3 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU36094A SU77480A3 (ru) 1939-06-16 1939-06-16 Способ фазовой модул ции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU36094A SU77480A3 (ru) 1939-06-16 1939-06-16 Способ фазовой модул ции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU77480A3 true SU77480A3 (ru) 1948-11-30

Family

ID=48262212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU36094A SU77480A3 (ru) 1939-06-16 1939-06-16 Способ фазовой модул ции

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU77480A3 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2300837C2 (ru) * 2004-04-14 2007-06-10 Новочеркасский военный институт связи Способ фазовой модуляции колебаний

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2300837C2 (ru) * 2004-04-14 2007-06-10 Новочеркасский военный институт связи Способ фазовой модуляции колебаний

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2282714A (en) Method and means for the linear transmission or amplification of amplitude-modulatedcarrier waves
GB859002A (en) Improvements in or relating to phase modulators for carrier communication systems
US2436834A (en) Phase and frequency modulation
US3974460A (en) High frequency modulator, such as an amplitude modulator, including a frequency multiplier
US2238249A (en) Phase modulator
US1946308A (en) Apparatus for radiocommunication
US2111587A (en) Phase modulation
JPS6317023Y2 (ru)
US2682640A (en) Arrangement for modulating electric carrier wave oscillations
SU77480A3 (ru) Способ фазовой модул ции
US2045107A (en) Phase modulation
GB1022542A (en) Improvements relating to frequency modulators
US2163939A (en) Method of modulation
US2210968A (en) Split side band amplifier circuit
US2423866A (en) Wave separator
US2345101A (en) Frequency modulator
US2253575A (en) Frequency multiplier
US2576429A (en) Single side-band signal generator
US3327121A (en) Laser beam modulator
US2385085A (en) Method of producing frequency modulated waves for radio transmission
US2184571A (en) Modulation system
US2262380A (en) Frequency multiplier
US2353204A (en) Wave length modulation
US2324282A (en) Wave length modulation
US2279661A (en) Wave control and control circuit