Daha önce faz ve frekans modülasyonu PM ve FM'den gelen sinyallere baktık, istatistiklere uygun olarak, modülasyon ile karanlık radyo sinyalinden bilgi deposuna güç kaynağı alındı. Aktarmak için okuyucu, karesel yerel osilatörün robotiğinin ilkesini bilir.

Hadi є faz modülasyonlu giriş esmer sinyali:

(1)

De - giriş sinyalinin genliği, - frekans sinyalle ilgili değil, - PM sinyalinin faz sapması (faz modülasyonu indeksi); İlet, ancak modulo sinyali modulo sinyalini değiştirmez.

Sinyalin faz zarfı, küçük 1'de gösterildiği gibi, dörtlü yerel osilatörün eklenmesinin arkasında görülebilir.



Malunok 1: Ek kareleme heterodininin arkasındaki karmaşık döngünün görünümü

Çıkış sinyali kareleme bileşeninde çarpılırsa, okunabilir:

virazu (3) ile şunları yapabilirsiniz:

(4)

Bu şekilde PM sinyalini demodüle edebilir ve modüle çıkış sinyalini görebiliriz. Aynı zamanda, saygıyı başlangıçta vahşileştirmek gerekir. Bir kelimeyle, gezinme, PM sinyalinin tutarlı bir şekilde alınması anlamına gelir, böylece kareleme heterodininin tutarsız frekansı ve frekansının frekans ve faz tutarsızlığı ve başka bir şekilde iletilir, ancak arktanjant radyan aralıklarında hesaplanır ( işlev). Tutarlı bir alımın aklı halledilmezse, alınan PM sinyalinin yerel osilatörün koçanı fazına bir tutarsızlık ve zayıf faz yanıtı sıklığı vardır. Bu sıralamada, (2) viglyad'da yeniden yazabilirsiniz:

(7)

Böyle bir sıralamada, sinyalin demodülasyonundan önce üretilecek tutarsız bir yaklaşım, frekans dağılımının stok oranları artı vipadkova koçanı fazı satırına iletilir. Herhangi bir inisiyatifte, arktanjantın periyodikliğinde bir kutupluluk gibi başka bir etki kendini gösterir. Modülü değiştirmek doğrusal olur olmaz, girişteki arktanjantın periyodikliği nedeniyle, "testere" küçük 2'de gösterilir.



Malunok 2: Arktanjantın periyodiklik etkisi

Bu nedenle, alınan PM sinyali için, demodüle edilmiş bir sinyal olasılığına rağmen tutarlı bir işleme gereklidir. Pratikte, analog PM modülasyonu, eksikliklerin anlamlarıyla geniş bir genişlemeyi ihmal etmedi. Ancak, dijital faz modülasyonu, eğer modüle edici sinyal dijital ise, bu konuda çok şey biliyordu. Dijital faz modülasyonu ile, modülasyon sinyali doğrudan bir darbedir ve faz şerit benzeri ve faz kaydırma tuşu PSK'yı değiştirir ve bununla ilgili gelecek sürümlerde rapor edilir. Frekans modülasyonuna geçeceğiz. Frekans FM modülasyonu ile modülün entegre edilmesi için çıkış sinyali:

Fazın zarfını farklılaştırarak, frekansı değiştirebiliriz:

(10)

Saygı canavarı, eski tutarsızlık frekansı dikkate alındığında, depo sonrası depoya demodüle edilmiş bir sinyal enjekte ederek, kural olarak, bilgi taşımaz ve ek bir yüksek frekanslı filtre için kullanılabilir. Bununla birlikte, farklılaşmadan önce, arktanjant "gereksiz periyodiklikten" kaybolur. Dışarı çıkıp eğlenelim, ben giderken arktanjantı (10) bir sırada kaybettim katlama işlevi:

Bebeğe okuma modülü de dahil olmak üzere çıkış sinyalinin normları 4. Çıkış modülasyon sinyali, yolun FM modülasyonu ile sapma frekansından 25 kHz frekansında sinyalin frekansını ve faz modülasyonunu gerçekleştirmek için kullanıldı. 2 kHz ve faz ve PM'nin yola sapması 7.




Malunok 4: Çıkış normal modulo sinyalinin osilogramı





Malunok 5: Arktanjantın periyodikliğini açmadan faz demodülatörünün çıkışı





Malunok 6: Yerel osilatör frekansının tam ayarları ile arktanjantın standart ve açıklıklarından PM ve FM demodülatörlerinin çıkışı





Malunok 7: Yerel osilatör frekansının dağılımı ile arktanjantın standart ve açıklıklarından çıkış PM ve FM demodülatörleri


PM sinyalini demodüle ederken, küçük olan için faz dedektörü çıkışının 5 okuması vardır. Arktanjant çıkışlarında, fazda belirgin bir yeniden dolaşma, fazda döngüsel periyodiklik olduğu görülebilir. Yerel osilatör frekansı tam olarak frekans dışı FM ve PM sinyaline ayarlandığında, PM ve FM demodülatörlerinin normalleştirilmesine dayalı arktanjant periyodikliğinin gösterimi, küçük 6'da ve çıkışlarında gösterilir. PM demodülatöründe, depo sonrası değişiklikler, koçanı bırakma aşamasıyla orantılıdır. Yerel osilatörün frekans dağılımındaki PM ve FM demodülatörlerinin girişlerindeki sinyal, 100 (PM sinyali açısından) ve 500 Hz (FM sinyali için) ile küçük 7'de gösterilir. PM demodülatörünün çıkışlarında, yerel osilatörün frekans dağılımında yer alan orantılılık faktörü ile bir tamamlama çizgisi vardır.

Şimdi arktanjant periyodiklik tanımını görelim. Temel çıkartma seçenekleri gibi eksiksiz bir paket açma algoritması seti için. Alanın ilk çeşidi, radyanlara yakın olanların arktanjant girdileri üzerindeki başıboş faz durumundadır. Küçük olan için endikasyon algoritmasına verilen robotik ilkesi 8.

Gürültü ve örnekleme sinyali aracılığıyla. Aynı zamanda, çizgileri fazda geçirmek ve yanlış sinyal oluşturmak imkansızdır.

Saldırıdaki alanın arktanjantının periyodikliğinin açıklığının bir başka çeşidi. PM sinyali, arızalı 3'e yönelik yardımcı yapı için daha önce görüldüğü gibi (11) yardımcı FM demodülatörünün arkasında demodüle edilir. Sonuç olarak, aynı faza eşit eldiven frekansını bulacaksınız. Tam bir integrasyon yazın ve Victoria ark tanjantı olmayan bir faz tanıtın (böl. Şekil 9).



Malunok 9: FM demodülatörü galip geldiğinde arktanjantın periyodikliğinin açılması

Danimarka, dijital modülasyonu kabul etme yeteneğine sahip değildir, çünkü frekans demodülatörü koçanı aşaması hakkındaki bilgileri hesaba katmaz, ayrıca entegrasyon sonucunda girişteki sinyal bir tür entegre entegrasyon alır.

Bir tane daha, mabut, samy kısa yol faz yönetimi ile dijital sistemlerde daha geniş genişleme ile bilinen arktanjant periyodikliğinin tespiti - aynı zamanda arktanjant frekansının kabul edilemezliği (böylece arktanjant periyodikliğinin kabul edilemezliği) faz konturunu çalıştırmak için otomatik kamaşma sıklığının analizi

Böyle bir sıralamada, PM ve FM demodülatörlerini indüklemek için güç kaynağına baktık. PM sinyali için, yerel osilatörün frekans bozulmasının, PM demodülatörünün çıkışlarına doğrusal bir eklemeye getirilmesi gerektiği ve FM sinyali durumunda, frekans değiştirilirse, olacağı gösterilmiştir. demodülatörün çıkışlarında depolama alanından yoksundur. Arktanjantın periyodikliğini hesaplamak için açma algoritmaları tarafından tetiklenir.

Etiket. Şimdi demodülatör hakkında bilgi verebilirsiniz. Demodülasyon konusu tek bir kitap veya liyakat konusu bile değildir. Demodülatörün mimarisini ve ana blokların tanımını kısaca tartışmaya çalışacağım. Birisi için statty'nin garnoy bir referans noktası olacağı konusunda cesaretlendirildim.

Pochatkov_dan:

1. Alıcının girişinden gelen sayısallaştırılmış sinyallerin geniş yumuşak frekanslarda dosyası. Örneğin, örnekleme hızı 200 MHz olan bir ADC'niz var. Böyle bir ADC'nin yardımıyla sinyalleri 100 MHz'e kadar smoothie'lerde sayısallaştırabilirsiniz. Ardından, eklenen modda tüm sinyalleri tek bir dosyada analiz edebilir ve demodüle edebilirsiniz.

2. Yukarıdaki analizin bir sonucu olarak sinyalin parametreleri:

  • ADC örnekleme hızı
  • ADC boyutu
  • saçma frekans
  • saat frekansı
  • modülasyon tipi

Bir karesel demodülatörün blok şeması

ADC'deki sinyalin örnekleme frekansı, sinyalin saat frekansının katı değildir ve sayısallaştırılmış dosyada birden fazla sinyal (300'e kadar) olabilir. Mawiglyad demodülatörünün blok diyagramının üç nedeni vardır, Şekil 1'deki ipuçları. bir.

Küçük. 1. Tutarlı bir demodülatörün blok şeması

Uygun, depo, robotik depolama modüllerinin prensibi

1. Dosya okuma modülü. Burada her şey basit. Örneğin, 16 bit ADC görünümleri dosyada saklanır. Çift duyarlıklı sayılara sahip demodülatör. Bir dosyadan ADC görünümlerini okumak ve bunları çift formata dönüştürmek için bir değerler modülü. Kaymış saygı, burada bir nüans var. Bir vikoristovuyutsya vykorystvuyutsya'da adım adım modül є FFT filtresi, robotik için Fur'є'nin yeniden uygulanması, blotlanmış blokların boyutu için birden fazla adım 2. Örneğin 218 = 262144 vidlikiv ADC.

2. FFT filtresi Dosyada zaten konuştuğum gibi, sinyaller normal yumuşak frekanslarda saklanır. Dosyada bu tür sinyaller daha da fazla olabilir. Sinyali olan diğer robotlar için, gereksiz tüm sinyalleri gören bir "virizati" kombinasyonuna sahip olmak gerekir. Herkesin frekans alanında filtreleme yapması daha iyidir. Olabildiğince basit, filtreleme işlemi 3 bölümde saklanır:
- Ziyaret doğrudan dönüşüm otrivannya spektrum sinyali için Fur'є;
- Farklı frekanslarda sinyalin spektrumunda sıfırlama. Yani bildiğim kadarıyla sinyale spektrumun frekansını ve genişliğini almıyorum;
- Fur'є'nin elebaşı Vicone.

Sinyal çantada görüntülenebilir. Olduğu kadar basit, biraz ince. Sağda, sonsuz bir sinyalle değil, kintsevoy dozhini bloklarıyla doğru yapabildiğim gerçeğinde, bloğun kenarlarında bir sinyal var. Yoldan çıkmak için üst üste binen (örtüşen) filtre bloklarını döndürmek gerekir. FFT analizi hakkında daha fazla ayrıntıyı FFT filtreleme ile ilgili makalenin yazarının "parmaklarda" makalesinde okuyabilirsiniz.

3. Kuadratür formülasyonu için ayarlayın. Modülün yönetimi, spektrumun uygulanması kadar basittir - spektrumun sinyale sıfır frekansa aktarılması ve karesel depolama I ve Q'nun oluşturulması. Zeka ihtiyacı, bir filtreleme sinyalinin cihaza gönderilmesidir. giriş ünitesi. Matematiksel olarak, her şey daha da katlanabilir. "Dijital Ses" kitabında tsykavo'yu kim okuyabilir yazar ekşi J. Store. Kenar çubuğunun altındaki 287, bir sonraki "KAM sinyali ve kötü konumlandırılmış FM aynı resme ayarlanabilir" bölümünden onarılabilir.

Kendi deyiminizle, spektrumun sinyale ileten tarafında bulunanlar, 2 adet karesel depo I ve Q'dan oluşturulmaktadır ve sağ taraftaki fabrikamız bunu ortadan kaldırmaktır. Korkmak daha da kolay. Yüksek frekanslı bir sinyalin bir kombinasyonu, eşit bir önemsiz sinyalin frekansına sahip önemsiz bir sinyal ile çarpılır. Nasıl çok görüyorsun? Uyumlu depolar, saklanacak iki sinyal, görülecek vb. Bu bizim için harika bir deneyim. Frekans çarpılır çarpılmaz sinyaller sıfıra eşittir, daha sonra sinyal görüntülendiğinde 0 olacaktır. Bu şekilde spektrumun 0'daki sinyale transferini kabul edebiliriz. Çoklu giriş ile, biz bir grup uyumlu depolama birimine ihtiyaç duymazsınız. Bunları nasıl göreceğiniz aşağıda açıklanacaktır. Dörtlü deponun levrekini bu şekilde aldık. Bir arkadaşınızı düzeltmek istiyorsanız, aynı yüksek frekanslı sinyali bir öcü ile çarpmanız gerekir, ancak şimdi aşamada 90 ° ile yok edilir.

Benim düşünceme göre, plan yılanı biliyordu ve onu eklemek için komütatörü getirdi. Sağda, stiller üzerindeki sinyallerin saat frekans aralığı büyük olduğundan, bazı durumlarda enterpolasyonda bir desimasyon sinyali yürütmek gerekir. değerden yanlış saat frekansı obrobka'nın iki mızrağından birini titret.

Bana göre, yak virishu planı kafama göre tasarlanmıştı; Sağda, aslında, düşük frekanslı filtreleme olmadan kırım rahatsız edicidir.

Yok etme hakkında birkaç söz. Sadece vikinuti (vidalyti) zavіvі vіdlіki s sinyali olamaz.

Küçük. 2. Kırpmanın ana kuralı

Zdavalosya nibi her şey basit. Sesin örnekleme hızını değiştirmeniz gerekirse, sadece bir tanesini görürsünüz. Bu kadar, o zaman sıska bir üçüncü görüşünüz var, vb. Ali orada değil. Kırpmayı etkinleştirmek için, çıkış sinyalinin frekansı yanlış yönlendirmediğini, ancak sinyal uyumsuzluğu örtüşmesinin (örtüşen spektrumların) kırımı durumunda, Nyquist kırılan sinyalin frekansını gölgede bıraktığını belirlemek gerekir.

bu arada, Є Nyquist frekansı 5 MHz iken örnekleme frekansı 10 MHz olan bir sinyal (Malunok 3 p. A). Kabul edelim ki desimasyonu 2 kat artırmamız gerekiyor. Genel olarak, yeni örnekleme frekansı 10/2 = 5 MHz daha pahalı olacak ve yeni Nyquist frekansı yeni örnekleme frekansının yarısı 5/2 = 2.5 MHz olacaktır (Malunok 3 s. B). Böyle bir rankla, sinyali Aliasing'e bağlamamak için, Nyquist'in yeni frekansından (Malunok 3 p) daha az sorumlu olan işlemden önce bir filtre ile düşük frekanslı bir filtreleme yapmak gerekir .V).

Küçük. 3. 2 kez popo desimasyonu

Bir yan harmonik filtresi ile yükseldiler.

Diğerleri üretici tarafından kabul edilmez - örnekleme hızının saat frekansının katı olmadığı ve saat başına ADC çıkışlarının sayısı sabit olmayanlar. Herhangi bir problem yoksa verilen demodülatör devresi evrensel hale gelecek ve saat frekansına ve sinyaline bağlı olmayacaktır. Sonuç olarak, sinyalin daha fazla işlenmesi için döngü başına 10 kata kadar çıktım.

Artık blok kısmında daha fazla ayrıntı görülebilir. Mi bachimo, iki çağlayan kırımı nasıl durduracak. Ayrıca, sinyalin saat frekansı küçük olduğundan, desimasyon oranı büyük olur ve Nyquist frekansı düşüktür, ancak LPF'yi gerçekleştirmek önemlidir. Örneğin, 200 MHz örnekleme frekansında ve 20 KHz saat frekansında, saat döngüsü başına maksimum 200 MHz / 20 KHz = 10.000 sinyal. Dilimo, girişte sabit örnekleme oranını 10 * Ft olarak ayarlamak istediğiniz gibi sayıyı 10'a ayarlayın. 10000/10 = 1000 değerini kabul edebiliriz. Kırılma oranını 1000 arttırmamız gerekiyor! bir Zamanlar.

Sorunun problemini çözmek için, 2 kademeli kademeli bir kırım şeması bozuldu. Bu yaklaşımla, desimasyon basamaklarının verimliliği çoğalır. Kırpmayı 1000 kez gerçekleştirmek için 25 ve 40 kırımdan 2 kademeyi bitirmek için Kırpma verimliliği büyük değilse, o zaman sadece bir kademe galip gelir. Desimasyon özellikleri, numune oranını 10 * Ft'ye maksimum olarak yaklaştırmak için numunenin böyle bir sıralaması ile seçilir.

6. Modüller 10 * Ft frekansında çalışır. Tüm demodülatör modüllerinin aşamasını sabitlemek, aynı zihinlerde doğrudan koçan zihinlerinden çalışır. Fiyat, muzaffer modüllerin büyümek için kullanılmasına izin vermek ve geliştirmek için de kullanışlıdır. Günün tüm boule hazırlık aşamasına kadar. Demodülasyon şimdi onarıldı. Ayrıca, dijital bir sinyali 10 * Ft örnekleme hızında manuel olarak görüntülemek de mümkündür. Bu nedenle, sinyal filtrelenirse demodülasyon şemasını düzeltmek mümkündür, kareleme ve desimasyon şekli ayrı olarak görüntülenir. Aynı zamanda demodülasyon hızını artırmak için bir büyüklük sırasıdır.

Neden 10 * Ft'nin kendisi? Şekil 10, deneylerin sonuçlarında düzeltilmiştir. Bir faz kaydırıcının ve dar bir filtrenin robotikliğini ayarlamak istedim, ancak aynı zamanda dolguyu likiditede bile harcamak istemedim.

7. Pisilyuvach. Viconuo, sinyaldeki çoklu sinyallerin sistem çıkışının değerine göre çalışması ve gücün otomatik olarak düzenlenmesi (Sarah).

8. Fazer. Parametreler sinyale atandığında, güvenilir olmayan bir frekans için bir af reddedildi ve koçanı aşaması için bir af reddedildi. Sinyalin frekansı, sinyal noktasının etrafına sürekli olarak sarılmadan önce oluşturulmalıdır. Düz bir şekilde sarılmış (bir yıl boyunca veya aleyhine), bir af işareti şeklinde yatar. Kuşkusuz, affedilmeden, sinyale frekansı atadılar veya sinyale bir af, hatta bilinmeyen bir koçanı fazı koydular. Pomp viznachennya pohatkovo ї fazi, suzir'ya sinyali kut rіvny pomilka viznachennya'ya çivilenmeden önce yapılmalıdır. Otların asimilasyonu için faz değiştirici modül. Yogo zavdannya sarma ve nahil sinyali suzir'ya izin vermiyor. Faz kaydırıcı pratiktir, bu nedenle sinyalin frekansı sabit olmayabilir.

9. Hava filtresi. Her yöne sinyal gönderirken, iletim ve sinyal spektrumunun genişliği arasındaki mücadele. Sağda, daha geniş bir sinyal spektrumu var. İletim sistemlerinde, spektrumun genişliği göz önüne alındığında, sinyalin çok fazla hizmeti vardır, bu yeterince iyidir. Є arzın bir tarafı daha. başına dijital kanallar Sinyal halkası doğrudan darbelerle iletilir. Doğrudan dürtü düşük spektrum. Aşırı veri iletimi türü, "0" ve "1"den (meander) sonra gönderilir. Menderes orantısal fonksiyon sinc (x) spektrumu.

Verici taraftaki spektrumun genişliğini azaltmak için, yüksek frekanslı depoların görselleştirilmesi için sinyal filtrelenir; Asalet süzme yasası (kural) olduğundan, sağ tarafta onu döndürmek ve yeniden enkarne etmek mümkündür, çünkü semboller arası girişimin diş akışının azaltılmasına izin vermek mümkündür. Tsim zimdannyam ve uzgodzheniy filtresine dikkat edin.

10. 5 kişilik dekoratör. 10 * Ft ila 2 * Ft arasındaki saçılma frekansını üretin. Böyle bir rütbe ile, yok etme oranı 5'tir.

11. Modüller 2 * Ft frekansında çalışır. Tüm demodülatör modüllerinin sabitlenmesi, 2 * Ft hızında (temel saat) çalışacaktır. 2 * Ft - uygulanabileceği minimum frekans, uyarlanabilir düzeltici ve en verimli ayar.

12.Adaptif Düzeltici. Sinyalin atmosferden geçirilmesinin bir sonucu olarak, örneğin sinyalin alarmdan yeniden yansıtılması için, özellikleri veri iletim kanalının özellikleriyle yakından ilişkili olan doğrusal olmayan bir geçiş bindirilir. Uyarlamalı bir düzeltici aracılığıyla є veri iletimi için iletim kanalının özelliklerini ve sinyalin sinyal gücüne göre kullanımını hesaplar.

13. Kararı kabul et. Demodülatör gücü. Sinyal süzir üzerinde kabul edilen nokta için karar vermek burada kendisidir. Kabul edilen nokta, en küçük vіdstanі kriteri için standarda "çekilmek". Alanın iki noktasında (kabul edilmiş ve standart), gücün otomatik düzenlenmesi sistemi, saçmalığı ve sistemi güncelleme sistemi ve saati güncelleme için hibeler hesaplanır.

14. Zil sesi döngüleri. Sürücü (7) için, gücün otomatik düzenleme sistemi (Sara), sinyalin sinyal kaynağına eklenmesi için çoğaltılması gereken herhangi bir sinyalin performansını hesaplayacaktır. Faz kaydırıcı (8) için, uygunsuz (SVN) güncelleme sistemi, atanan önemsiz frekans ve koçanı fazı için minnettarlığı hesaplar. Desimasyon blokları (5) için, saat senkronizasyon sistemi, atanan saat frekansı ve koçanı fazı için bir af ile hesaplanır.

Eksen ucu ve her şey. Planın daha fazlasını görmeye gittik. Birinin benim bilgimi bilmesi gerektiğine dair büyük umudum var.

demodülatörlerі modülatörє seçkin ek ve AM sinyalini bir analog forma (demodülatör) ve analog sinyalleri bir AM formuna (modülatör) dönüştürmek için hizmet eder. Kurtadamların tasarımı ve eklenmesi için, böylece, böyle bir ekin kısayolları, girişleri ve çıkışları ile, modülatörü ve navpaki'yi demodülatörden düzeltmek mümkündür.

Yapısal olarak, robot cich, Victoria shvidkodiyuyh değiştirilebilir ataşmanlara dayalı olarak yeniden geliştirildi. Bu tür eklerin kapasitesinde mekanik röleler (polarize), tek devreler veya anahtar modlarında transistörlü devreler vardır. Demodülatörleri ve modülatörleri görüntüleme ilkesi için bir buçuk veya iki yarım bir kullanın.

Polarize rölede bir buçuk demodülatör

Polarize bir mekanik röle temelinde bir buçuk süper bir demodülatörün robotik prensibi anlaşılabilir. Yeniden işleme şeması, Şek. 4.3.

Küçük. 4.3.

Transformatörün Tr primer sargısına gidecek voltajın genliğine göre modüle edilen giriş. Gerilim trafosunun sekonder sargısını bilmek için, periyodik olarak demodülatör çıkışına, sanki polarize röle sargısının polaritesine yaklaşıyormuş gibi yaklaşın. Röle, üç kontaklı bir grup için polarize edilmiştir. Rukhomy orta temas 1 son derece asi biriyle karıştırılmak (2 abo 3) polaritenin yokluğunda rölenin sargısını takın. Demodülatörün yalnızca bir sert olmayan teması vardır 2, sadece röle sargısındaki voltajın aynı polaritesinde donar. İncirde. 4.4, demodülatörün giriş ve çıkışlarındaki dalga biçimlerini gösterir.


Küçük. 4.4.

Önemli bir şekilde, giriş sinyalinin polaritesi, giriş ve çapraz kesim sinyalinin göreli fazlarında depolanır. Örneğin, Şekil 2'de gösterilen zamanlarda. 4.4, demodülatörün çıkışlarında pozitif sinyaller görünmeden önce şeritli ve giriş sinyallerinin fazlarını üretir. Çizgili ve giriş sinyalinin fazı 180 ° 'de hasar görürse, fark bire birdir, demodülatörün çıkışlarında giriş sinyalinin negatif yarısı vardır. Aynı demodülatöre INODI denir faza duyarlı(FPHV).

Demodülatörün çıkış sinyalinin titreşim seviyesi yüksek olmalı ve düzleştirilmiş düşük frekanslı filtre için Şekil 1'deki okumalar olmalıdır. 4.3 noktalı çizgi. Cei filtresi є pasif periyodik olmayan (atıl) lanka. Kural olarak, desteği olan bir direncin rolü Eğer trafo Tr'nin çıkış sargısına yönlendirilen demodülatörün giriş sinyalinin jerelinin dahili aktif opirinin vizyonu ve kapasitörün değeri Z f titret. Tsey vibir, yak başlatmanın bir sonucu olarak böyle bir filtrenin son saatinde uzanmak için T f = I F S F. Verimliliği artırmak için, titreşimler daha verimli bir şekilde yumuşatılır.

Giriş transformatörünün tek bir iletim verimi ile böyle bir demodülatörün iletim verimi tahmin edilir. Giriş modüle edilmiş sinyalin genliği bilinmediğinden, sinyalin genliği sabittir. Todi

Demodülatör çıkış sinyalinin dalga biçimi Şekil 2'de gösterilmektedir. 4.5, a. Sinyal, iki deponun viglyadi sumi'sinde görülebilir: Yx(t), endikasyonlar Şekil 1'de gösterilmektedir. 4.5, biv.

Bir periyot ve mesafe için çıkış sinyalinin ortalama değeri tahmin edilir ve çıkış sinyalinin ortalama değeri, AM sinyali için giriş sinyalinin genliğinden önce ölçülür, tek döngülü bir demodülatörün iletim verimliliği elde edilir:


Fur'є kış deposu U, (?), Şek. 4.5, içinde, periyodda T evet ana (birinci) gar- genlik değeri

kuyu, U rn

Monikler Y (= -.


Küçük. 45. Genlik girişteki AM sinyaline sabitlendiğinde demodülatörün çıkış sinyalinin şekli ( a), Post_yna deposu (B)і depo (giriş) giden sinyal değişikliği

Merkezi harmoniğin frekansı frekansa bağlıdır. Daha yüksek sayılara sahip tüm harmonikler azaltılmış genliklere sahip olabilir. Değişim adımı harmonik sayının boyutuna bırakılmalıdır. Ayrıca, dağıtılmış kış deposundaki harmonik sayı olan K, demodülatörün girişlerinde 0, enerjik şeritlerin görünümünde filtre daha rahat olacaktır.

Hafızadan sonra demodülatör girişlerinin filtrenin son saatine kadar açılması, kapalı sistemin karakteristik ayar sırasını değiştirmekte ve kapalı sistemin robotik gücünü kaybetmesine neden olabilmektedir. T f. Uygulamada, duraklama ve sürekli bir saat seçtiğinizde, filtre kararsızlığı gösterecektir.

de zi cf - pembe bir sistemin gelişim sıklığı.

Kalan eşitsizlik, -5 ° 'yi aşmayan pembe sistemin frekansında ek faz kontrolünü garanti eder.

Demodülatörlerin ve modülatörlerin mekanik rölelerdeki ana eksiklikleri açıkça düşük güvenilirliktir ve frekans iç içedir, ancak 1 kHz değişmez. Bazı dönüşümlerdeki eksikliklerin anlamlarının, anahtar modlarında transistörlerin depolanmasından kaynaklanacağına dikkat edin. Diyotlar üzerindeki devreler, çıkış sinyali saatinden önce devreleri dengelemek için diyot ve balast dirençlerinin seçimini ayarlamak için kullanılabilmeleri için daha az geniştir. Nedenlerin sayısı nedeniyle, onları zupyatsya yapmayacağız. Gerekirse, genel bir literatüre dönebilirsiniz.

genlik dedektörü yüksek frekanslı radyo sinyalinin genliğini görmeye hizmet eder. Danimarka saatinde, sinyal işlemcilerinde yazılımla uygulayabileceksiniz.

Resmi koruyarak, genlik dedektörü devresi anlaşılabilir, bu da yüksek frekanslı sinyalin genlik değerinin düşük frekanslı sinyalde yeniden kalibre edilmesini sağlar. İletken diyotlar ve transistörler gibi doğrusal olmayan volt-amper özelliklerine sahip elektronik eklerde bir dizi yüksek frekanslı harmanlama genliği görülmüştür. Doğrusal olmayan bir elemanın voltaj-akım karakteristiği (CVC), genlik tespiti için küçük 1'e yöneliktir.


Malunok 1. Doğrusal olmayan bir elemanın Volt-amper özelliği, genlik modülasyonunu tespit etmek için gerekli

Genlik modülasyonlu bir sinyal, küçük 1'e yönelik bir volt-amper karakteristiği olan bir elektronik cihazdan geçirildiğinde, çıkış akımında giriş sinyalinin genliği ile orantılı olarak bir depo belirir. Benzer volt-amper özelliklerine sahip bir elektronik cihaz üzerinde algılama işlemi biraz 2'de anlatılmıştır.



Malunok 2. Hat I – V karakteristiği üzerinde genlik modülasyonlu bir sinyalin tespit edilmesi işlemi

Genlik dedektörlerinde durağan olan lineer olmayan elemanların (iletken diyotlar veya transistörler gibi) gerçek volt-amper özellikleri VAC'den açıkça görülür. Dedektör sonuçları genellikle doğrusal değildir. Dolaşan elektronik cihazların volt-amper özelliklerinde, 0,2 ... 0,8 V bölgesinde bir benzerliğin ortaya çıkması daha olasıdır. Bir demodülatör ile genlikte sabitlenmeleri aynıdır. İletken Schottky diyotunun volt-amper karakteristiğinin ucu, küçük 3'e yöneliktir.


Malunok 3. İletken bir diyotun volt-amper özelliği

Genlik dedektörünün prensip şemasının uygulanması, il diyotu gibi, Küçük 4'e işaret etti. Bu tür devreler için, değişken bir ses için voltmetre devreleri olacaktır.


Malunok 4. Şematik diyagram genlik dedektörü

Glybin modülasyonu m = 0,5 ile doğrusal olmayan performans %10'a ve m = 1 ile - hatta %25'e ulaşır. Böyle bir doğrusal olmama düzeyi, modern aygıt için kabul edilemez. Diyot dedektöründeki modülasyon tipinin doğrusal olmayan modellerinin varlığının grafiği küçük 5'e işaret edilmiştir.


Malunok 5. Diyot dedektöründeki modülasyon nedeniyle doğrusal olmayan modellerin yaygınlığı

Verilen saatte, genlik dedektörlerinin kalitesinde, senkron dedektörleri çağırın. Senkron dedektörün ana birimi bir analog çarpandır (). Çarpanın aktarılan spektrumu ara frekansın sinyaline sıfır frekansa taşıması için (sinyalin genlik demodülasyonundan sonra), analog çarpmanın diğer girişinin ara frekansın diğer girişini beslemesi gerekir. sinyali fazdan çıkarmak için fazdaki frekans. Robotik senkron dedektör prensibinin detayları, robotların prensipleri hakkında bir saat tartışılmadan önce alınacaktır.

Devreler söz konusu olduğunda, sinyalin, sabit genliğin transistörlerinde seçilen çarpan girişlerinden birine gitmesi daha da önemlidir. Yalnızca giriş devresindeki sinyal yanlış yöndeyse, giriş sinyalinin orantılı bir genliği olacaktır. Çarpanın her iki girişindeki sinyalin genliği değişecekse, o zaman bir kare kanun genlik detektörü kabul edebiliriz, çıkıştaki sinyal, sinyalin genliği ile değil, çabasıyla orantılı olacaktır.

Ara sıra radyo eklerinde referans sinyali görmek için, pidsilyuvach-obmezhuvach'da takılı kalıyor. Ara frekans sinyalinin çıkışlarında, doğru akım biçiminde ve sabit bir genlikte oluşturulur. Sinyal, sinyal çarpanının girişlerinden birine beslenir. Çarpan sinyallerin diğer girişinde, genlik modülasyonuna sahip parazitsiz bir ara frekans sinyali sağlanır. Yogo, bir post-ryven'e evlatlık verilecek. Benzer bir genlik detektörünün blok şeması küçük 6'da gösterilmiştir.



Malunok 6. Analog sinyal çarpanında görüntülenen genlik dedektörünün blok şeması

Küçük olanı hedefleyen bir senkron genlik detektörünün devresinde çoğalan sinyallerin giriş ve çıkışlarındaki sinyallerin zamanlama diyagramları 7.



Malunok 7. Timchasov ve çarpmanın giriş ve çıkışlarındaki sinyal diyagramları

Bunu, saatin çıkışlarında gösterilen sinyallerin saat diyagramlarının gezinmesinden görebilirsiniz. Senkron dedektör devresinin arkasında görüntülenen genlik demodülatörünün prensip şemasının uygulanması, küçük 8'e yöneliktir.



Malunok 8. Analog sinyal çarpanındaki bir AM dedektörünün şeması

Genlik dedektörünün bu devresinde, dedektörün bir girişi sağlanır. kazanç sinyali genlik modülasyonu ile ve diğer girişte, genliği çevreleyen de olsa aynı sinyalin kendisi. Sonuç olarak, devrenin çıkışı, giriş sinyali modülünün voltajını (giriş sinyalinin genliği) gösterir.

Benzer bir genlik dedektörü devresi, genellikle günlük radyo cihazlarının devresinin deposunda saklanır. Yak popo, küçük 9'da, TDA1072'nin AM mikro devresinin dahil edilme devresi işaret edildi.



Malyunok 9. Mikro devre TDA1072'de AM alıcısının şeması

Bir kristal üzerindeki aynı devrelerde, radyo-uzaktan bağlantının tüm blokları daha önce açıldı. Mikro devrenin girişinde, sinyal radyo frekansı sinyaline, ardından dengeli transistör sinyaline gider. Dengeli anahtarın çıkışında (ayar 1), ara frekansın piezoseramik filtresinden geçen sinyal ve ara frekansın (ayar 3 ve 4) girişine gider, onu denge genlik dedektöründen alacağız. Demodüle edilmiş sinyali düşük frekansla daha güçlü hale getirmek için ses sinyali sinyali kontrol edin 6. Sinyalin seviyesini dokuzuncuya kadar kontrol etmek için mikro devre, ek direnç RL9'un arkasındaki seviye göstergesine dönüştürülebilen bir metreye bağlanabilir.

Son güncelleme tarihi 14/11/2012

Edebiyat:

  1. "Radyo aksesuar eklerinin projelendirilmesi" ed. AP Sivas M., " vishcha okulu"+1976 tarafı. 37-110
  2. "Radiopriimalny pristroy" pid ed. Zhukovsky M. "Sov. Radyo" 1989 tarafı. 8 - 10
  3. Palshkov V.V. "Radyo aksesuarı" - M.: "Radyo ve çağrılar" 1984 sayfa 12 - 14

"Genlik dedektörü (demodülatör)" makalesiyle birlikte şunları okuyun:

Katılımsız bir koleksiyonun aşamasını kaydetmek için, bir koordinat koçanı olacağından bir nokta gereklidir. Böyle bir bakış açısıyla arayın ...
https: // site / WLL / FazDet /

Frekans değişimi yasasının gözlemlenmesi ve sinyal daha sık görülür. Analog olanlardan sinyal alırken ve ayrıca analoglardan sinyal alırken sinyali algılama süreci. dijital olarak modülasyon...
https: // site / WLL / FrDet /

Optimal tutarlılığın post prodüksiyonu

META ROBOTİ

Vivchennya demodülatör ilkesine. Bir pereskod'un kafasında bir demodülatör robotu. Vivchennya, AM'deki mezarın değerine eşiğin akışına.

1. KODLAMA I MODÜLASYONU

Ayrık cihazların modern iletim sistemlerinde, en modern ve modemlerin eklenmesi için iki grup bağımsız ekin geliştirilmesi kabul edilir. kodek bunlar, mevcut (kod çözücü) kodu (kodlayıcı) ve kodu yeniden yapılandıran ekler olarak adlandırılır ve modem- kodu bir sinyale (modülatör) ve bir sinyali koda (demodülatör) dönüştüren bir ek.

Kesintisiz veri iletirken bir (t) ilk elektrik sinyaline dönüştürme şansı var b(t), ve sonra yak; kural olarak, modülatörün yardımıyla bir sinyal oluşur (t), aramayı nasıl ve nasıl hizalamaya çalışın. bir arama yap x (t)ödüllendirilebilmek, bunun sonucunda ilk sinyalin görülmesi b(t). Yeni bir zamanda, aynı veya aynı bilgi doğruluğu ile güncelleme yapın bir (t).

Genel prensip modülasyon tipe göre iletilir. Ayrık modülasyonun özelliklerinden kısaca bahsedelim.

Ayrık modülasyon kodlandığında, a, Shcho kod sembollerinin sonuncusunu temsil eder- ( B i), sinyale eleman (değerler) dizisine dönüştürülecek ( s Bence). Aynı zamanda, kod sembollerinin taşıyıcıya enjeksiyonundan önce ayrık modülasyon üretilir. f(t).

Ek modülasyon için, taşıyıcının parametrelerinden biri yasaya göre değiştirilir ve bir kodla belirtilir. İletim yoksa, taşıyıcı strum sonrası, Yak є değerinin değiştirilebilir parametreleri doğrudan doğruya. Kesintisiz modülasyonda olduğu gibi, taşıyıcının kalitesinde de aynısını arayın, kötü tıngırdak (harmanlama uyumu) ​​galip gelir. Genlik (AM), frekans (FM) ve faz (FM) modülasyonu tüm aralıkta reddedilebilir. Ayrık modülasyon genellikle denir manipülasyon Ayrık modülasyon (ayrık modülatör) söz konusu olduğunda, manipülatör veya sinyal üreteci olarak adlandırılır.

Şekil 1. farklı manipülasyon türleri için çift kodlu sinyallerin biçimini yönlendirmek. AM ile, 1 sembolü görüntülenir, kabul edilemez bir çağrının bir saat T (perilka) aktarımı, 0 sembolü için - çağrının gösterimi (duraklatma). Acil bir durumda, sıkıcı olmayan bir kolyvannya'nın frekansla iletilmesi f1 sembol 1 ve bir aramanın bir frekansta iletilmesi f Profesyonel 0.Çift FM ile, cilt geçişi sırasında 1'den 0'a ve 0'dan 0'a geçiş sırasında uygunsuz durum 180 0 değişir.

Pratikte, faz modülasyon sisteminin (OFM) depolanmasını biliyordum. FM görünümünde, OFM ile sinyallerin fazı belirli bir referanstan değil, sinyalin ön elemanının önündeki fazdan alınır. İki yönlü bir gösterimde 0 sembolü, ön elemanın koçan fazı ile sinyale sinüzoidal bir sinüzoid olarak iletilir ve sembol 1, koçan fazından önde görünen koçan fazı ile aynı koçan fazında iletilir. sinyal elemanının OFM ile iletim, bilgi taşımayan ve saldırı öğesinin uygun aşaması için bir referans sinyali olarak hizmet eden bir öğenin ayarından onarılır.


2.demodülasyon І KOD ÇÖZME

Resepsiyon görevlisini gördükten sonra yukarıda belirtilen görünümün yenilenmesi, böyle bir sonraki tarihte memnuniyetle karşılanacaktır. yapılacak çok şey demodülasyon sinyal. Kesintisiz iletim sistemlerinde demodülasyon sonucunda iletim olarak görüntülenen birincil sinyal yenilenir.

Ayrık iletim sistemlerinde, sonuç demodülasyon Sinyaldeki elemanların sonuncusu, kod sembollerinin sonuncusuna dönüştürülür, böylece elemanların sonuncusu, elemanların sonuncusuna dönüştürülür. kendini yeniden icat etmek dekoduvannyam.

Bir sinyal almak ve bazen iletilen hakkında bir karar almak iyi bir analiz olduğu için ekin eke yakın olan kısmına denir. sanal bir şema.

Ayrık iletim sistemlerinde, sanal şema iki bölümde saklanmak üzere tasarlanmıştır: ilk - demodülatör ve diğeri - kod çözücü.

Kanalın çıkışından demodülatörün girişinde, toplamsal ve çarpımsal geçiş kodlarının oluşturulması ile sinyal beslenir. Demodülatörün çıkışlarında, yani kod sembollerinin dizisinde ayrı bir sinyal oluşur. Modem tarafından tek kodlu karaktere dönüştürülecek sinyalde kesinti olmadan şarkı çıkışını (eleman) adlandırın (eleman-eleman alımı). Yakby tsei kod sembolü zbіgavsya s iletilir (modülatörün girişine giren), ardından ses bw bi bezpomilkovoi. Zaten görüyorsanız, kod sembolünü alınan iletim sinyalinin mutlak güvenilirliğine değiştirmelisiniz.

Cilt demodülatörü, yogo girdisine ihtiyaç duyulan kanunla matematiksel olarak tanımlanmıştır. kesintisiz sinyal bir kod sembolüne dönüştürün. Tsey yasası çağrılacak kararın kuralına veya viral şemaya göre... Demodülatörlerin farklı karar kuralları olacak vidavati, vzagal, görünüşe göre, richennya, o bir numarada geçerli olacak ve bazıları merhametli olacak.

Dzherel'in gücünün görülmesine ve kodlayıcının görülmesine saygı duyacağız. Ek olarak, bir modülatördür, yani elemanın sinyale uygulanması aynı kod sembolüne göründüğü için ayarlanır ve ayrıca kesintisiz kanalın matematiksel bir modeli ayarlanır. Bir demodülatör olduğu için (bir temel kural) önemliyse gereklidir, ancak onu korumak daha iyidir (yani, en iyisinden daha iyidir).

Aynı zavdannya bulo ilk kez 1946'da önde gelen Radianskiy vcheny V.A.Kotelnikov tarafından teslim edildi ve ilk versiyonu (Gauss kanalı için). Aynı aşamada, alınan doğru sembolün kalitesi tahmin edilir. Fiyatın maksimum

V.A. Kotelnikov adlandırma modülasyonunun belirli bir görünümü ile , Ve maksimum sağlayacak olan demodülatör, - İdeal priymachem. Geçerli bir karakterin değeri, bir gerçek demodülatörden daha büyük olamaz, ancak ideal olandan daha büyük olamaz.

İlk bakışta, doğru sembolün doğru kabulünün niteliğini değerlendirmenin ilkesi tamamen doğal yaratılmış ve bekar olabilmektir. Aşağıda böyle düşünmediğiniz ve kalite kriterlerini anlamanız, sessiz bir ortamda durağan olmanız gerektiği gösterilecektir.

3. SİNYALLERİN ALINMASI YAK İSTATİSTİKSEL ÖN AYAR

Görevlerin transfer yolunu (kodlama ve modülasyon yolu) seçin ve farklı alma yolları sağladıkları için yüksek verimliliğe sahip olmak gerekir. yakıy z çok şekilde kabul et є optimal? Beslenmenin atanması є Akademisyen V.A.Kotelnikov tarafından parçalanan temel emek verimliliği teorisinin konusu.

Sistemin ve bağlantının aşılması, sistemin kurulması ve verilen yönden sinyallerin iletilmesi olarak adlandırılır.

Tüm sistemin bir bütün olarak kalite kontrolü katlanabilir. Bu genellikle bazı lanok sistemlerinin verimliliğinin nedenidir: belirli bir iletim yöntemiyle başlatma, bir kodlama sistemi veya belirli bir alma yöntemiyle modülasyon sistemleri vb.

Kotelnikov'a göre, ismin mevcudiyeti ile sınırlıdır, potansiyel gürültü bağışıklığı... Ekin potansiyelinin ve gerçek verimliliğinin ayarlanması, gerçek ekin kalitesi hakkında bir değerlendirme yapmanızı ve rezerv olmadığını bilmenizi sağlayacaktır. Örneğin, alıcının transfer kodlarının önündeki potansiyel verimliliği bilerek, mevcut alma yöntemlerinin verimliliğinin ve belirli bir iletim yöntemi için biraz daha kapsamlı olmasının çok daha mükemmel olduğu yargısına varılabilir, gerçek olmayana çok yakındır.

Üretim verimliliği potansiyeline ilişkin görüşler Farklı yollarİletimler, en kapsamlı şekilde iletildiklerinden, kendisi ve diğeri arasında daha ayrıntılı iletim yöntemlerine izin verir.

Görünür olduğunda, derinin kod çevrimi alınan sinyal x zil sinyali s... Yeniden kodlama açıksa, başarısız olacağı kesindir. Bir sinyalin iletimine enjekte edilen geçiş kodu, ayrıca, iletildiği anda veya alınan sinyalden sonra onu önemsiz kılmaktadır. x sadece şarkı söyleyen sesle aynı sinyali iletenleri yargılamak mümkündür. Qia önemsizliği açıklanmıştır bir posteriori rozpodіlom imovіrnosti P (s / g).

Sinyale istatistiksel güç verilir verilmez s ben pereskodi w (t), Ardından sinyal analizinde bulunan sinyali ayarlayabilirsiniz. x Posterior rozpodilin adını biliyorum P (s | x). Görünüşte en son devirlerden transfer edilenler hakkında bir karar verelim. Karar, belirli bir kriter olarak operatör tarafından veya kural tarafından kendisi tarafından alınacaktır.

Zavdannya polyagaє bunu yapabileceğiniz gerçeği bildirilecektir en iyi rütbeye sahip bir anlamda karşıt kriter. Böyle bir priymach denir en uygun Ve verimliliği, belirli bir iletim yöntemi için maksimum olacaktır.

Sinyallerin kötü doğasının göz ardı edilmesi x, Çoğu durumda, en önemsiz sinyalleri görebilirsiniz (X i), ben = 1,2 ... m, sinyale göre ben... Sinyalin iletiminin doğru bir şekilde alınması zorunludur, P (x ben / s ben), ama pomilkovo'yu kabul etmenin sorun olmadığı gerçeği 1 P (x ben | s ben) =. akıllı P (x j | ben) sinyal oluşturma yöntemine göre, kanallarda belirgin olan geçiş kodundan ve diğer genel alım şemasından yola çıkmak. Alınan sinyalin kalitesine bağlı olarak, açıkça uygun olacaktır:

de P (s ben)- sinyallerin yazdırılması ve iletilmesi.

4. OPTİMAL ALIM SİNYALLERİNİN KRİTERLERİ

Sanal şemalardan є en iyi şekilde yararlanabilmek için, önce her şeyi, herhangi bir anlamda, optimal olacak şekilde ayarlamak gerekir. Optimalliğin titreşim kriteri evrensel değildir;

Sinyalin toplamını almak için resepsiyonistin girişine gitmeyin değiştiriyorum x (t) = s k (t) + w (t), De s k (t)- bir çift kodlu karakter tarafından üretilen bir sinyal bir k, w (t)- rozpodil yasasına göre ek bir transkript. sinyal s k günün ortasında P (sk). Koleksiyon analizinin başında x (t) sinyal almak ben... Açıksa, dönüştürme kodu kesinlikle doğru olamaz. Alınan sinyalin gerçekleştirilmesi için aposteriorne rozpodil'i hesaplayacağım P (s ben / g), Alınan sinyalden reddedilebilecek her türlü sinyalin intikamını almak x(t).Şimdi, kabulün a posteriori rozpodilu'ya dayandırılacağı bir kriter oluşturmak gerekiyor. P (s ben / g) iletilen sinyale çözüm s k.

Ayrık olayları iletirken, Kotelnikov'un kriteri ( ideal destekçinin kriteri). En önemli kriterlerden biri, sinyali iletmek için çözümü kabul etmektir. ben, hangi bir posteriori adı için P (s ben / g) maє naybilshu

değer, yani sinyal sıfırlanır ben usulsüzlükler nasıl karıştırılır

P (s ben / g)> P (s j / g), j ben. (1)

Böyle bir kriter uygulanırsa vahim kararın niteliği P 0 minimal olacaktır. Disno, sinyale gelince x sinyali iletenler hakkında bir karar almak ben, o zaman, açıkçası, doğru çözüm olacaktır P (s ben / g),

ve affın adı 1 - P (s ben / g). Maksimum bir posteriori hareketsizlik için bir içkiye benziyor P (s ben / g) minimum yeni parayı değiştir

de P (s ben) - sinyallerin yazdırılması ve iletilmesi.

Şu anda Bayes formülleri

P (s ben / x) =.

Çok tutarsızlık (1) іnshom viglyadі'ya kaydedilebilir

P (s ben) p (x / s ben.)> P (s j) p (x / s j)(2)

işlev p (x / s) sık sık aramak güvenilirlik işlevi... Sinyale sinyal verirken daha önemli olan nedir? X, Tim, iletilen sinyalin s... Beceriksizliğe girecek olan deklanşör (3),

olarak adlandırılabilir inanılırlığa... Krystyuyuschie cim anlamak için, karar kuralı (3), Kotelnikov kriterine göre viglyadі'da yazılabilir.

Sinyaller iletildiğinde P (s i) = P (sj) =, Tüm bu temel kural, daha basit olanı kabul etmektir.

Böyle bir sıralamada ideal reklamcı kriteri ayrıntı düzeyine yükseltilmiştir (5). Tsei kriteri є daha cesur ve maksimum olabilirlik kriteri olarak adlandırılır.

Binar sisteminin anlaşılması kolaydır, hangi iletimde iki sinyal göreceksiniz s 1 (t)і s 2 (t), İki kod sembolünü temsil eden 1і 2... Alınan koloninin temizlenmesi sonucunun alınması kararı x (t) eşik yöntemiyle: yeniden yapılandırma 1, yakşo x<х 0 , і 2, yakşo x x 0, de x 0- deyaky eşiği aşıldı x... İki tür af olabilir: 1, iletilirse 2, і 2, iletilirse 1... Aşağıdakiler için af sayısında (geçiş sayısında) azalma:

İntegral sayısının değeri, zeka dağılım düzeyi grafiği ile çevrelenen alanların türü olarak numaralandırılabilir (Şekil 2). Birinci ve diğer türdeki notların sayısı aşağıdaki gibidir:

P I = ​​P (s 2) P (s 1 | s 2) = P 2 P 12,

P II = P (s 1) P (s 2 | s 1) = P 1 P 21.

Af temelinde

P 0 = P I + P II = P 2 P 12 + P 1 P 21.

Hey P1 = P2, todі

P0 =.

Geri dönmek önemli değil, ancak minimum P 0 maє yanlış P 12 = P 21, T. E, eşik titreştiğinde, Şekil 2'ye benzer. Böyle bir eşik için P 0 = P 12 = P 21... Şekil 2. değer P 0 Gölgeli alan olmalıdır. Eşiğin verilen herhangi bir değeri için, değer P 0 daha fazla olacak.

Doğallık ve sadelik için önemsiz olan Kotelnikov'un kriteri oldukça kısadır. İlk alan, iletişim için bir fiyat olarak viral bir şemayı başlatmak için (2), aristokrat soylularının koda farklı semboller aktarması gereklidir. Diğer bir yetersiz ölçüt, tüm vvazhayutsya'yı eşit derecede gerekli olmayan (aynı wagu olabilir) bağışlayanlardır. Bazı vipadkalarda da bu doğru değildir. Örneğin, numaraları iletirken, ilk anlamlı hanedeki af güvenli değildir, ancak kalan sayılardaki af güvenli değildir. Yeni bildirim sistemlerinde komutun veya pomilkov trivogunun geçişi, miras alınan mirasın anası olabilir.

Otzhe, zahalny vipad'de, optimal alımın seçim kriteri durumunda, farklı hibe türlerinde kazanmak mümkün olmadığından vrahovuvati ti vtrati gereklidir. Vajinal bazı özelliklerin sonucu deriye atfedilebilecek ciddi kararlar sonucu görmek mümkündür. Optimal sanal şema böyle olacak, ben halledeceğim minimum ortalama rizik... Minimum risk kriteri, Bayes kriterleri olarak adlandırılan sınıfa uygulanır.

Radyolokasyon, Neumann-Pearson kriterini yaygın olarak kullanır. Bir kriter seçerken, her şeyden önce, bir önemsizlik olduğu ve bütünün atlanmasının onların mirasına eşit olmadığı ve başka bir deyişle, iletilen sinyalin doğruluğundan sorumlu olmadığı konusunda başarısız olmak mümkündür.

5. AYRI SİNYALLERİN OPTİMUM ALIMI

Dzherelo'nun ayrık görünümü, olayın çok sayıda olası unsuru ile karakterize edilir. u 1, u 2, ..., sen ymovіrnostі, vyhodі dzherela'daki tіkh unsurları gibi görünüyor P (u 1), P (u 2), ..., P (u m). Ekin kişnişi öyle bir rütbede sinyale dönüşecek ki, deri elemanı bir sinyal olarak görünecek. Önemli ölçüde tsi sinyalleri s 1, s 2 ..., s mşanzımanın şanzımanlarında görünür P (s 1), P (s 2), ..., P (sm). Açıkçası, ilk ve en önemli sinyaller P (s ben) eşit fırsatlar P (u ben) ara sıra P (s ben) = P (u ben).İletim sürecinde, sinyalin üzerine bir geçiş kodu eklenir. Yoğunluk içeren yüksek düzeyde bir efor aralığına geçiş konusunda endişelenmeyin.

Sinyal girişte ise, iletilen sinyalin miktarını tespit etmek mümkündür. oturmak) ben pereskodi w(t):

x (1) = s ben (t) + w (t),(I = 1, 2, ..., m).

Bazen, eğer sinyaller aynıysa P (s 1) = P (s 2) = ... = P (s m) =, Kotelnikov'un kriteri bir bakış yazmaktır:

Görünür gibi görünüyor, böylece sinyaller eşit olduğunda, iletilen sinyal göz önüne alındığında sinyalin optimal alımı tanınacak, böylece alınan sinyalden ortalama kare sinyalini değiştirebilirim.

Yanlışlık (9) іnshom görüntüleyicide kemerler açılarak kaydedilebilir:

Sinyaller için, aynı enerji, herkes için fiyat verimsizliği ben j basit bir şekil al:

Genel olarak, optimal seçimin zihin sayısı hücum sıralamasına göre formüle edilebilir. Tüm olası sinyaller geliştiği ve aynı enerji olduğu sürece, iletilen sinyale bağlı olarak üretilen sinyalin optimal alımı, sinyal tarafından alınanın korelasyonuna ek olarak maksimumdur.

Böyle bir sıralamada, E 2 = E 1 olduğunda, Kotel'nikov'un yıkama robotlarını (10) gerçekleştiren işvereni, bağıntılıdır (tutarlıdır) (Pіс. 3).

Küçük. 3. İlişkili başlatma Şekil.4. Dar filtreli Priymach.

Optimum alım, dar hat filtreli bir devrede de uygulanabilir (Şekil 5),

g ben = cs ben (T - t), De s - kalıcı verimlilik.

Optimal başlatma diyagramlarının tipe uygulanacağı gösterilmiştir. tutarlıİçlerinde sadece genlik değil, aynı zamanda yüksek frekanslı bir sinyalin fazı da dahildir. є için gerçek başlatmalarda olduğu gibi, girişlerdeki dış filtreler için en uygun başlatma şemalarında olması harika. Bu, dalgalı geçişler durumunda optimal kabulün girişlerdeki filtrelemeden kaynaklanmadığı anlamına gelir. Yoho stili, nehir boyunca kendini beğenmişlik genişliği boyunca mümkün olduğunca uzanmaz.

6. Tutarlı PRIOM İLE RESEPSİYONLARIN YMOVIRNІST'Ü

çift ​​sinyal

Görünüşe göre, fark, optimal yanıtı alırken iki sinyalin iletim sistemindedir. Açıkçası, kalite mümkün olduğu kadar minimum olacak ve bu iletim yöntemiyle potansiyeli, verimliliği karakterize edecektir.

Sinyaller iletilir 1і 2 yeni P 1 = P 2 = 0,5, o zaman affın önceliği P 0 ikili sinyallerin optimal alımı ile s 1 (t) і s 2 (t) mevcut olacaktır:

P 0 =, (11)

de Ф () =- Entegre YMOVIRNOSTI ,.

İçeceğin rehberli formülü P 0, Yaka viznacha geçişlerinden önce potansiyel gücü, bir değerde birikmek - en önemli enerjilerden biri sinyallerin geçiş yoğunluğunu arttırmasıdır. N 0... Para için daha fazla değer, verimlilik için daha fazla potansiyel.

Sinyallerin eşit olduğu böyle bir sıralamada, affın değeri büyüklük olarak artacaktır. Değerin değerinin değeri, transkriptin spektral gücünde bulunur. N 0 ve iletilen sinyaller s 1 (t)і s 2 (t).

Sinyallerin aynı enerjiyi verdiği aktif duraklamalı sistemler için, 2 için viraz saldırgan görünümde sunulabilir:

de - sinyaller arasındaki karşılıklı korelasyonun verimliliği, - anahtarlama için herhangi bir çaba gösterilmeden önce sinyale enerji verilmesi.

Bu tür sistemler için af miktarı aşağıdaki formüle dayanmaktadır:

Zvidsy viplyaє, ne zaman = - 1 , T.E. s 1 (t) = - s 2 (t), Sistem, geçişlerden önce mümkün olan en iyi performansı sağlayacaktır. Diğer sinyallerle birlikte Qi sistemi. Onun için = 2q 0. Anti-sinyal sinyalli bir sistemin pratik uygulaması є faz manipülasyonlu bir sistem.

Ayrık iletim sistemlerinin ayarlanması, verilen iletim yöntemi için optimal başlatmanın çıkışına geçişten önce sinyalin hedeflendiği parametreye göre manuel olarak yönlendirilir.

Radyotelgraf sinyali, radyotelgrafta kaydedilebilir.

s ben (t) = А ben (t) cos (), 0

De parametre colivannya Ve ben ,, manipülasyon türüne göre nadastaki değeri almak.

Genlik manipülasyonu için A 1 (t) = A 0, A 2 = 0,

Frekans manipülasyonu için A 1 (t) = A 2 (t) = A 0,... Optimum titreşim frekansı yayılmasıyla () 2, de k- tam sayı i, tanınabilir

Faz yönetimi için A 1 (t) = A 2 (t) = A 0,

Geçişlerden önce en iyi potansiyel performansı göstermek için farklı formüllerin ayarlanması, sistemin tüm ikili sinyal iletim sistemlerinden faz manipülasyonu yapmasını sağlayacaktır. Acil bir durumda, dvorazovy'nin reddedilmesine ve AM - chotirazovy wigrash durumunda eforla izin verilir.

İletişim sistemlerinde, sinyal, basit sinyallerin sonuncusuna kadar çalacaktır. Böylece, deri harflerin telgrafında, beş temel düzenlemede saklanan kod kombinasyonu gösterilir. Olası ve büyük katlama kombinasyonları. Bağımsız bir kod kombinasyonu oluşturmak için temel sinyallerin yanı sıra, daha sonra önleyici bir kod kombinasyonunun değeri rahatsız edici formülle başlar:

P ok = 1 - (1 - P 0) n,

de R 0 - kod kombinasyonundaki temel sinyal sayısı (kodun değeri).

Bir damla şeklindeki sinyaldeki enerji miktarının, sinyalin frekansını sinyalin spektral gücüne yükselttiğine ve sinyal şeklinde birikmediğine dikkat etmekte fayda var. Ezici vipadde standarttan geçişin tayfı görülüyorsa aradaki fark değişebilir, sinyalin tayfı değişir yani Yogo formu.

KONTROL GIDA

1. Dijital ses sistemindeki demodülatörün anlamı nedir? Analog sistem demodülatörünün ana görüşü kimde?

2. Ne tür skaler TV sinyalleri? Robotik demodülatör algoritmasında nasıl galip gelebilirsiniz?

3. Optimum demodülatörde filtreyi kullanmak ne mümkün?

4. "İdeal reklamcının kriteri" nedir?

5. "Maksimum olabilirlik kuralı" nedir?

6. Viral ekin kapısında nasıl titreşilir? Ne olacak, nasıl olacaksın?

7. Çözümü RU'da kabul etmek için algoritma nedir?

8. Demodülatör cilt bloğunun özelliklerini açıklayın.

11. Acil durumlar için fonksiyonel devre olan optimal demodülatörün algoritması.

12. Farklı modülasyon türleri ile ilgili olarak sistemlerin verimliliğindeki farkı açıklayın.

13. Demodülatörün farklı kontrol noktalarında otrimanі osilogramlarla açıklayın (modülasyon türlerinden biri için).

EDEBİYAT

1. Zyuko A.G., Klovskiy D.D., Nazarov M.V., Fink L.M. Sinyal iletimi teorisi. M.: Radyo ve iletişim, 1986.

2. Zyuko A.G., Klovskiy D.D., Korzhik V.I., Nazarov M.V. Elektriksel bağlantı teorisi. M.: Radyo ve iletişim, 1998 ..

3. Baskakov S.I. Radyo teknik mızrakları ve sinyalleri. M.: Vischa okulu, 1985.

4. Honorovskiy I.S. Radyo teknik mızrakları ve sinyalleri. M.: Radianske radyosu, 1977.

Doslidzhuvano KIL I SIGNAL'in kısa bir açıklaması

Robotta, işlevsel şeması Şekil 1'de gösterilen bir "modülatör - demodülatör" kış bloğu ile evrensel bir stand kurulur. 20.1.


Dzherelom dijital sinyal є kodlayıcı-1, beş karakterlik dizinin periyodikliğini yazın. Ek değiştirmenin arkasında, "TRANSFERRED" kelimeleriyle beş LED göstergeden bir satır olarak göründüğü için beş öğeli bir kod kombinasyonu olarak ayarlayabilirsiniz. Modülatör bloğunda, "MODÜLASYON GÖRÜNÜMÜ" - AM, FM, FM veya OFM. Değiştirmenin "sıfır" konumu ile, modülatörün çıkışı inci girişe (çıkışın modülasyonu) bağlanır.

KANAL Bağlantı, modülatör çıkışından gelen sinyal ve JEREL SIGNAL bloğundaki sarmanın (GS) üreteci olan gürültü için bir pildir. Kanaldaki gürültüyü taklit eden yarı beyaz gürültünün dahili üreticisi, aynı modüle edilmiş sinyal spektrumunda (12-28 kHz) aynı yumuşatma frekanslarında kullanılabilir.

İki gilk ile tutarlı bir şemaya göre bir vikonaniy demodülatörü; modülasyon türlerinin komütasyon - modülatörlü spilna. Ayrıca modülasyon tipi değiştiğinde standın kontrol noktalarındaki standart sinyaller s 0 ve s 1 ve eşikler otomatik olarak değişir.

Analog sinyal çarpanının işlevsel şemasındaki (X) işaretleri, özel ІМС üzerindeki simge. İşletim sistemleri için entegratör blokları. Elektronik anahtarlar (şemada gösterilmemiştir), dış görünüm sembolünün koçanı önündeki entegratör kapasitörlerini boşaltır.

S 1 ve s 0 için sınır değerlerinin tanıtılması için Sumatori (å) değerleri.

"RU" bloğu - hesap makinesi - bir karşılaştırıcıdır, yani yazların çıkışlarındaki basıncı ayarlamak için kullanılır. Çok "karar", böylece "0" veya "1" sinyali, cilt sembolünün bitiminden önceki anda demodülatör çıkışına gönderilir ve saldırgan "karar" kabul edilene kadar alınır. Entegratörlerde kondansatörlerin deşarjını kolaylaştırarak "çözüm" alma anı, elektronik anahtarları kontrol eden özel bir mantık devresi ile kurulmuştur.

OFM'den gelen sinyallerin demodülasyonu için, FM demodülatörünün devresine, FM demodülatörünün önünden veya başlangıcından önce serbest bırakılan bloklar (şemada gösterilmemiştir) eklenir, böylece dalların oluşumuna izin verir. faz sinyali (yine de, sembol görünür olduğunda). Böyle bir şerit görünürse, demodülatör çıkışına "1" sinyali, demodülatörün çıkışına "0" sinyali gönderilir. Değişen transfer bloğunda, referans koçanın (0 veya p) koçan fazını (j) kaydıran kaydırıcı sadece FM ve OFM içindir. Normal bir robotik demodülatör için geçiş anahtarı sıfır konumundadır.

Genlik manipülasyonu durumunda, eşiğin manuel olarak ayarlanması olasılığı, semboldeki mezarın değerine dökülen vivchennya yogo işaretiyle aktarılır. Analizin ilk saati için af sayısının değerlendirilmesi. Minnettarlık sinyalleri (sembollerde veya "harflerde"), DAC'nin kavrulmuş bir alt bloğu olan özel bir blok standında ("POMILOK KONTROLÜ") oluşturulur. Stand є svitlodіodnі göstergelerindeki hibelerin görsel kontrolü için.

Dinamik ataşmanların kapasitesinde iki kanallı bir osiloskop kurulur, bir voltmetre ve bir PC takılır ve af modunda çalışacaktır.

EV ÖDEVİ

1. Ders notları ve literatürdeki ana bölümleri incelemek için:

S. 159-174, 181-191; İle. 165¸192.

LABORATUVAR

1. Kanalda gürültü olduğunda demodülatör devresinin alt noktalarındaki sinyallerin osilogramlarını kontrol edin.

2. Kanalda gürültü varsa robot demodülatöründe af çıkmasını önleyin. Sabit bir sinyal / gürültü değeriyle AM ​​ve FM için notların sayısını değerlendirin.

3. AM durumunda af miktarını eşik basıncından kesin.

METODOLOJİK VKAZIVKI

1. Robot demodülatörlerin kafasında gündüzleri yeniden kodlayın.

1.1. 20.2 Geçiş anahtarları kodlayıcı - 1, 5 öğeden oluşan bir çift kombinasyon yazın. "PORIG AM" regülatörünün kolunu en uç konuma ayarlayın. Aynı zamanda, modülasyon tipi değiştirildiğinde sinyallerin düzenleyicisi ve eşik otomatik olarak devreye girer. Demodülatör referans sütununun fazı için geçiş anahtarını "0 0" konumuna ayarlayın. Gürültü üretecinin (HS) çıkışını n (t) KANAL girişinden SIGNAL JEREL bloğuna gönderin. Jeneratörün gürültüye girişi için potansiyometre aşırı konumda (dışarıdan gelen gürültüye karşı). JEREL bloğundaki C2 soketinden osilografın harici senkronizasyon girişi ve değişimlerin dikey gösteriminden görünür girişli moda geçiş (ekranın depolama sonrası işlemlerini atlamak için).

1.2. MODÜLATÖR girişlerindeki sinyale karşılık gelen "0" seçeneğini ayarlamak için modülasyon modları arasında geçiş yapmak için düğmeyi kullanın. Sinyalin osilogramını bilerek, osiloskop açılış modunu değiştirmeyin, modülasyon modlarından birini (AM) titretin. Demodülatörün kontrol noktalarındaki Zamaluvati osilogramları:

· Demodülatörün girişlerinde;

· Çarpanın girişlerinde (dikey eksen boyunca tek ölçekte);

· Entegratörlerin girdilerinde (aynı ölçekte);

· Demodülatörün çıkışlarında.

Saat ekseninin konumu açısından tüm otrimanyh osilogramlarında (böylece sıfır seviyesinin konumu sinyale göre). Bunun için osiloskopun giriş fişleri sıkıştığında rotor hattının konumunu sabitlemek mümkündür.

1.3. İşlem türü (ES) için madde 1.2'yi tekrarlayın.


2. Bir pereskod'un kafasında bir robot demodülatörü.

2.1. MODÜLASYON TİPİNİ FM yüklemek için değiştirelim. İki ışınlı osiloskopun girişlerinden birini modülatörün girişine ve diğerini demodülatörün çıkışına bağlayın. Otrimat ses osilogramları ve sinyalleri değil.

2.2. Gürültüyü yumuşak bir şekilde artırın (GSh potansiyometresi ile), çıkış osilogramında veya KABUL EDİLEN giriş kartında ortaya çıkan "sorunları" görmeye çalışın.

2.3. Sinyal-gürültü oranı, osiloskop yardımıyla ayarlanır. Genel olarak, gürültüyü açtıktan sonra, demodülatörün girişindeki sinyal (ekrandaki yuvalarda) - 2a - (yani güllerde) - 6s sinyaline yükseltildi. Tablo 20.1'e girilecek araç kaydını bilin.

2.4. "Modülasyon tipini" değiştirelim ve AM, FM ve FM'yi adım adım ayarlayalım, "POMILKA" ışığının sinyallerine veya demodülatörden gelen sinyalin osilogramına, frekansına göre daha hızlı hale getirelim. af çıkacak. Sonuçlara dikkat edilmelidir.

2.5. Kanallardaki gürültüyü yaymayın, analiz için (demodülatörün değerinin değerini tahmin etmek için) saat sonu için semboldeki demodülatör değerinin değerini değiştirin. PC'yi af değerini değiştirme moduna getirmek için (böl. Dodatok) ve analiz saatini 10-30 saniyeye ayarlayın. FM'yi (ve bazen - CHS ve AM) sabitleyerek, saat başına af sayısını, afların analizini ve değerlendirmesini yapın. Otrimanі danі masaya ekleyin. 20.1.

3. AM'de demodülatördeki eşik stresinden yerçekimi kusurunun derecesi.

3.1. AM'yi kurmak için MODÜL TİPİ'ni değiştirin. Potansiyometreyi gürültü üreteci çıkışına minimuma ayarlayın. Alt entegratörün girişine bağlı olan yardımcı osiloskopun arkasında, dikey boyunca dosya benzeri gerilim aralığını volt olarak değiştirin - U max.

3.2. Tablo 20.2'yi hazırlayın, U eşiğinin değerini 5'ten az olmayacak şekilde aktarın.

Tablo 20.2 Eşikten nadastaki otların boyutunun tahmini (AM için)

3.3. "PORIG AM" potansiyometresi ile U max / 2 eşik değerini ayarlayın (demodülatörün sürekli voltajın yardımcı voltmetresinin arkasındaki kontrol noktasındaki "E 1/2" basıncını ayarlayın). Zbіlshiti, çocuksu sorunların ortaya çıkmasından önce kanallarda gürültüye neden oldu. Gürültü seviyesini değiştirmeyin, inci eşik (U max / 2) için yerçekimi miktarının tahminini değiştirin, ancak bazen U pir'in tüm değerleri için. Posh = j (U pir) yatağının grafiğini bulun.

intikam almaktan suçlusun:

1. Vimiriv'in işlevsel şeması.

2. Ayın tüm noktaları için osilogramlar, tablolar ve grafikler.

3. Visnova, madde 2.4 ve 3.3'e göre.