![]() |
|
Перейти на главную Журналы![]() Рис. 3.22 При использовании в СЧ приемника интерполяционною генератора ЯГ общая частотная стабильность ПРПУ, определяемая стабильностью ИГ, снижается. Для повышения стабильности ИГ в приемнике может предусматриваться специальная цифровая система стабилизации частоты ЯГ, суть работы которой состоит в следующем. После настройки приемника на требуемую частоту включается блок системы стабилизации, в котором частота настройки измеряется и запоминается. Прн уходе частоты настройки новое значение частоты настройки сравнивается со значением частоты, хранящимся в памяти; сигнал ошибки, воздействуя на ИГ, подстраивает его. Интерполяционный генератор применен в ПРПУ R0 150. Три первые цифры частоты настройки (ХЮ МГц, XI МГц и ХЮО кГц) в этом приемнике устанав.шваются непосредственно декадными переключателями СЧ, четвертая ручка обеспечивает плавную настройку в полосе 100 кГц. Ручка плавной настройки изменяет частоту ИГ. Предусмотреиа возможность работы ИГ в режиме захвата (устанавливается оператором). В этом режиме после каждого цикла счета цифровым счетчиком значс1шя трех последних цифр частоты настройки сравниваются с соответствующими предыдущими значениями цифр, хранящимися в цифровой памяти. При наличии разницы меж-жду цифрами данного и предыдущего счета вырабатывается сигнал ошибки, корректирующий частоту ИГ [46]. Настройкой управляют с помощью счетчика Вверх-Вниз, который также позволяет реализовать одноручеч-ную настройку приемника. Структурная схема, поясняющая настройку приемника R0 150, показана иа рис. 3.22. К счетчику подсоединяется цифровой индикатор частоты настройки с памятью. При вращении ручки настройки генерируются настроечные импульсы, поступающие на вход счетчика Вверх-Вниз. Число импульсов определяет значение частоты настройки, скорость их следования - скорость настройки. Скорость настройки зависит от скорости вращения ручки настройки, а направление ее вращения указывает знак изменения синтезируемой частоты. Счетчик Вверх-Вниз имеет восемь выходов, цифры на первых трех выходах определяют первые три цифры частоты СЧ, на пяти последующих - частоту ИГ. Вращение ручки настройки вызывает изменение заполнения счетчика; при этом меняются числа на его выходах и, как результат этого, частота на выходе СЧ. При нахождении ручки настройки в среднем положении импульсы на вход счетчика Вверх-Вниз не поступают и, следовательно, частота на выходе СЧ постоянна. Генератор ИГ перекрывает диапазон частот от 480 до 600 кГц с шагом перестройки примерно I Гц. В программируемом ДДПКД генерируются импульсы со средней частотой от 479 999 до 599 999 Гц, которые сравниваются в детекторе е импульсами с частотой ИГ. Делитель, ДДПКД программируется цифрами с пяти последних выходов счетчика Вверх-Вниз, соответствующих последним пяти цифрам набираемой частоты. Когда значения цифр на пяти последних выходах счетчика при увеличении набираемой частоты достигают верхнего предела диапазона ИГ, частота крупной сетки частот СЧ скачком повышается на 100 кГц, а частота ИГ уменьшается на 100 кГц. При уменьшении частоты настройки происходят обратные переключения СЧ и ИГ при значениях цифр на пяти последних выходах счетчика Вверх-Вниз, соот-вествующих нижнему пределу диапазона ИГ. Для избежания повторного переключения частот крупной сетки СЧ и ИГ в процессе поиска требуемого значения частоты вблизи одного из пределов интерполяционного диапазона при достижении предельной частоты диапазона предусмотрено скачкообразное изменение частоты ИГ на 20 кГц за пределы диапазона с гистерезисом. Выход за пределы диапазона контролируется специальным блоком Контроль. Делитель ЦЦПКД включает в себя счетчик и схему пропускания. В зависимости от заполнения счетчика и программируемого кода схема пропускания определяет, какие импульсы, действующие на входе делителя с эталонной частотой, должны быть пропущены на его выход. Усредненная частота импульсов на выходе ДДПКД имеет стабильность частоты ОГ, однако в каждый момент времени мгновенная частота колеба(шя на выходе ДДПКД меняется, что говорит о се невысокой крагковременной стабильности. Мгновенные изменения частоты сигнала на выходе ДДПКД можно интерпретировать как фазовую модуляцию выходного сигнала со сравнительно низкой частотой. Поэтому нельзя использовать такой сигнал, как опорное напряжение в кольце ФАПЧ для синхронизации частоты ИГ. Необходимо усреднить по частоте импульсы от ДДПКД, что обеспечивается в детекторе, который измеряет накапливаемую разность фаз колебаний с выхода ДДПКД и ИГ. Детектор вырабатывает выходной импульс только в том случае, если разность фаз входных сигналов выйдет за определенные заданные границы. Среднее время, за которое эта разность фаз выйдет за пределы заданных границ, обратно пропорциональна разности частот входных сигналов. Если частоты входных сигналов отличаются сильно, то это среднее время мало; однако оно увеличивается по мере уменьшения разности частот входных сигналов. В рассматриваемом приемнике использован шаг 360°; при этом детектор можно реализовать на основе реверсивного счетчика. Этот счетчик работает как детектор разности частот. Если разность фаз входных сигналов выходит за установленные границы, то генерируется импульс, переустанавливающий детектор на один шаг в 360°. На один из двух входов счетчика подаются импульсы с частотой ИГ, на другой вход через схему НЕ импульсы от ДДПКД-Если частота импульсов от ИГ превышает частоту импульсов на выходе ДДПКД на определенное заданное значение, соответствующее разности фаз 360°, детектор вырабатывает импульс, который устанавливает счетчик в исходное состояние и, воздействуя на блок Управление ИГ, вызывает уменьшение частоты ИГ. Если частота ИГ ниже частоты импульсов от ДДПКД на то же самое заданное значение, то детектором вырабатывается импульс (выход Вверх), вызывающий через блок Управление 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 |