Перейти на главную Журналы

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

Дисплей

Дисплей

позывных

указателя частоты

ЗУ мм

за мм

Переключатели ДУ

Дисплей частоты

Управление частотой

Гдчное управление

Ручная настройка

В схеме рис. 7. 3,а МП не только позволяет осуществить управление частотой СЧ, но и выполняет связанные с этим «сервисные» функции; запоминание частоты конечного числа каналов, их позывных, поиск ио частоте и т. д. На МП по-

-J- дается число N в двоич-

Рис. 7.4 TTitt I ном коде от ЗУ с произ-

вольным доступом. На рис. 7.3. приняты следующие обозначения: ФК-фазовый компаратор, ОГ-опорный генератор, ГУН - генератор, управляемый напряжением, ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь. Для управления СЧ 66] используется МП общего назначения с цифровым контуром управления частотой, несколькими блоками памяти и блоком ручного управления, Fla структурной схеме рис. 7.4 показана возможность дистанционного управления. Предусмотрены следующие виды управления: запись в памяти RAM частот четырех (А, В, С, D) наиболее часто используемых радиостанций и при необходимости настройка РПУ на требуемую частоту простым нажатием кнопки на пульте управления; запись в память позывных (буквенного кода) практически всех используемых радиостанций и высвечивание этих позывных на дисплее при настройке радиостанции на соответствующую частоту; изменение частоты ГУН (см. рис. 7.3) по диапазону с автоматическим изменением направления сканирования при необнаружении до конца диапазона сигнала новой радиостанции (при отсутствии сигнала радиостанции во всем диапазоне сканирование автоматически прекращается); высвечивание на соответствующих дисплеях позывных и частоты настройки, на специальном дисплее точкой высвечивается положение частоты настройки на шкале частот; изменение режима работы РПУ с обычного на самотестирующий сменой программы или заменой кристалла ROM.

В [67] рассмотрено применение МП для управления частотой СЧ и при необходимости - для переключения фильтров поддиапазонов РПУ. Оператор может высветить на дисплее или загрузить в память любую требуемую частоту настройки. Для этого на передней панели РПУ набираются требуемые циф-



ры, а затем нажимается соответствующая функциональная кнопка. Оптимальное число хранимых в памяти частот 16. Нажатием кнопки Автоматическое сканирование осуществляется последовательное сканирование по введенным заранее в память частотам. Сканирование прекращается, еслц на одном из каналов найдена передающая станция, и возобновляется, если передача обрывается. Если несколько каналов представляют особый интерес, им может быть присвоен приоритет. При сканировании на дисплее последовательно возникают номера каналов от О до 15. При нахождении работающего канала его номер и частота поочередно с интервалом в 1 с высвечиваются на дисплее. Скорость сканирования 10 каналов в секунду. Если нажата кнопка Выбор канала, то сканирование прекращается и на дисплее попеременно вспыхивают номер канала и соответствующая ему частота. Последовательное нажатие этой кнопки приводит к перебору каналов. Таким образом, клавишем Выбор канала может быть зафиксирован любой канал для последующих операций с ним. Предусмотрена возможность исключения какого-либо капала из сканирования либо запись его в память. В [67J указывается, что схема управления СЧ с помощью МП, показаная на рис. 7.3,6, более компактна и экономична. Использование ЦАП и преобразователя синусоидального напряжения в импульсную последовательность позволяет избежать применения усилителя, фильтра, ДПКД и ФД, т. е. элементов, обычных для цепи автоподстройки.

С помощью встроенного в приемник МП помимо операций настройки можно осуществлять различные регулировки. В литературе описан приемник с МП типа МК 3872, который используется для настройки РПУ и управления звуком. Цифровое управление настройкой позволяет осуществить автоматический поиск станций с шагом 50 кГц, настройку с одиночным шагом в 25 кГц, а также настройку на одну из 18 станций, частоты которых предварительно запоминаются в ЗУ. В низкочастотной части приемника МП управляет коммутацией выходов усилителя.

Применение МП для построения фильтров. Важнейшими при построении ПРПУ являются проблемы фильтрации. При реализации фильтров МП могут найти следующие применения: для переключения аналоговых фильтров и построения цифровых фильтров. Известно, что в ПРПУ широко используется фильтро-



вой способ настройки преселектора, при котором KB диапазон перекрывается рядом полосовых фильтров. В ряде приемников коммутация требуемого фильтра преселектора обеспечивается с помощью МП; в качестве примера можно назвать английский ПРПУ фирмы «Маркони» Н 2541.

В ряде случаев требуется переключать фильтры тракта ПЧ не в обычном порядке. Дополнительная подпрограмма позволит настроить приемник на сигнал от внутреннего генератора с известной частотой, после чего МП вычислит характеристики каждого фильтра с запоминанием полученной информации. Это дает возможность разместить фильтры на плате в произвольном порядке с последовательным их выбором с передней панели РПУ.

Цифровая обработка сигналов с помощью цифровых фильтров является той областью, где применение МП наиболее перспективно. Это объясняется тем, что цифровые фильтры, построенные на базе МП, являются функцион-пально гибкими и позволяют менять алгоритм его работы, что очень вал<но при создании РПУ для адаптивных систем.

Цифровой фильтр п-го порядка может быть описан разностным уравнением N

уп= а,д;„ , + 6,у„ „ (7.1)

(=0 (=1

где X, и (/, - входные и выходные сигналы соответственно в моменты пТ, Т - период; а, и 6, - коэффициенты фильтра, полученные из его передаточной функции.

Структурная схема алгоритма цифровой фильтрации приведена на рис. 7.5. Из (7.1) и рис. 7.5 видно, что алгоритм работы МП заключается в хранении коэффициентов а, и Ь,, перемножении их на соответствующие входные и выходные сигналы с последующим сложением результатов перемножения. Основная трудность вычисления с использованием МП заключается в достижении заданного быстродействия, которое, несомненно, зависит от разрядности обрабатываемых отсчетов и, в свою очередь, определяет полосу пропускания цифрового фильтра. При увеличении частоты обрабатываемого сигнала требуется использовать МП с большнм быстродействием.

В [57] описывается цифровой фильтр на базе МП серии 2900 с числом разрядов, равным восьми. Алгоритм




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