Kostenlose technische Bibliothek ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Digitaler Phasenschieber. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Digitale Technologie Die Bildung und Detektion des SSB-Signals mit Hilfe von Phasenschiebern erregt die Aufmerksamkeit von Funkamateuren, da dieses Verfahren sowohl den Empfangs- als auch den Sendepfad der Funkstation erheblich vereinfachen kann. Von größtem Interesse für einen Funkamateur ist die einfachste zweiphasige Methode zur Erzeugung eines SSB-Signals, daher werden wir über Phasenschieber sprechen, die zwei Spannungen am Ausgang liefern, die um 90 ° phasenverschoben sind. Die in diesem Hinweis skizzierten Prinzipien können jedoch auch auf Mehrphasensysteme angewendet werden. Um mit der Phasenmethode gute Signalparameter zu erhalten, ist eine höhere Genauigkeit und Stabilität sowohl der NF- als auch der HF-Phasenschieber erforderlich. In diesem Fall ist es oft erforderlich, dass der HF-Phasenschieber ein Bandschieber ist, das heißt, dass sich die Phasenverschiebung nicht ändert, wenn sich die Frequenz ändert. Diese Anforderungen werden durch einen diskreten Phasenschieber erfüllt, der auf binären digitalen Elementen basiert. Das Funktionsprinzip ist wie folgt: Wenn Rechtecksignale gleicher Frequenz mit einem Tastverhältnis von zwei und einer Phasenverschiebung von 180 ° an die Zähleingänge zweier Trigger angelegt werden, werden Signale mit halber Frequenz verschoben um 90° phasengleich, erscheint an den gleichen Ausgängen der Trigger eine beliebige Eingangsfrequenz. Ein derartiger Phasenschieber bietet eine sehr hohe Genauigkeit und Stabilität der Phasendrehung, die nur durch die Parameter der Eingangssignale bestimmt werden, nämlich das Tastverhältnis und die Phasenverschiebung. Die Stabilität dieser Parameter kann sichergestellt werden, indem die Frequenz des Master-Oszillators vorläufig mit einem anderen Trigger geteilt wird, an dessen Ausgängen die benötigten Signale automatisch generiert werden. Die praktische Umsetzung eines diskreten HF-Phasenschiebers stößt jedoch noch auf Schwierigkeiten, da sich auch bei Verwendung moderner integrierter Schaltungen bei Frequenzen über 1 MHz bereits die Verzögerung des Schaltzeitpunkts von Triggern auszuwirken beginnt und aufgrund seiner Temperaturinstabilität und Spreizung erweist es sich als unmöglich, die notwendige Genauigkeit der Phasenverschiebung bereitzustellen. Mit einer Erhöhung der Geschwindigkeit der von der Industrie hergestellten Mikroschaltungen wird diese Schwierigkeit sicherlich überwunden werden. Ein diskreter Frequenzphasenschieber unter 1 MHz kann jedoch auch jetzt noch verwendet werden, beispielsweise bei der Bildung eines SSB-Signals durch ein Phasenfilterverfahren. Der Phasenschieber, dessen schematisches Diagramm in der Abbildung dargestellt ist, sorgt also für eine Phasendrehung von 90 ° mit einer Genauigkeit von mehr als 0,001 % bei einer Frequenz von 1,5 kHz und 0,25 % bei einer Frequenz von 100 kHz. Die Hauptoszillatorschaltung kann alles sein, wichtig ist nur, dass die Flanken ihrer Impulse steil genug sind, um Trigger D1 auszulösen. Wenn die Form der Ausgangssignale des Hauptoszillators nahezu sinusförmig ist, muss ein Impulsformer zwischen Generator und Trigger geschaltet werden. Autoren:T. Krymshamkhalov (UA6XAC), V. Solodovnikov, Nalchik; Veröffentlichung: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Siehe andere Artikel Abschnitt Digitale Technologie. Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel. Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik: Kunstleder zur Touch-Emulation
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