Подстройка фазы производится на выходе ДЧ. На его вход поступают импульсы ВЧ с периодом через схему ДИ с добавленными и исключенными импульсами. Коэффициент деления делителя . Импульсы из блока ВД, соответствующие фронтам посылок, поступают на вход ОРФ. На другой вход этой же схемы подается сигнал с выхода ДЧ. Устройство ОРФ фактически является ключом, который открывается импульсом с выхода ВД и закрывается задним фронтом импульса с выхода ДЧ. В итоге формируется пачка импульсов ВЧ, число импульсов в которой пропорционально интервалу времени (см. рис.25).
Импульсы пачки поступают на вход ДД. Каждый 72-й импульс ВЧ является импульсом добавления. Из рис.25 можно видеть, что период следования импульсов добавления определяется выражением
, (1) где , - период следования импульсов ВЧ; - коэффициент деления ДД; - число разрывов на интервале ;, - целая часть дроби.
Из выражения (1) следует, что период следования импульсов добавления зависит от временного рассогласования .
Период следования импульсов исключения не меняется и определяется коэффициентом деления ДВ. Этот коэффициент выбирается таким образом, чтобы в режиме синфазности имело место равенство . Режим синфазности в рассматриваемом устройстве соответствует условию , поэтому . Поток импульсов исключения при этом может быть сформирован делением на два частоты следования импульсов с выхода устройства ВД.
В блоке передающего устройства Б-002 (рис.26) осуществляется однократная (или двукратная) ОФМ несущей частоты 1,8 кГц в прямом канале и частотная модуляция
в обратном канале. В прямом канале осуществляется передача данных.
По обратному каналу могут передаваться сигналы “запрос” и “подтверждение” в режиме работы с переспросом.
Полезная информация в двоичном коде (Данные) поступает во входное устройство, где происходит преобразование биполярных импульсов в однополярные с параметрами, необходимыми для работы используемых микросхем. Далее сигнал поступает на регенератор, где осуществляется привязка импульсов двоичного кода к фронту импульсов ТЧ.
В режиме ДОФМ для увеличения скорости передачи импульсы входного кода должны быть в два раза короче, чем в режиме ОФМ. При этом символы разделяются на два потока: поток четных и поток нечетных символов. Длительность каждого символа при этом удваивается, и они совмещаются по времени. Пара совмещенных во времени символов (четный и нечетный) образуют дибит. По содержанию текущего дибита и значению фазы предыдущей посылки кодопреобразователь формирует сигналы, открывающие один из ключей К1-К4. Этим обеспечивается изменение начальной фазы очередной посылки (по отношению к начальной фазе предыдущей посылки): . Соотношение между значением и содержанием дибита (манипуляционный код) приведено в таблице.
Колебания частоты 14.4 кГц на ключи поступают по четырем цепям из формирователя фаз. Между сигналами в этих цепях создан сдвиг по фазе , , относительно первой цепи (начальная фаза колебания в которой принята за ноль). Сигналы упомянутых цепей формируются в делителе на 8, на вход которого поступает сигнал частоты 115.2 кГц.
В режиме однократной ОФМ фаза несущей частоты изменяется на при поступлении на вход кодопреобразователя символа “1”, и не изменяется при поступлении символа “0”. Необходимые изменения в схеме производятся переключателем “СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ”, расположенным на лицевой панели блока управления и контроля.
С выхода фазового манипулятора сигнал поступает на вход полосового фильтра с полосой пропускания 2.4 кГц и далее на один из входов преобразователя частоты. С помощью опорной частоты 16.2 кГц производится перенос спектра сигнала ОФМ вниз, в полосу частот телефонного канала.
Сигналы обратного канала поступают на частотный манипулятор, где осуществляется коммутация частот 390 Гц и 450 Гц. С частотного манипулятора ЧМ сигнал подается на вход полосового фильтра 420±50 Гц, выход которого объединен с выходом фильтра прямого канала.
Сигнал ФМ-ЧМ далее поступает через блок частотной коррекции в канал связи.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.