DE2903486C2 - - Google Patents
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Description
Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zur Erzeugung
eines in der Frequenz veränderbaren Oszillatorsignals für
einen Funkempfänger gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Eine Schaltungsanordnung dieser Art ist bekannt aus "Funkschau",
(1973) H. 10, S. 361-364. Die Schaltungsanordnung zeigt
einen Steuergenerator mit einer ersten PLL-Schleife zur Grobabstimmung
und nach Umschaltung eine zweite PLL-Schleife zur
Feinabstimmung. Nachteilig bei der bekannten Schaltungsanordnung
ist, daß deren PLL-Kreise bei den verschiedensten Oszillatorfrequenzen
und der jeweiligen Grob- bzw. Feinabstimmung
nicht in der an sich erwünschten betriebssicheren Weise arbeiten
können.
Aus der US-PS 37 53 142 ist eine Schaltungsanordnung zur
Einstellung eines spannungsgesteuerten Oszillators bekannt mit
einer Frequenzuntersetzungsanordnung, die eingangsseitig sowohl
von dem spannungsgesteuerten Oszillator als auch von
einer gesonderten Taktsignalquelle ansteuerbar ist und die
ausgangsseitig mit einem Eingang eines Phasenvergleichers verbunden
ist, der ein Bezugsfrequenzsignal am anderen Eingang
empfängt. Der Ausgang des Phasenvergleichers ist mit dem Steuereingang
des spannungsgesteuerten Oszillators verbunden. Zwar
erfolgt bei der bekannten Schaltungsanordnung die Einstellung
des Frequenzuntersetzungsfaktors abhängig von der Frequenz des
spannungsgesteuerten Oszillators, jedoch erfolgt keine Grob-
und Feinabstimmung.
Die US-PS 37 13 040 zeigt einen Frequenzgenerator mit einem
PLL-Kreis, um eine genaue Phasen-Frequenz-Beziehung bei einer
ausgewählten Frequenz aufrechterhalten zu können. Falls eine
Grob- und Feinabstimmung eines Oszillatorsignals durchgeführt
werden soll, ist jedoch ein außergewöhnlich hoher Steuerungsaufand
mit gesonderter Steuereinrichtung erforderlich.
Ein universell einsetzbarer Allwellenempfänger mit einem Überlagerungsoszillator,
der alle 100 kHz quarzgenau synchronisierbar
ist, ist ebenfalls bekannt ("Siemens-Zeitschrift",
(1974) H.4, S. 246-249). Wie die den Überlagerungsoszillator
aufweisende Schaltungsanordnung jedoch ausgebildet sein soll,
ist nicht angegeben.
Schließlich sind digitale Abstimmanordnungen in Doppel-Überlagerungsempfängern
bei Amateurfunkgeräten im Kurzwellengebiet
bekannt ("Funkschau", (1972) H.24, S. 885-888). Wie jedoch
Schaltungsmaßnahmen zur Grob- und Feinabstimmung von
Oszillatorsignalen aussehen sollen, ist nicht angegeben.
Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfindung, die eingangs
genannte Schaltungsanordnung dahingehend weiterzubilden, daß
mit insgesamt relativ geringem schaltungstechnischen Aufwand
sowohl eine Grobabstimmung als auch eine Feinabstimmung des
spannungsgesteuerten Oszillators in sicherer Weise möglich
sind.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
Die Erfindung wird durch die Merkmale der Unteransprüche weitergebildet.
Durch die erfindungsgemäße Ausbildung der Schaltungsanordnung
mit einem zusätzlichen veränderbaren Abstimmelement, nämlich
insbesondere einem verstellbaren Kondensator, einerseits und
der eine festgelegte Einstellspannung abgebenden Spannungsabgabeeinrichtung
andererseits ist die einfache Schaltungsanordnung,
die den sicheren Betrieb gewährleistet, erreichbar.
Die Erfindung wird anhand des in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigt
Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Schaltungsanordnung für einen Mehrband-
Funkempfänger, nämlich einen Radioempfänger, und
Fig. 2A bis 2D Darstellungen von Signalen über der Zeit zur
Erläuterung der Arbeitsweise der Frequenzzähler der
Schaltungsanordnung gemäß Fig. 1.
Fig. 1 ist ein Blockschaltbild eines Empfängers, der insbesondere
zum kontinuierlichen Emfpang von
Signalen in einem Frequenzbereich zwischen dem Mittelwellenband
und dem Kurzwellenband, beispielsweise
zwischen 0,1 MHz und 29,99 MHZ, ausgebildet ist.
Gemäß Fig. 1 wird ein Signal hoher
Frequenz innerhalb eines Bereiches von 0,1 MHz bis 29,99 MHz
das von einer Antenne 1 abgeleitet ist, einem Hochfrequenzverstärker
2 zugeführt und verstärkt einem
Mischer 3 zugeführt wird. Der Hochfrequenzverstärker 2
weist mehrere (nicht gezeigte) Bandpaßfilter
mit verschiedenen Durchlaßfrequenzbändern entsprechend
den Empfangsfrequenzbändern auf. Die Oszillationsfrequenz
eines Überlagerungsoszillators
8, der weiter unten erläutert wird, wird gezählt
und das Zähl- Ausgangssignal wird den Bandpaßfiltern
zu deren aufeinanderfolgendem Umschalten zugeführt.
In einem (ersten) Kreis 20 mit Frequenzsynthese
erzeugt ein Oszillator veränderbarer Frequenz (VCO)
Überlagerungsoszillator 8 ein Signal mit einer Frequenz
von 55,945 MHz bis 85,844 MHz, welches durch einen Pufferverstärker
15 verstärkt und dann einem Vormischer 16 zugeführt
wird. Währenddessen erzeugt ein
Oszillator veränderbarer Frequenz 17 ein Signal mit einer Frequenz von 54,045 MHz
bis 54,144 MHz, welches durch einen Pufferverstärker 18
dem Vormischer 16 zugeführt wird, um von diesem ein Ausgangssignal
mit einer Frequenz von 1,9 MHz bis 31,7 MHz
abzuleiten. Dieses Signal vom Vormischer 16 wird über
ein Tiefpaßfilter 19 einem Vor-Frequenzteiler 9 zugeführt,
der ¹/10 teilt, um ein Signal
mit einer Frequenz von 0,19 MHz bis 3,17 MHz zu erhalten.
Das Ausgangssignal dieses Vor-Frequenzteilers 9 wird dann
einem programmierbaren Zähler 10 bzw. einer Eingangssteuerschaltung
21 zugeführt.
Ein Bezugsoszillator 12 ist als Quarzoszillator
aufgebaut und erzeugt eine Frequenz von konstant
10,240 MHz. Das Ausgangssignal des Bezugsoszillators
12 wird einem Frequenzteiler 22, der
¹/1024 teilt, zugeführt, so daß die Frequenz auf 10 kHz geteilt, wird
worauf das derart frequenzgeteilte Signal einem Phasenvergleicher
13 an einem Eingang zugeführt wird.
Das Ausgangssignal des Bezugsoszillators 12 wird auch einem
Pufferverstärker 23 zugeführt, der ein verstärktes
Ausgangssignal einem Mischer 24 zuführt.
Ein Oszillator veränderbarer Frequenz 25 (VFO) weist einen veränderbaren
Kondensator auf und ist von Hand kontinuierlich innerhalb
eines Bereiches von 99 kHz zwischen 12,495 MHz und 12,396 MHz
verstellbar, wobei sein Schwingungsausgangssignal
durch einen Pufferverstärker 26 verstärkt und dann
dem Mischer 24 zugeführt wird. Vom Mischer wird ein
Signal mit einer Frequenz von 2,255 MHz bis 2,156 abgeleitet,
welches über ein Bandpaßfilter 27 einem
Phasenvergleicher 33 sowie der Eingangssteuerschaltung 21
zugeführt wird.
Das Schwingungsausgangssignal von 54,045 MHz
bis 54,144 MHz von dem Oszillator veränderbarer Frequenz 17 wird auch
einem Pufferverstärker 28 zugeführt, dort verstärkt
und dann einem Mischer 29 zugeführt. Ein Bezugsoszillator
30 als ein zweiter Überlagerungsoszillator ist
durch eine Quarzoszillator gebildet, wobei seine
Schwingungsfrequenz konstant 56,3 MHz ist. Das Ausgangssignal
des Oszillators 30 wird einem Mischer 80 zugeführt, in dem
ein erstes Zwischenfrequenzsignal von einem ersten Zwischenfrequenzverstärker
100 in ein zweites Zwischenfrequenzsignal
umgesetzt wird, welches dann durch einen zweiten Zwischenfrequenzverstärker
101 und einen Detektor 102 einer (nicht
gezeigten) Audiostufe zugeführt wird. Das Ausgangssignal
des Oszillators 30 wird auch einem Pufferverstärker
31 zugeführt, dort verstärkt und dann dem
Mischer 29 zugeführt. Das Ausgangssignal des
Mischers 29 wird über ein Bandpaßfilter 32 dem Phasenvergleicher
33 zugeführt, worin sie phasenmäßig mit dem Ausgangssignal
des Bandpaßfilters 27 verglichen wird. Wenn ein
Phasenfehler zwischen den Ausgangssignalen der Bandpaßfilter 27
und 32 vorhanden ist, so wird ein Fehlerausgangssignal
einem Tiefpaßfilter 34 zugeführt, um ein Gleichausgangssignal
zu erhalten, welches dem Oszillator
veränderbarer Frequenz 17 als dessen Steuersignal zugeführt wird.
Währenddessen werden die Ausgangssignale
des Bandpaßfilters 27 und des Vor-Frequenzteilers
9 der Eingangssteuerschaltung 21, wie oben
erwähnt, zugeführt. Das Ausgangssignal des Frequenzteilers
22 mit einer Frequenz von 10 kHz wird zum Teil
durch einen Zeitsteuerzähler 35 einem Zeitsteuerdecoder
36 zugeführt, welcher auch ein Ausgangssignal eines
Skalendrehungs-Meßfühlers 99 als sein Frequenzzähler-
Steuersignal empfängt. Der Meßfühler 99 dient zur
Erfassung der Drehung der Skalenscheibe
des Oszillators veränderbarer Frequenz 25 zur Steuerung des
Zeitsteuerdecoders 36. Ein Ausgangssignal des Zeitsteuerdecoders
36 wird der Eingangssteuerschaltung 21 als deren
Steuersignal zur Steuerung des Umschaltvorganges einer
in der Schaltung 21 vorgesehenen Umschaltschaltung zugeführt.
Das heißt, der Zeitsteuerdecoder 36 ein
Simultan-Steuersignal der Eingangssteuerschaltung 21 zum
aufeinanderfolgenden Umschalten des Ausgangssignals des Bandpaßfilters 27 und
jenes des Vor-Frequenzteilers 9 zu, was weiter unten erläutert
wird.
Das Ausgangssignal der Eingangssteuerschaltung
21 wird einem Dezimal-Zweirichtungszähler 40 zum
Zählen einer Frequenz in Einheiten von 100 Hz zugeführt,
während das Ausgangssignal dieses Zählers 40 einem
Dezimal-Zweirichtungszähler 41 zum Zählen einer Frequenz
in Einheiten von 1 kHz und das Ausgangssignal dieses
Zählers 41 einem Dezimal-Zweirichtungszählers 42 zum
Zählen einer Frequenz in Einheiten von 10 kHz zugeführt
werden. Das Ausgangssignal dieses Zählers 42 wird über eine
Steuerschaltung 43, welche durch ein Ausgangssignal des Zeitsteuerdecoders
36 gesteuert wird, einem Dezimal-Zweirichtungszähler
44 zugeführt, welcher auf ähnliche
Weise durch ein Ausgangssignal des Zeitsteuerdecoders 36 gesteuert
wird und eine Frequenz in Einheiten von 100 kHz
zählen. Das Ausgangssignal dieses Zählers 44 wird einem
Dezimal-Zweirichtungszähler 45 zum Zählen einer
Frequenz in Einheiten von 1 MHz und des Ausgangssignal
dieses Zählers 45 wird einem Dezimal-Zweirichtungszähler
46 zum Zählen einer Frequenz in
Einheiten von 10 MHz zugeführt. Ein Signal
der 100 kHz-Frequenzeinheiten, die in dem Zähler 44 gezählt
werden, ein Signal der 1 MHz-Frequenzeinheiten, die
im Zähler 45 gezählt werden, sowie ein Signal
der 10 MHz-Frequenzeinheiten, die in dem Zähler 46 gezählt werden,
d. h. Signale von Frequenzen der drei höherwertigen Ziffern der
Frequenzen, welche in den Zählern 40 bis 42 bzw. 44 bis
46 gezählt werden, werden jeweils über Verriegelungsschaltungen
50, 51 bzw. 52 dem programmierbaren Zähler 10 zugeführt,
um dessen Frequenzteilungsverhältnis N festzulegen.
Ein Zwischenfrequenzvoreinstell-Festwertspeicher
60 (ROM) wird von Außenanschlüssen
61, 62 und 63 mit zweckmäßigen Steuersignalen versorgt,
so daß gespeicherte Zwischenfrequenzen aufeinander
folgend ausgelesen werden. Diese ausgelesenen Ausgangssignale werden
den Dezimal-Zweirichtungszählern 40, 41, 42, 44, 45 und 46 sowie einem
½-Zähler 47 zugeführt, so daß diese Zähler entsprechend
den voreingestellten Frequenzen auf verschiedene Werte eingestellt
werden.
Die Frequenz-Zähler 40, 41, 42, 44, 45 und 46 sind
aus Dezimal-Zweirichtungszählern in einer 6stufigen
Kaskadenschaltung gebildet, wobei jedoch auch
Binärzähler oder Schieberregisterzähler verwendet
werden können.
Eine Anzeigeschaltung 55 dient für die Anzeige von sechs Ziffern für die
Frequenzen 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz und
10 MHz entsprechend den Zählern 40, 41, 42, 44, 45 und 46.
Bei der Darstellung eines Frequenzbandes kann die Anzeigeschaltung
55 als Beispiel LW (weniger als 400 kHz) als 400 kHz, MW₁
(400 bis 800 kHz) als 800 kHz, MW₂ (800 bis 1200 kHz) als
1200 kHz, SW₁ (1,2 bis 2,0 MHz) als 2,0 MHz, SW₂ (2,0 bis
4,0 MHz) als 4,0 MHz, SW₃ (4,0 bis 8,0 MHz) als 8,0 MHz,
SW₄ (8,0 bis 16,0 MHz) als 16 MHz und SW₅ (mehr als 16 MHz)
als 30 MHz anzeigen.
Ein Festwertspeicher 54 (ROM) arbeitet als ein
Bandumschaltanzeigedecoder. Das heißt die
Frequenzen, welche in den Dezimal-Zweirichtungszählern
40, 41, 42, 44, 45, 46 und in dem ½-Zähler 47 gezählt werden,
werden über Verriegelungsschaltungen 70, 71, 72, 73, 74, 75 und 110
dem Festwertspeicher 54 zwecks Codierung zugeführt,
und ein codiertes Signal wird der Anzeigeschaltung
55 zugeführt, um ein gerade empfangenes Frequenzband in
einem Bereich von 0 bis 30 MHz durch die Anzeigeschaltung
55 in digitaler Weise anzuzeigen. Im vorliegenden Falle ist der
Frequenzbereich von 0 bis 30 MHz in acht Frequenzbänder
geteilt, so daß ein nun empfangenes Band angezeigt
werden kann.
Ein Festwertspeicher 64 (ROM) arbeitet als ein
Empfangsanzeigedecoder. Auf ähnliche Weise werden
die in den Dezimal-Zweirichtungszählern 40, 41, 42, 44,
45, 46 und dem ½-Zähler 47 gezählten Frequenzen über die
Verriegelungsschaltungen 70 bis 75 und 110 dem Festwertspeicher
64 zwecks Codierung und wird ein codiertes
Signal der Anzeigeschaltung 55 zugeführt, mittels der die
Empfangsfrequenz in digitaler Weise angezeigt wird.
In dem Zwischenfrequenzvoreinstell-Festwertspeicher
60 wird, wenn die Frequenz eines Empfangssignals einem
ersten Kurzwellenband SW₁ oder einem zweiten Kurzwellenband
SW₂ zugehört, die Zwischenfrequenz beispielsweise zu
455 kHz gewählt, worauf ein der empfangenen Frequenz
entsprechendes Steuersignal den Zählern 40 bis 42 bzw.
44 bis 46 zugeführt wird. Zu diesem Zwecke werden Steuersignale
für die Auswahl eines Zwischenfrequenzbänder
von den Eingangsanschlüssen 61, 62 und 63 dem Festwertspeicher
60 zugeführt. Ein Signal von 80 kHz, das von einer
Zwischenstufe des Frequenzteilers 22 abgeleitet ist,
wird einem Ziffernzähler 90 zwecks Zählung zugeführt,
der Anzeigeansteuersignale der Anzeigeschaltung
55 an deren Ziffernleitungen als Ziffernsignale
zuführt. Das Teilungsverhältnis N des programmierbaren
Zählers 10 oder Frequenzteilers wird auf einen vorbestimmten
Wert durch Steuersignale von den Frequenz-Zählern
44, 45 und 46 eingestellt, wobei deren Ausgangssignal dem
Phasenvergleicher 13 zugeführt wird, in dem es phasenmäßig
mit dem Ausgangssignal des Frequenzteilers 22 verglichen wird.
Falls zwischen diesen Ausgangssignalen
ein Phasenfehler vorhanden ist, so erzeugt der Phasenvergleicher
13 ein Fehlerausgangssignal, welches einem Tiefpaßfilter
14 zugeführt wird, um einen Gleichausgangsignal zu erhalten,
das zum Oszillator veränderbarer Frequenz 8 als dessen Steuersignal
zurückgeführt wird. Ein Steueranschluß 36 a des Zeitsteuerdecoders
36 ist über einen Schalter 92 mit der Spannungsquelle
+B verbunden. Der Schalter 92 wird in Verbindung
mit einem Drehknopf T des Oszillators veränderbarer Frequenz 8 betätigt
und kann das Schließen und Öffnen von Schaltern 94 und
95 steuern. Der Schalter 94 ist zwischen dem Tiefpaßfilter
14 und dem Oszillator 8 vorgesehen und der Schalter 95 ist
zwischen dem Oszillator 8 und dem Verbindungspunkt von
Spannungsteilerwiderständen 96 und 97 geschaltet, welche
zum Zuführen einer festen Gleichspannung zum
Oszillator veränderbarer Frequenz 8 vorgesehen sind.
Auf der Vorderwand eines Gehäuses dieses Mehrbandradioempfängers
ist der Drehknopf T vorgesehen, welcher
die Funktion eines Drehknopfschalters zur Verwendung für
die Wahl der Kanäle hat. Dieser Knopf T wird von Hand
herausgezogen und gedreht, um einen ersten veränderbaren
Kondensator C₁ des Oszillators 8 veränderbar zu machen,
während dieser Knopf T von Hand eingeschoben wird, um ein
Element mir veränderbarer Kapazität des Oszillators 25 in
einen veränderbaren Zustand zu bringen.
Nachfolgend wird die Arbeitsweise des Empfängers
bei der Wahl der Sendekanäle beschrieben. Wenn der Knopf
T herausgezogen und der dem Knopf T zugeordnete Schalter 92
geschlossen wird, wird Spannung von der Spannungsquelle
+B über den Steueranschluß 36 a dem Zeitsteuerdecoder 36 zugeführt,
so daß ein Steuersignal den Schaltern 94 und 95 zugeführt
wird, um die ersteren zu öffnen und
die letzteren zu schließen, wie dargestellt. Der erste PLL-Kreis 20
wird abgetrennt,
wobei auch eine durch die Widerstände 96 und 97 geteilte
Konstantspannung über den Schalter 95 der Diode C₂
veränderbarer Kapazität des Oszillators 8 zugeführt
wird, die als zweites Element veränderbarer Kapazität
der Resonanzschaltung dient, um einen konstanten Kapazitätswert
zu erhalten. Beim Drehen des Knopfes T unter den obigen
Bedingungen wird die Kapazität des ersten Elementes C₁ veränderbarer Kapazität des
Oszillators 8 geändert, so daß
dessen Schwingungsfrequenz verändert wird. Dieses Schwingungsfrequenz-Signal
wird den Zählern 40, 41, 42, 44, 45 46 zugeführt;
die Ausgangssignale der drei höherwertigen Ziffern, d. h.
die Ausgangsssignale der Zähler 44, 45 und 46 werden über die Verriegelungsschaltungen
50, 51 und 52 dem programmierbaren Zähler 10 zugeführt,
um dessen Frequenzteilungsverhältnis N zu bestimmen. Danach wird,
wenn der Knopf T losgelassen oder eingedrückt wird, der
Schalter 92 geöffnet, so daß der Steueranschluß 36 a über einen
Widerstand 93 an Masse liegt, während der Schalter 94 geschlossen
und der Schalter 95 geöffnet werden,
um den PLL-Kreis 20
in den Arbeitszustand zu versetzen.
Im Arbeitszustand des PLL-Kreises 20
wird die Ausgangsfrequenz
des Vormischers 16 in dieser Schleife konstant entsprechend
dem durch den programmierbaren
Zähler 10 festgelegten Frequenzteilungsverhältnis N. Das heißt falls die
Ausgangsfrequenz des Vormischers 16 zu f N angenommen wird,
während jene des Oszillators veränderbarer Frequenz 8 zu f₁ und jene
des Oszillators veränderbarer Frequenz 17 zu f H angenommen wird, so
wird die Beziehung f₁-f H = f N (welche unter der
phasenstarren Bedingung des PLL-Kreises
20 konstant ist) erhalten, so daß
f₁ geändert werden kann, indem f H verstellt oder eingestellt
wird. Wenn ein Verstell-Knopf des Oszillators 25 gedreht wird, um dessen
Schwingungsfrequenz im Arbeitszustand des PLL-Kreises
20 zu ändern,
so wird die Schwingungsfrequenz f H des Oszillators 17 geändert,
so daß auch die Frequenz f₁ des Oszillators 8 verändert wird.
In diesem Falle sind jedoch die höherwertigen drei Ziffern der
Schwingungsfrequenz f₁ durch das Einstellen des Teilungsverhältnisses
N des programmierbaren Zählers 10 bestimmt, während
die niedrigerwertigen drei Ziffern durch den Oszillator
veränderbarer Frequenz 25 bestimmt werden, wobei dessen veränderbarer Bereich
richtig gewählt wird. Wie oben beschrieben, wird eine
Empfangsfrequenz durch den ersten Kanalwählvorgang grob eingestellt,
woraufhin sie durch den zweiten Kanalwählvorgang fein
eingestellt wird.
Unter Bezugnahme auf die Fig. 2A bis 2D wird
ein Zählvorgang zum Einstellen des Teilungsverhältnisses N
des programmierbaren Zählers 10 und ein Zählvorgang zur
Anzeige der Empfangsfrequenz beschrieben. Die Fig. 2A bis
2D zeigen simultane Steuersignale, welche von dem Zeitsteuerdecoder
36 der Eingangssteuerschaltung 21 zugeführt werden
sollen, wobei Fig. 2A ein Intervall von 40 Millisekunden
(m sec) zeigt, um eine Frequenz von 2,255 MHz bis 2,156 MHz
mit Bezug auf das Ausgangssignal des Bandpaßfilters 27 oder das
Schwingungsausgangssignal des Oszillators 25 zu zählen, während
Fig. 2B dessen Datenverarbeitungsintervall von 10 m sec zeigt.
Fig. 2C zeigt ein Intervall von 40 m sec zum Zählen einer
Frequenz von 0,19 bis 3,17 MHz mit Bezug auf das Ausgangssignal des
Vor-Frequenzteilers 9 oder des Schwingungsausgangssignal des
Oszillators 8. Fig. 2D zeigt
Datenverarbeitungsintervall von 10 m sec.
Nachfolgend werden die Vorgänge bei den Frequenzzählern
40 bis 42 bzw. 44 bis 46 in Verbindung mit den in den Fig. 2A
bis 2D gezeigten Intervallen beschrieben. Zunächst werden in
dem Datenverarbeitungsintervall gemäß Fig. 2D die Inhalte der
Zähler 40 bis 42 bzw. 44 bis 46 gelöscht und mit einem
vorbestimmten Ziffernwert von 022550 voreingestellt. Anschließend
wird während des Intervalls gemäß Fig. 2A das Ausgangssignal des
Bandpaßfilters 27 über die Eingangssteuerschaltung 21 den
Zählern 40 bis 42 bzw. 44 bis 46 aufeinanderfolgend zugeführt.
Da ein ¼-Zähler in der Eingangssteuerschaltung 21 vorgesehen
ist, beträgt die Torzeit eines den Zählern 40 bis 42 bzw. 44 bis
46 zuzuführenden Signals, oder deren Zähl-Meßzeit,
¼ von 40 m sec, oder äquivalent 10 m sec. Im obigen
Intervall arbeitet jeder der Frequenzzähler 40 bis 42 bzw.
44 bis 46 als ein Rückwärtszähler, so daß dann, wenn die
Ausgangsfrequenz des Filters 27 als f L angenommen wird, die
Zähler 40 bis 42 bzw. 44 bis 46 einen Vorgang wie z. B.
022550-f L durchführen. Falls also f L = 2,210 MHz
festzulegen ist, so wird der Ausgang der Zähler 40 bis 42
bzw. 44 bis 46 zu 000450 oder 45,0 kHz. Unter der Bedingung,
daß eine feste Gleichspannung der Diode C₂ mit
veränderbarer Kapazität zugeführt wird, welche als das
zweite Element veränderbarer Kapazität
des Oszillators 8 dient, oder unter einer sogenannten Freilaufbedingung,
werden keine Daten während des Datenverarbeitungsintervalls
gemäß Fig. 2B verriegelt oder gehalten.
Während des Intervalls gemäß Fig. 2C führen dann
die Frequenzzähler 40 bis 42 bzw. 44 bis 46 den folgenden
Vorgang durch. Der vorliegende Empfänger verwendet das Oberseitenband-
Überlagerungssystem, wobei die Zwischenfrequenz zu 55,845 MHz
gewählt ist, so daß dann, wenn die Emfpfangsfrequenz
angenommen 10 000 MHz beträgt, die
Schwingungsfrequenz f₁ des Oszillators 8 zu 65 845 MHz wird.
Die Schwingungsfrequenz f H des Oszillators 17 wird zu 54 090 MHz.
In diesem Falle bilden der Oszillator veränderbarer Frequenz 17,
der Pufferverstärker 28, der Mischer 29, das Bandpaßfilter
32, der Phasenvergleicher 33 und das Tiefpaßfilter 34 einen zweiten
PLL-Kreis 105, wobei die
Schwingungsfrequenz f H des Oszillators 17 umgekehrt proportional
zur Frequenz des Ausgangssignals des Bandpaßfilters 27
geändert wird. Die Ausgangsfrequenz des Vor-Frequenzteilers
9 ist
oder 1,1755 MHz in diesem Fall. Im Intervall
gemäß Fig. 2C wird das Signal mit der Frequenz 1,1755 MHz
durch die Eingangssteuerschaltung 21 den Zählern 40 bis
42 bzw. 44 bis 46 zugeführt. In dem obigen Intervall arbeiten
die Zähler 40 bis 42 bzw. 44 bis 46 jeweils als
Vorwärtszähler.
Wie oben beschrieben, ist die Torzeit der Eingangssteuerschaltung
21 äquivalent zu 10 m sec infolge des dort
vorgesehenen ¼-Zählers. Der Inhalt der Zähler 40 bis 42
bzw. 44 bis 46 wird 118000, was die Summe des Zählergebnisses
000450 während des Intervalls gemäß Fig. 2A
und des Zählergebnisses 117550 während des Intervalls
gemäß Fig. 2C ist. Im Datenverarbeitungsintervall gemäß
Fig. 2B wird eine Zahl 18
von den höherwertigen drei Ziffern von 118000, d. h. 118, durchgeführt,
um ein Zählergebnis von 100000 zu erhalten, welches
den Verriegelungsschaltungen 70 bis 75 zugeführt wird. Die Ausgangssignale der
Verriegelungsschaltungen 70 mit 75 werden dem Festwertspeicher
64 zugeführt, und ein Ausgangssignal von diesem wird der
Anzeigeschaltung 55 zugeführt, mit dem Ergebnis, daß
eine Empfangsfrequenz 10,0000 MHz an der Anzeigeschaltung
55 angezeigt wird. Die Ausgangssignale der Verriegelungsschaltungen 70 mit 75
werden auch dem Festwertspeicher 54 zugeführt, und dessen
Ausgangssignal wird der Anzeigeschaltung 55 zugeführt,
um ein Band SW₄ von 8,0000 MHz bis 16,0000 MHz
anzuzeigen, welcher der Empfangsfrequenz 10,0000 MHz
entspricht.
Der Zwischenfrequenzvoreinstell-Festwertspeicher
60 führt ferner ein Steuersignal einer Umschaltschaltung
66 entsprechend einer Empfangsbedingung unter
den Kurzwellenbändern in einem Frequenzbereich von 0 bis
30 MHz zu, so daß eines der Ausgangssignale von dem ½-Zähler 47 oder
dem Festwertspeicher 54 an einem Anschluß 67 erhalten
wird. Im Falle eines Empfanges eines Kurzwellenbandes ist
das Ausgangssignal des Bandpaßfilters 27 innerhalb eines Bereiches
vn 100 kHz veränderbar, wobei jedoch dann, wenn die Frequenz
dieses Ausgangssignals niedriger als die niedrigste Frequenz dieses
Bereiches wird, ein Steuersignal von dem Festwertspeicher,
54, oder dem Randumschaltanzeigedecoder über die
Umschaltschaltung 66 und den Anschluß 67 einer (nicht gezeigten)
Stummabstimmschaltung zugeführt,
so daß ein Niederfrequenzsignal zu diesem Zeitpunkt
nicht erzeugt werden kann.
Entsprechend dem erfindungsgemäßen Radioempfänger
wird bei der Auswahl von Kanälen ein zweites Element
veränderbarer Kapazität eines Oszillators
veränderbarer Frequenz mit einer feststehenden Gleichspannung versorgt, während
dessen erstes Element veränderbarer Kapazität in
bezug auf die Kapazität eingestellt wird,
wodurch die Schwingungsfrequenz des Oszillators veränderbarer
Frequenz geändert wird, und wird ein Zählausgangssignal von Frequenzzählern
einem programmierbaren Zähler eines PLL-Kreises
zugeführt, um dessen Frequenzteilungsverhältnis
festzulegen, so daß das Frequenzteilungsverhältnis
des programmierbaren Zählers bei vereinfachter
Konstruktion und einfacher Bedienung ohne
eine Einrichtung zum Einstellen des Frequenzteilungsverhältnisses,
welches aus mehreren, beispielsweise
drei, Knöpfen besteht, in bezug auf den programmierbaren
Zähler rasch festgelegt werden kann.
Nach der oben beschriebenen Ausführungsform wird
darüber hinaus der PLL-Kreis
bei einem Intervall von
1 MHz oder 100 kHz wie bei dem Stande der Technik verriegelt,
und wird bei Empfang eines in diesem Frequenzintervall vorhandenen
Kanals ein Oszillator zum Schwingen bei einer
Zwischenfrequenz nicht zusätzlich verwendet. Wenn der
PLL-Kreis in seinen Freilaufzustand umgeschaltet
wird, wird darüber hinaus der Oszillator veränderbarer
Frequenz frequenzmäßig kontinuierlich verändert, um somit Kanäle
innerhalb des Gesamtfrequenzbandes grob zu wählen, so daß
ein in dem verriegelten Frequenzintervall des PLL-Kreises
vorhandener Kanal ohne weiteres gewählt
werden kann.
Claims (7)
1. Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines in der Frequenz
veränderbaren Oszillatorsignals für einen Funkempfänger,
mit einem spannungsgesteuerten Oszillator (8), der in
einem ersten PLL-Kreis (20) liegt,
mit einem in dem ersten PLL-Kreis (20) enthaltenen Mischer (16), dem außer dem Oszillatorsignal ein Feinabstimm-Signal von einem zweiten PLL-Kreis (105) mit einem variablen Frequenzgenerator (12, 23-27) zugeführt ist, und
mit einer in dem ersten PLL-Kreis (20) enthaltenen Frequenzteileranordnung (9, 10), die mit dem ersten Eingang eines Phasenvergleichers (13) verbunden ist, dessen zweitem Eingang ferner ein Bezugsschwingungssignal (von 12, 22) zugeführt ist und der eingangsseitig mit dem spannungsgesteuerten Oszillator (8) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
daß der spannungsgesteuerte Oszillator (8) ein zusätzliches zu seiner Grobabstimmung dienendes mechanisch veränderbares Abstimmelement (C₁) aufweist, bei dessen Betätigung die Verbindung des PLL-Kreises (20) mit dem spannungsgesteuerten Oszillator (8) unterbrochen und eine eine festgelegte Einstellspannung abgebende Spannungsabgabeeinrichtung (98, 97) mit dem spannungsgesteuerten Oszillator (8) verbunden ist,
daß der das Feinabstimm-Signal zur Feinabstimmung des spannungsgesteuerten Oszillators (8) abgebende zweite PLL- Kreis (105) fest mit dem Mischer (16) verbunden ist und daß zur Einstellung des Frequenzuntersetzungsfaktors der Frequenzteileranordnung (9, 10) ein Frequenzzähler (44-46, 50-52) vorgesehen ist, der mit dem Ausgang des Mischers (16) und dem Frequenzgenerator (12, 23-27) verbunden ist.
mit einem in dem ersten PLL-Kreis (20) enthaltenen Mischer (16), dem außer dem Oszillatorsignal ein Feinabstimm-Signal von einem zweiten PLL-Kreis (105) mit einem variablen Frequenzgenerator (12, 23-27) zugeführt ist, und
mit einer in dem ersten PLL-Kreis (20) enthaltenen Frequenzteileranordnung (9, 10), die mit dem ersten Eingang eines Phasenvergleichers (13) verbunden ist, dessen zweitem Eingang ferner ein Bezugsschwingungssignal (von 12, 22) zugeführt ist und der eingangsseitig mit dem spannungsgesteuerten Oszillator (8) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
daß der spannungsgesteuerte Oszillator (8) ein zusätzliches zu seiner Grobabstimmung dienendes mechanisch veränderbares Abstimmelement (C₁) aufweist, bei dessen Betätigung die Verbindung des PLL-Kreises (20) mit dem spannungsgesteuerten Oszillator (8) unterbrochen und eine eine festgelegte Einstellspannung abgebende Spannungsabgabeeinrichtung (98, 97) mit dem spannungsgesteuerten Oszillator (8) verbunden ist,
daß der das Feinabstimm-Signal zur Feinabstimmung des spannungsgesteuerten Oszillators (8) abgebende zweite PLL- Kreis (105) fest mit dem Mischer (16) verbunden ist und daß zur Einstellung des Frequenzuntersetzungsfaktors der Frequenzteileranordnung (9, 10) ein Frequenzzähler (44-46, 50-52) vorgesehen ist, der mit dem Ausgang des Mischers (16) und dem Frequenzgenerator (12, 23-27) verbunden ist.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Frequenzzähler mehrere Dezimal-Zweirichtungszähler
(40-46) aufweist, die für jede Ziffer der Frequenz eines
Signals von dem spannungsgesteuerten Oszillator (8) vorgesehen
sind, und daß ein programmierbarer Zähler (10) der
Frequenzteileranordnung (9, 10) die Daten des Frequenzzählers
empfängt.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Frequenzmischer (16) zwischen dem spannungsgesteuerten
Oszillator (8) und einem programmierbaren Zähler
(10) der Frequenzteileranordnung (9, 10) vorgesehen ist,
daß ein weiterer spannungsgesteuerter Oszillator die Frequenz
in einem Bereich niedrigerwertiger Ziffern der durch
den zweiten PLL-Kreis (20) bestimmten Frequenz ändert, daß
das Ausgangssignal des zweiten spannungsgesteuerten
Oszillators (17) dem Mischer (16) zuführbar ist, wobei
eine den höherwertigen Ziffern der Schwingungsfrequenz des
ersten spannungsgesteuerten Oszillators (8) entsprechende
Frequenz durch eine erste Kanalwähleinrichtung und eine
der niedrigerwertigen Ziffern entsprechende Frequenz durch
eine zweite Kanalwähleinrichtung bestimmt sind, um eine
vorbestimmte Schwingungsfrequenz für den ersten spannungsgesteuerten
Oszillator (8) entsprechend einer zu empfangenden
Frequenz zu erzeugen.
4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3,
gekennzeichnet durch
eine Einrichtung zum Erreichen einer voreingestellten konstanten
Frequenz und von Daten des das Signal von dem ersten
spannungsgesteuerten Oszillator (8) empfangenden Frequenzzählers
(40-46, 50-53, 70-75) zur Erzeugung der gleichen
Frequenz wie die Empfangsfrequenz, wobei die Einrichtung
mit einer Empfangsfrequenz-Anzeigeeinrichtung (54,
55, 64) zum Anzeigen der Empfangsfrequenz verbunden ist.
5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Eingangssignal zum Frequenzzähler (44-46, 50-52)
umschaltbar ist zum einerseits Einstellen des Frequenzuntersetzungsfaktors
sowie zum andererseits Anzeigen der
Empfangsfrequenz in simultaner Weise, so daß die beiden
Schritte unter Verwendung eines einzigen Frequenzzählers
(44-46, 50-52) durchführbar sind.
6. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Signal, insbesondere in einem Frequenzbereich, von
einem Mittelwellenband bis zu einem Kurzwellenband empfangen
werden kann.
7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine weitere Mischeinrichtung (22, 13) vorgesehen ist
zum Mischen eines Ausgangssignals des ersten Mischers (16)
mit einer Signalfrequenz von einem Festfrequenz-Oszillator
(12).
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