DE917914C - Generator for pulse modulation and demodulation - Google Patents

Generator for pulse modulation and demodulation

Info

Publication number
DE917914C
DE917914C DEI4724A DEI0004724A DE917914C DE 917914 C DE917914 C DE 917914C DE I4724 A DEI4724 A DE I4724A DE I0004724 A DEI0004724 A DE I0004724A DE 917914 C DE917914 C DE 917914C
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
pulses
anode
grid
positive
distributor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
DEI4724A
Other languages
German (de)
Inventor
Harris Gallay
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
International Standard Electric Corp
Original Assignee
International Standard Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by International Standard Electric Corp filed Critical International Standard Electric Corp
Priority to DEI4724A priority Critical patent/DE917914C/en
Priority claimed from US361664A external-priority patent/US2852610A/en
Application granted granted Critical
Publication of DE917914C publication Critical patent/DE917914C/en
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K7/00Modulating pulses with a continuously-variable modulating signal
    • H03K7/08Duration or width modulation ; Duty cycle modulation
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K9/00Demodulating pulses which have been modulated with a continuously-variable signal
    • H03K9/08Demodulating pulses which have been modulated with a continuously-variable signal of duration- or width-mudulated pulses or of duty-cycle modulated pulses

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Description

Die Erfindung bezieht sich auf Impulsgeneratoren, insbesondere auf solche, die hinsichtlich der Dauer der erzeugten Impulse gesteuert werden, so daß sie als Impulsdauer- oder Impulslagemodulatoren und -demodulatoren Verwendung finden können.The invention relates to pulse generators, in particular to those with regard to the duration of the generated pulses are controlled so that they can be used as pulse duration or pulse position modulators and demodulators can be used.

Nachrichtensysteme, bei denen die Signale als impulsdauer- oder impulslagemodulierte Zeichen übertragen werden, sind in den letzten Jahren in großem Umfange erprobt und benutzt worden. Bei einigen von ihnen werden Dauerimpulse unter Benutzung von Kippschwingungserzeugern vom Multivibratortyp erzeugt. Diese werden durch Niederfrequenzschwingungen gesteuert, so daß Ausgangsimpulse erzeugt werden, deren Dauer bzw. Breite sich gemäß den Niederfrequenzsignalen ändert. Diese dauermodulierten Impulse können differenziert werden, so daß sich an ihrer Vorder- und Hinterkante (zeit-) lagemodulierte Impulse ergeben. Auch am Empfangsende hat man schon Multivibratorschaltungen vorgesehen, die durch die lagemodulierten Impulse zum Kippen gebracht werden, wodurch wieder Impulse veränderlicher Dauer erzeugt werden. Aus diesem kann durch Filterung oder durch andere Verfahren die ursprüngliche Signalkurve wiedergewonnen werden. Bei solchen Systemen muß beim BaU der Multivibratorschaltungen besondere Sorgfalt geübt werden, um bei der Erzeugung der gewünschten Impulsdauer, unabhängig vom Vorhandensein einer Modulation, Verzerrungen zu vermeiden. Derartige Schaltungen müssen weiterhin so gestaltet werden, daß sie mögliehst plötzlich von einem stabilen Zustand in den anderen übergehen können, um die Impulse genau zur richtigen Zeit auftreten zu lassen und so Verzerrung zu vermeiden. Bei der Anwendung solcherMessage systems in which the signals are transmitted as pulse duration or pulse position modulated characters have been tried and tested on a large scale in recent years. With some of them are continuous pulses using relaxation oscillators of the multivibrator type generated. These are controlled by low frequency vibrations so that output pulses are generated whose duration or width changes according to the low frequency signals. These duration modulated Pulses can be differentiated so that (time) position modulated at their leading and trailing edges Give impulses. Multivibrator circuits have also been provided at the receiving end, which are caused to tilt by the position-modulated impulses, making impulses more variable again Duration can be generated. This can be done by filtering or other methods original signal curve can be recovered. In such systems, the construction of the multivibrator circuit must special care must be taken to ensure that the desired pulse duration is generated, regardless of the presence of modulation, to avoid distortion. Such circuits must continue to be designed in such a way that they suddenly move from a stable state to the others can skip over to get the impulses to occur at just the right time and thus distortion to avoid. When applying such

Systeme für Multiplexübertragung ist ein Verteiler vorgesehen, der es ermöglicht, getrennte Modulator- und Demodulatorschaltungen zur Auswahl der gewünschten Kanäle nacheinander in Betrieb zu nehmen. Neben Impulsgeneratorschaltungen vom Multivibratortyp sind auch schon andere Formen von Kipp- und Sperrschwingungserzeugern vorgesehen worden. Eine derartige Form eines Oszillators benutzt eine einzelne Pentode, bei der das Bremsgitter ίο auf einem von der Kathode verschiedenen Potential liegt und mit dem Schirmgitter rückgekoppelt ist, so daß sie als Verstärker und Schwingungserzeuger arbeitet. Diese Form des Oszillators ist als Transitronoszillator bekannt. Der Transitrontyp eines Oszillators erzeugt eine dem Zweck entsprechend ideale Impulsform. Dies wird dadurch erreicht, daß die innere Kopplung der Röhre selbst für einen steilen Anstieg der Spannung sorgt, wenn die Röhre leitend wird. Jedoch sind bis heute solche Oszillatorschaltungen zum Zwecke der Impulsdauer- und der Impulslagemodulation und -demodulation noch nicht benutzt worden.Systems for multiplex transmission, a distributor is provided which enables separate modulator and to operate demodulator circuits one after the other for selecting the desired channels. In addition to pulse generator circuits of the multivibrator type, other forms of Tilting and blocking vibration generators have been provided. Such a form of oscillator is used a single pentode in which the retarding grid ίο has a different potential than the cathode lies and is fed back to the screen grid, so that they act as an amplifier and vibration generator is working. This form of oscillator is known as a transit oscillator. The transitory type of oscillator generates a pulse shape that is ideal for the purpose. This is achieved in that the internal coupling of the tube itself causes a steep increase in voltage when the tube is conductive will. However, such oscillator circuits for the purpose of pulse duration and the Pulse position modulation and demodulation have not yet been used.

Die Erfindung sieht vor, einen Impulsgenerator mit einer Pentode zu schaffen, der unter Verwendung von Verteilerimpulsen Ausgangsimpulse erzeugt, deren Dauer zum Zwecke der Zeitmodulation und -demodulation steuerbar ist.The invention provides to provide a pulse generator with a pentode using Output pulses generated by distributor pulses, the duration of which is used for time modulation and demodulation is controllable.

Insbesondere ist ein Impulsgenerator vorgesehen,In particular, a pulse generator is provided,

der eine Entladungsröhre mit einer Anode, einer Kathode, einem ersten, zweiten und dritten Gitter enthält. An die Anode und das Schirmgitter werden positive Spannungen gelegt. Das Steuergitter hat eine kleinere Vorspannung als das Bremsgitter, so daß unter normalen Bedingungen die Kathodenschirmgitterstrecke leitend ist. Es ist eine Quelle positiver Impulse vorgesehen. Diese werden an das Bremsgitter gelegt und sind bestrebt, dieses Gitter positiver zu machen, so daß die Kathodenanodenstreeke leitend wird. An das Steuergitter (erstes Gitter) werden Signalspannungen gelegt, um den Zeitpunkt des Zündens gemäß den Eingangssignalen zu variieren.the one discharge tube having an anode, a cathode, first, second and third grids contains. Positive voltages are applied to the anode and the screen grid. The control grid has a smaller bias than the braking grid, so that under normal conditions the cathode screen grid line is conductive. A source of positive impulses is provided. These are attached to the Brake grid placed and strive to make this grid more positive, so that the cathode anode stretch becomes conductive. Signal voltages are applied to the control grid (first grid) in order to generate the To vary the timing of ignition according to the input signals.

Bei einer vorliegenden Schaltanordnung wird der oben beschriebene Impulsgenerator zur Zeitmodulation benutzt, und die Röhre im Modulator ist negativ vorgespannt, so daß sie zwischen Anfang und Ende des positiven, an das Bremsgitter gelegten Verteilerimpulses zündet. Das Bremsgitter ist kapazitiv mit dem Schirmgitter gekoppelt, so daß eine partielle Differentiation der angelegten positiven Verteilerimpulse am Schirmgitter und eine Integration am Bremsgitter eintritt. Die Spannungen und Schaltungskonstanten sind so gewählt, daß das Bremsgitter in der Mitte des angelegten Verteilerimpulses genügend positiv wird, um zu gewährleisten, daß die Röhre bei Abwesenheit einer Spannung am ersten Gitter (Steuergitter) zündet. Wenn jedoch die Niederfrequenz- oder andere Signalenergie an das Steuergitter gelegt wird, wird der Zündzeitpunkt für die Anodenstrecke der Röhre verändert, und zwar in Abhängigkeit davon, ob die Signalspannung positiv oder negativ ist, so daß im Anodenkreis Ausgangsimpulse erscheinen, deren Dauer sich gemäß der Signalkurve ändert. Auf Grund der Eigenschaften des Generators sind diese Impulse am Anfang jedes Anodenimpulses scharf begrenzt. Wenn Zeitlagemodulation gewünscht wird, kann eine Differenzierschaltung vorgesehen und mit dem Anodenkreis verbunden werden, so daß die Ausgangsimpulse differenziert werden. Dann wird nur ihre variable Kante durch Impulse gekennzeichnet, und diese können zur Signalübertragung benutzt werden. Bei der Verwendung als Demodulator werden die Vorspannung und die Schaltungskonstanten so gewählt, daß die positiven Verteilerimpulse das Bremsgitter nur bis zu einem Punkt vorspannen, an dem der Anodenkreis sich noch nicht von selbst entlädt. Die Röhre wird erst durch die zeitmodulierten Impulse, die an ihr Steuergitter gelegt werden, zum Kippen gebracht. Die Kippzeitpunkte ändern sich also mit der Zeitlage dieser Impulse. Die Röhre bleibt dann bis zum Ende der positiven Öffnungsimpulse leitend. Es erscheinen so im Anodenausgangskreis dauermodulierte Impulse, deren Dauer von der Zeitlage der an das Steuergitter gelegten Impulse abhängt. Die dauermodulierten Impulse können gefiltert oder anderweitig so behandelt werden, daß das ursprüngliche Signal oder die Nachricht wiederhergestellt wird.In the present switching arrangement, the pulse generator described above is used for time modulation used, and the tube in the modulator is negatively biased so that it is between the beginning and the end of the positive distributor impulse applied to the brake grid ignites. The braking grid is capacitive with coupled to the screen grid, so that a partial differentiation of the applied positive distributor pulses occurs on the screen grid and an integration on the brake grid. The voltages and circuit constants are chosen so that the braking grid in the center of the applied splitter pulse becomes positive enough to insure that the tube ignites in the absence of voltage on the first grid (control grid). However, if the low frequency or other signal energy is applied to the control grid, the ignition timing for the The anode length of the tube changes, depending on whether the signal voltage is positive or is negative, so that output pulses appear in the anode circuit, the duration of which varies according to the Signal curve changes. Due to the nature of the generator, these impulses are at the beginning of each Anode pulse sharply delimited. If timing modulation is desired, a differentiating circuit can be used and connected to the anode circuit so that the output pulses are differentiated. Then only your variable will be Edge marked by pulses, and these can be used for signal transmission. When used as a demodulator, the bias voltage and circuit constants are chosen so that the positive distributor pulses bias the brake grid only up to a point at which the anode circuit does not yet discharge itself. The tube is only activated by the time-modulated impulses that are applied to its control grid Butting brought. The tipping times therefore change with the timing of these impulses. The tube then remains conductive until the end of the positive opening pulses. It will appear so in the anode output circuit duration-modulated pulses, the duration of which depends on the timing of the pulses sent to the control grid depends. The duration-modulated pulses can be filtered or otherwise treated so that the original signal or message is restored.

Die obenerwähnten und andere Merkmale der Erfindung werden an Hand der Beschreibung eines Anwendungsbeispiels in Verbindung mit den Zeichnungen besser verstanden werden.The above and other features of the invention will become apparent from the description of a Application example can be better understood in conjunction with the drawings.

Fig. ι zeigt eine Schaltungsanordnung gemäß der Erfindung, die als Modulator arbeitet;Fig. Ι shows a circuit arrangement according to the invention, which works as a modulator;

Fig. 2 zeigt eine Schaltungsanordnung gemäß der Erfindung, die als Demodulator arbeitet;Fig. 2 shows a circuit arrangement according to the invention, which operates as a demodulator;

Fig. 3 zeigt eine Anzahl Spannungskurven, die bei der Erläuterung der Wirkungsweise der Modulationsanordnung benutzt werden; die Abszisse ist die Zeitachse.Fig. 3 shows a number of voltage curves which are used in explaining the operation of the modulation arrangement; the abscissa is the Timeline.

In Fig. ι ist eine Zeitmultiplexmodulationsschaltung abgebildet. Nur eine ihrer Multiplexstuf en ist ganz gezeigt. Ziffer 1 bezeichnet eine Laufzeitkette (Verteiler) endlicher Ausgangsimpedanz, die vorzugsweise Impulse von rechteckiger Kurvenform liefert.In Fig. Ι is a time division multiplex modulation circuit pictured. Only one of its multiplex stages is fully shown. Number 1 denotes a maturity chain (distributor) finite output impedance, which preferably delivers pulses with a rectangular waveform.

Der Verteiler dient in bekannter Weise dazu, die Kanäle in zyklischer Reihenfolge zur Wirkung zu bringen. Der Ausgang des Verteilers 1 wird über die Leitung 2, 3, 4 usw. an die getrennten Modulationsstufen gelegt. Die Wirkungsweise der mit der Leitung 2 verbundenen Modulationsstufe wird in Verbindung mit dieser Figur erklärt. In dieser Anordnung ist eine Pentode 5 vorgesehen. Diese hat die Anode 6, Kathode 7, das Steuergitter 8, Schirmgitter 9 und das normale Bremsgitter 10. An die Anode 6 und das Schirmgitter 9 werden Gleichspannungen angelegt. Das Steuergitter 8 besitzt eine niedrige Vorspannung, die über den Widerstand 11 zugeführt wird. Das Bremsgitter 10 ist über das Potentiometer 14 auf einen relativ hohen, negativen Wert vorgespannt. Durch einen Kondensator 15 sind das Schirmgitter 9 und das Bremsgitter 10 miteinander gekoppelt.The distributor is used in a known manner to activate the channels in a cyclical order bring. The output of distributor 1 is sent to the separate modulation stages via lines 2, 3, 4, etc. placed. The mode of operation of the modulation stage connected to line 2 is described in connection explained with this figure. A pentode 5 is provided in this arrangement. This has the anode 6, Cathode 7, the control grid 8, screen grid 9 and the normal braking grid 10. To the anode 6 and DC voltages are applied to the screen grid 9. The control grid 8 has a low bias, which is supplied via the resistor 11. The braking grid 10 is via the potentiometer 14 biased to a relatively high, negative value. With a capacitor 15 these are The screen grid 9 and the braking grid 10 are coupled to one another.

Die vom Verteiler 1 kommenden Impulse werden über die Leitung 2 und den Koppelkondensator 16The pulses coming from distributor 1 are transmitted via line 2 and coupling capacitor 16

direkt dem Bremsgitter IO zugeführt. Über den Koppelkondensator 15 gelangen diese Impulse auch an das Schirmgitter 9. Energie von einer Signalquelle 17, die ein NF-Kanal oder eine sonstige Nachrichtenquelle sein kann, wird über den Koppelkondensator 18 und den Widerstand 12 dem Steuergitter 8 zugeführt, das über einen Kondensator 13 mit Kathode bzw. Masse verbunden ist. Mit der Anode 6 ist eine Differenzierschaltung 19 verbunden, die aus einer von einem Gleichrichter 21 überbrückten Drosselspule 20 besteht. Die Verteilerimpulse, die im Anodenkreis erscheinen, werden differenziert, so daß ihre Vorderkante einen schmalen Impuls erzeugt. Der Gleichrichter 21 dient der Unterdrückung weiterer Schwingungen des Differentiators 19. Für zusätzliche Kanäle können entsprechende Anordnungen vorgesehen sein, wie es bei 5 a angedeutet ist.fed directly to the braking grid IO. These pulses also arrive via the coupling capacitor 15 to the screen grid 9. Energy from a signal source 17, which is an LF channel or some other message source can be, is via the coupling capacitor 18 and the resistor 12 to the control grid 8, which is connected to the cathode or ground via a capacitor 13. With the Anode 6 is connected to a differentiating circuit 19, which is bridged from one of a rectifier 21 Choke coil 20 is made. The distributor impulses that appear in the anode circle are differentiated, see above that its leading edge creates a narrow pulse. The rectifier 21 is used to suppress further Vibrations of the differentiator 19. Appropriate arrangements can be provided for additional channels as it is indicated at 5 a.

Mit Bezug auf Fig. 1 und Fig. 3 wird nun eine Beschreibung der Wirkungsweise des Systems ge-A description of the mode of operation of the system will now be given with reference to FIGS. 1 and 3.

ao geben. Ein Niederfrequenzsignal von der Quelle 17, die einen Aufwärtstransformator und einen geeigneten Amplitudenbegrenzer enthalten kann, wird über den Koppelkondensator 18 der Modulatorschaltung zugeführt. In Zeile B von Fig. 3 wird die Niederfrequenzkurve für die Spannung Null bei 22, für negative bei 23 und für positive Spannung bei 24 abgebildet. In einer tatsächlich realisierten Schaltung war für hundertprozentige Modulation eine Niederfrequenzamplitude mit einem Maximalwert von annähernd 0,43 Volt erforderlich. Die Röhre 5, welche die Modulation ausführte, war eine Pentode mit scharf definierter Kippgrenze. Die Steuergittervorspannung, die über den Widerstand 11 zugeführt wurde, betrug in der genannten Anlage für A -Betrieb annähernd —1,5 Volt. In derselben Schaltung wurde eine negative Spannungsquelle von 50 Volt mit dem Widerstandspotentiometer 14 verbunden. Diese negative Spannung ist bestrebt, den Schirmgitterstrom eher zu vergrößern als zu verkleinern, da sie ja den Durchfluß in den Anodenkreis verhindert. Da der Schirmgitterstrom nicht gesperrt wird, haben die Kathode 7, das Steuergitter 8 und das Schirmgitter 9 die Wirkung eines Niederfrequenztriodenverstärkers, während der Anodenstrom gesperrt wird. Verteilerimpulse, wie sie bei 25, 26 und 27 in Zeile A gezeigt werden, werden über den Koppelkondensator 16, dem Bremsgitter 10 zugeführt. Wie oben erwähnt, können sie von irgendeiner Laufzeitkette, wie z. B. von einem Oszillator vom Ringtyp, geliefert werden.give ao. A low frequency signal from source 17, which may include a step-up transformer and a suitable amplitude limiter, is fed through coupling capacitor 18 to the modulator circuit. Line B of FIG. 3 shows the low frequency curve for voltage zero at 22, for negative voltage at 23 and for positive voltage at 24. In an actually implemented circuit, a low frequency amplitude with a maximum value of approximately 0.43 volts was required for one hundred percent modulation. The tube 5, which carried out the modulation, was a pentode with a sharply defined tilt limit. The control grid bias applied across resistor 11 was approximately -1.5 volts in the aforementioned system for A operation. In the same circuit, a negative voltage source of 50 volts was connected to the resistance potentiometer 14. This negative voltage tends to increase the screen grid current rather than decrease it, since it prevents the flow into the anode circuit. Since the screen grid current is not blocked, the cathode 7, the control grid 8 and the screen grid 9 have the effect of a low-frequency triode amplifier, while the anode current is blocked. Distributor pulses, as shown at 25, 26 and 27 in line A , are fed to the braking grid 10 via the coupling capacitor 16. As mentioned above, they can be derived from any delay chain such as B. from a ring type oscillator.

Diese Verteilerimpulse sind vorzugsweise rechteckig. Der Belastungskreis des Triodenverstärkers, der von der Kathodenschirmgitterstrecke 7, 9 zusammen mit dem Koppelkondensator 15 gebildet wird, bewirkt, daß die positiven Verteilerimpulse 25, 26 und 27 am Schirmgitter differenziert werden, wie bei 28, 29 und 30 gezeigt ist, und am Bremsgitter integriert werden, wie dies durch 31, 32 und 33 (Zeile D) gezeigt ist. Bei Abwesenheit eines Niederfrequenzsignales am Steuergitter 8 hat die Integration des Verteilerimpulses zur Folge, daß der Anodenkathodenkreis sein Kippotential erreicht, was durch die Anodensperrlinie 34 in Zeile D in der Mitte des Impulses 31 angedeutet wird. An diesem Punkt beginnt der Anodenstrom zu fließen und führt folgenden Kippvorgang aus: Er verursacht einen entsprechenden Rückgang des Schirmgitterstromes. Dies hat einen Anstieg der Schirmgitterspannung zur Folge; dieser Anstieg wiederum wird über den Kondensator 15 auf das Bremsgitter 10 gekoppelt und verursacht so einen weiteren Anstieg des Anodenstromes, da das Bremsgitter positiver wird. Dieser Effekt steigert sich und ergibt einen steilen Anstieg der Bremsgitterspannung, wie es bei 35 in Zeile C gezeigt wird. Damit zusammen fällt also ein steiler Anstieg des Anodenstromes. Dieser nähert sich der Sättigung, wie es bei 36 gezeigt wird, und bleibt darin, bis die Hinterkante des Verteilerimpulses 25 auftritt, wodurch der Anodenkreis in den Sperrbereich zurückkippt und bis zum nächsten Öffnungsimpuls so bleibt. Dies ergibt einen Ausgangsimpuls 37 (Zeile E) im Anodenkreis. Dieser Impuls wird bei 19 differenziert und erzeugt so einen negativen Impuls 38, der in Zeile F gezeigt wird. Die Hinterkante des Impulses 37 würde an sich einen positiven Impuls bilden, aber der Gleichrichter 21 schneidet sowohl diesen Impuls als auch weitere Schwingungen ab.These distribution pulses are preferably rectangular. The load circuit of the triode amplifier, which is formed by the cathode screen grid section 7, 9 together with the coupling capacitor 15, causes the positive distributor pulses 25, 26 and 27 to be differentiated on the screen grid, as shown at 28, 29 and 30, and integrated on the braking grid as shown by 31, 32 and 33 (line D) . In the absence of a low-frequency signal at the control grid 8, the integration of the distributor pulse has the consequence that the anode cathode circuit reaches its tilting potential, which is indicated by the anode barrier line 34 in line D in the middle of the pulse 31. At this point the anode current begins to flow and carries out the following tilting process: It causes a corresponding decrease in the screen grid current. This results in an increase in the screen grid voltage; this increase in turn is coupled to the braking grid 10 via the capacitor 15 and thus causes a further increase in the anode current, since the braking grid becomes more positive. This effect increases and results in a steep increase in the retarder grid voltage, as shown at 35 in line C. This coincides with a steep increase in the anode current. This approaches saturation, as shown at 36, and remains there until the trailing edge of the distributor pulse 25 occurs, whereby the anode circuit tips back into the blocking region and remains so until the next opening pulse. This results in an output pulse 37 (line E) in the anode circuit. This pulse is differentiated at 19 to produce a negative pulse 38 shown in line F. The trailing edge of the pulse 37 would in itself form a positive pulse, but the rectifier 21 cuts off this pulse as well as other oscillations.

Die obige Erklärung gilt, wenn das zugeführte Signal den Wert Null hat. Für negative Signalwerte, die an das Steuergitter gelegt werden, kippt die Anordnung eher in den leitenden Zustand über, wie es go bei 29, 32 und 39 gezeigt wird. Der Impuls 40 wird daher gegenüber dem zugehörigen Öffnungsimpuls früher ausgelöst, als es beim Impuls 38 der Fall war. Wenn das Niederfrequenzsignal positiv ist, wie es bei 24 gezeigt wird, findet der Kippvorgang zu einem späteren Zeitpunkt statt, wie es 30, 33 und 41 zeigen. Der Impuls 42 wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgelöst.The above explanation applies when the supplied signal has the value zero. For negative signal values, that are placed on the control grid, the arrangement flips over to the conductive state, as it goes shown at 29, 32 and 39. The pulse 40 is therefore opposite to the associated opening pulse triggered earlier than was the case with pulse 38. When the low frequency signal is positive like it is shown at 24, the tilting process takes place at a later point in time, as is shown by 30, 33 and 41. The pulse 42 is triggered at a later point in time.

Da die Verteilerimpulse relativ kurz (ungefähr 7 Mikrosekunden oder weniger) gegenüber der Periode der Niederfrequenz sind, kann die Niederfrequenzamplitude während eines Öffnungsintervalls als konstant angesehen werden. Die Wirkung der augenblicklichen Polarität des Niederfrequenzsignales auf das Steuergitter besteht darin, daß die Linien 43,44 und 45 der Impulskurven 31, 32 und 33 (Zeile D) effektiv gehoben bzw. gesenkt werden. Das hat zur Folge, daß die Bremsgitterspannung die Anodensperrlinie 34 früher oder später überschreitet.Since the splitter pulses are relatively short (approximately 7 microseconds or less) compared to the period of the low frequency, the low frequency amplitude can be viewed as constant during an opening interval. The effect of the instantaneous polarity of the low frequency signal on the control grid is to effectively raise and lower lines 43, 44 and 45 of pulse curves 31, 32 and 33 (line D), respectively. This has the consequence that the retarder grid voltage exceeds the anode barrier line 34 sooner or later.

In der Praxis werden in einem Vielkanalsystem die ungeradzahligen Kanäle in einer Gruppe von Modulatorröhren moduliert und in einer gemeinsamen Differenzierschaltung differenziert, während den geradzahligen Kanälen eine zweite Gruppe von Modulatoren mit ihrer gemeinsamen Anodendifferenzierschaltung zugeordnet ist. So werden zwei Reihen von Impulsen erzeugt, die später miteinander und mit einem Synchronisierungskanal für die Multiplexübertragung kombiniert werden. Da dieses Verfahren bekannt ist, erübrigen sich weitere Erläuterungen.In practice, in a multi-channel system, the odd-numbered channels will be in a group of modulator tubes modulated and differentiated in a common differentiating circuit, while the even-numbered ones Channels a second group of modulators with their common anode differentiating circuit assigned. So two series of pulses are generated, which are later connected with each other and with a synchronization channel can be combined for multiplex transmission. As this procedure is known, no further explanations are required.

Mit dem vorstehend beschriebenen Modulatorsystem werden folgende Vorteile erzielt: In der Verstärkung der Niederfrequenzspannung wird durch die Schirmgittertriode eine Verbesserung von annähernd 3 N erzielt. Der Impulsgenerator gewährleistet aus- 1*5 reichende Linearität der Modulationskennlinie, an derWith the modulator system described above, the following advantages are achieved: In gain the low-frequency voltage is approximately an improvement due to the screen grid triode 3 N achieved. The pulse generator guarantees from 1 * 5 Sufficient linearity of the modulation characteristic on which

die Signale, die sich in ihrer Amplitude ändern, in breiten- oder dauermodulierte Impulse umgesetzt werden. Der Kippverstärker sieht einen steilflankigen Anodenimpuls vor, dessen Dauer eine lineare Funktion der verstärkten Niederfrequenzspannung ist. Die Anodenausgangsdifferenzierschaltung wandelt die Impulsdauermodulation in -lagemodulation um und erzeugt dabei einen Impuls geeigneter Amplitude und Kurvenform. Das Vorspannungspotentiometer 14 dient der Steuerung der Lage der Impulse. Es ist die einzige, einstellbare Steuervorrichtung der Schaltanordnung. Die Stabilität hängt nur von der Konstanz der Vorspannungen und der übrigen zugeführten Spannungen ab. Sie kann durch geeignete Spannungsregelung in ausreichendem Maße aufrechterhalten werden. Man hat gefunden, daß die Störspannungsverhältnisse für ein vollständiges Modulator- und Demodulatorsystem besser als 8 N waren. Die Niederfrequenzverzerrung des vollständigen Systems beträgt nur den Bruchteil eines Prozentes. Das Nebensprechen in der Modulatorschaltung ist vernachlässigbar klein.the signals, which change in their amplitude, are converted into width or duration modulated pulses will. The trigger amplifier provides a steep-edged anode pulse, the duration of which is a linear function the amplified low frequency voltage. The anode output differentiating circuit converts the pulse width modulation into position modulation, generating a pulse of suitable amplitude and curve shape. The bias potentiometer 14 is used to control the position of the pulses. It is the only adjustable control device of the switching arrangement. The stability only depends on the constancy the biases and the other supplied voltages. It can be controlled by suitable voltage regulation sufficiently maintained. It has been found that the interference voltage ratios were better than 8N for a complete modulator and demodulator system. The low frequency distortion of the complete system is only a fraction of a percent. The crosstalk in the modulator circuit is negligibly small.

In Fig. 2 wird die Demodulatorschaltung gezeigt. Zu bemerken ist, daß in dieser Schaltung eine Laufzeitkette und ein Pentodenimpulsgenerator wie in Fig. 1 vorgesehen sind. Es sind die Teile, die ihrem Wesen nach mit denen von Fig. 1 identisch sind, mit demselben Bezugszeichen versehen. Die Bremsgitterspannung der Röhre 5 ist in diesem Beispiel entsprechend den Eingangsimpulsen und den Schaltungskonstanten so einstellbar, daß die Integration der Verteilerimpulse die Röhre bis gerade unterhalb der Anodensperrlinienspannung bringt. Der Einfachheit der Darstellung halber ist diese in Fig. 3 durch eine Veränderung der Röhrensperrlage gezeigt und durch die Linie 34a wiedergegeben. In diesem Demodulator werden, wie im Modulator von Fig. 1, die Kanäle nacheinander durch Impulse, die den Impulsen 25, 26 und 27 Zeile A Fig. 3 entsprechen, entsperrt. Der Verteiler 1 wird genau mit dem ankommenden Signal in irgendeiner bekannten Form synchronisiert. Diese Synchronisation dient dazu, die Verteilerimpulse so zu geben, daß bei Modulation Null die ankommenden zeitlagemodulierten Eingangsimpulse genau in der Mitte der Öffnungsimpulse liegen. Das ankommende Signal wird auf eine Empfangsgleichrichteranordnung 46 gegeben. Die ankommenden Impulse sind negativ, wie die Impulse 38, 40 und 42 in Zeile F von Fig. 3. Sie betragen vorzugsweise ungefähr 1 Volt und werden über den Koppelkondensator 18 an das Steuergitter 8 gelegt. Das Steuergitter 8 ist in diesem Falle infolge der Ladung des Koppelkondensators 18, die von dem negativen Impuls herrührt, und dem Spannungsabfall im Widerstand 47 jedoch nur wenig negativ aufgeladen. Der aus Kathode 7 und Schirmgitter 9 gebildete Kreis arbeitet daher bei Fehlen einer leitenden Anodenstrecke als Triodenverstärker und verstärkt die an das Steuergitter gelegten Impulse, wobei er ihre Polarität umkehrt. Der Verteilerimpuls 25 ist so synchronisiert, daß der verstärkte und umgekehrte Kanalimpuls das Bremsgitter irgendwo längs der Linien 43, 44 und 45 in Zeile D von Fig. 3 so auflädt, daß Anodenstrom fließt. Das Anwachsen des Anodenstromes von Null auf irgendeinen festen Wert bedeutet eine Verringerung des Schirmgitterstromes und daher gleichzeitig einen Anstieg der Schirmgitterspannung. Der augenblickliche Spannungsanstieg wird über den Kondensator 15 auf das Bremsgitter rückgekoppelt. Dies bewirkt, daß die Bremsgitterspannung ähnlich wie bei Fig. 1 beschrieben, weiter steigt und positiver wird. Die Wirkung der Kanalimpulse, die nacheinander dem Steuergitter zugeführt werden, ist also, daß im Anodenkreis eine Reihe von Impulsen verschiedener Dauer erzeugt werden. Dabei hängt die Dauer von der Zeitlage der zugeführten Impulse ab, wie es die Zeilen F und E in Fig. 3 veranschaulichen. Die dauermodulierten Impulse können über ein geeignetes Tiefpaßfilter 48 und einen Übertrager 49 dem jeweiligen Niederfrequenzkanal zugeführt werden. Das Niederfrequenzsignal kann dann irgendwelchen gewünschten Niederfrequenzverstärkern und Übersetzungsschaltungen zugeleitet werden.In Fig. 2 the demodulator circuit is shown. It should be noted that a delay chain and a pentode pulse generator as in FIG. 1 are provided in this circuit. Those parts which are essentially identical to those of FIG. 1 have been given the same reference numerals. In this example, the retarder grid voltage of the tube 5 can be adjusted according to the input pulses and the circuit constants so that the integration of the distributor pulses brings the tube to just below the anode blocking line voltage. For the sake of simplicity of illustration, this is shown in FIG. 3 by a change in the tube blocking position and represented by line 34a. In this demodulator, as in the modulator of FIG. 1, the channels are unlocked one after the other by pulses corresponding to the pulses 25, 26 and 27 in line A in FIG. The distributor 1 is precisely synchronized with the incoming signal in some known form. This synchronization is used to give the distributor pulses in such a way that with modulation zero the incoming time-modulated input pulses lie exactly in the middle of the opening pulses. The incoming signal is given to a receiving rectifier arrangement 46. The incoming pulses are negative, like the pulses 38, 40 and 42 in line F of FIG. 3. They are preferably approximately 1 volt and are applied to the control grid 8 via the coupling capacitor 18. In this case, the control grid 8 is only slightly negatively charged as a result of the charge on the coupling capacitor 18, which originates from the negative pulse, and the voltage drop in the resistor 47. The circuit formed by cathode 7 and screen grid 9 therefore works as a triode amplifier in the absence of a conductive anode path and amplifies the pulses applied to the control grid, reversing their polarity. The distributor pulse 25 is synchronized so that the amplified and reversed channel pulse charges the retarder grid somewhere along lines 43, 44 and 45 in line D of Fig. 3 so that anode current flows. The increase in the anode current from zero to any fixed value means a reduction in the screen grid current and therefore at the same time an increase in the screen grid voltage. The instantaneous voltage increase is fed back to the braking grid via the capacitor 15. This has the effect that the retarder grid voltage, similar to that described for FIG. 1, continues to rise and becomes more positive. The effect of the channel pulses, which are fed one after the other to the control grid, is that a series of pulses of different duration are generated in the anode circuit. The duration depends on the timing of the pulses supplied, as lines F and E in FIG. 3 illustrate. The duration-modulated pulses can be fed to the respective low-frequency channel via a suitable low-pass filter 48 and a transformer 49. The low frequency signal can then be fed to any desired low frequency amplifiers and translation circuits.

Es werden also bei der Demodulation dieselben Vorteile erzielt, wie sie schon beim Modulator beschrieben wurden.So it will be the same during demodulation Achieved advantages as already described for the modulator.

Obwohl die Erfindung an Hand einer einfachen schematischen Schaltung beschrieben wurde, ist klar, daß ihre Grundsätze auch auf andere Schaltungen angewendet werden können. Viele Ausführungsformen und Modifikationen sind möglich.Although the invention has been described using a simple schematic circuit, it is clear that their principles can also be applied to other circuits. Many embodiments and modifications are possible.

Die Prinzipien der Erfindung wurden an Hand von speziellen Ausführungsformen beschrieben. Es ist jedoch klar, daß dies nur beispielshalber und zur Erläuterung geschah und daß darin keine Begrenzung des Wesens und der Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung liegt.The principles of the invention have been described in terms of specific embodiments. It is however, it is clear that this is only for the sake of example and explanation and that there is no limitation therein of the essence and possible applications of the invention.

Claims (6)

PATENTANSPRÜCHE:PATENT CLAIMS: i. Generator zur Impulsmodulation und -demodulation, der eine Quelle positiver Verteilerimpulse sowie eine Steuerspannungsquelle enthält, mit einer Entladungsröhre, deren Schirmgitter und Anode gegenüber der Kathode derart positiv vorgespannt sind, daß die Schirmgitterkathodenstrecke normalerweise leitend ist, bei der das Bremsgitter gegenüber der Kathode so hoch negativ vorgespannt ist, daß die Anodenkathodenstrecke nichtleitend ist, und bei der Schirm- und Bremsgitter kapazitiv gekoppelt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die positiven Verteilerimpulse dem Bremsgitter zugeführt werden, um dessen negative Vorspannung herabzusetzen, wodurch die Anodenkathodenstrecke zur Zündung neigt, und daß die aus der Steuerspannungsquelle an das Steuergitter gelegten Signalspannungen die Zündung der Anodenkathodenstrecke zeitlich xao steuern.i. Generator for pulse modulation and demodulation, which contains a source of positive distribution pulses and a control voltage source, with a discharge tube whose screen grid and anode are so positive compared to the cathode are biased that the screen grid cathode path is normally conductive, in which the Braking grid against the cathode is biased so highly negatively that the anode-cathode path is non-conductive, and the screen and brake grids are capacitively coupled, thereby characterized in that the positive distribution pulses are fed to the braking grid to its reduce negative bias voltage, which tends to ignite the anode-cathode path, and that the signal voltages applied to the control grid from the control voltage source are the Timing the ignition of the anode-cathode path xao. 2. Generator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Quelle positiver Verteilerimpulse diese mit konstanter Wiederholungsfrequenz abgibt und daß die Steuerspannungsquelle die Signalspannung liefert.2. Generator according to claim 1, characterized in that that the source of positive distributor pulses emits them with a constant repetition frequency and that the control voltage source supplies the signal voltage. 3. Generator nach Anspruch ι und 2 zur Modulation, dadurch gekennzeichnet, daß die negative Vorspannung für das Bremsgitter und die Amplitude der positiven Verteilerimpulse so bemessen sind, daß die Anodenkathodenstrecke während der Verteilerimpulse zündet, daß die Steuerspannungsquelle einen Niederfrequenzkanal enthält und daß im Anodenkreis der Pentode Impulse erzeugt werden, deren Dauer in Abhängigkeit von den Kanalsignalen moduliert ist.3. Generator according to claim ι and 2 for modulation, characterized in that the negative bias for the braking grid and the amplitude of the positive distributor pulses are dimensioned so that the anode-cathode path during the distributor pulses ignites that the control voltage source contains a low frequency channel and that in the anode circuit of the pentode pulses are generated, the duration of which depends on the channel signals is modulated. 4. Generator nach Anspruch 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß mit der Anode eine Differenzierschaltung verbunden ist, um entsprechend den dauermodulierten Impulsen lagemodulierte Impulse zu erzeugen.4. Generator according to claim 1 and 3, characterized in that a differentiating circuit with the anode is connected to generate position-modulated pulses in accordance with the duration-modulated pulses. 5. Generator nach Anspruch 1 und 2 zur Demodulation, dadurch gekennzeichnet, daß die negative Vorspannung für das' Bremsgitter und die Amplitude der positiven Verteilerimpulse so bemessen sind, daß die Anodenkathodenstrecke gegen Ende des Verteilerimpulses zur Zündung neigt, daß die Steuerquelle einen Übertragungskanal mit negativen, lagemodulierten Signalimpulsen enthält und daß im Anodenkreis dauermodulierte Impulse entsprechend der Zeitlage der negativen Impulse erzeugt werden.5. Generator according to claim 1 and 2 for demodulation, characterized in that the negative bias for the 'brake grid and the Amplitude of the positive distributor pulses are dimensioned so that the anode-cathode path towards the end of the distributor pulse for ignition, the control source tends to have a transmission channel with negative, position-modulated signal pulses contains and that in the anode circuit duration-modulated pulses according to the time slot of negative impulses are generated. 6. Generator nach Anspruch 1 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß die dauermodulierten Impulse auf einen Tiefpaß gegeben werden, der aus ihnen die ursprüngliche Signalwelle wiederherstellt.6. Generator according to claim 1 and 5, characterized in that the duration-modulated pulses be given to a low-pass filter, which restores the original signal wave from them. Hierzu 1 Blatt Zeichnungen1 sheet of drawings ©9546 9.54© 9546 9.54
DEI4724A 1951-10-12 1951-10-12 Generator for pulse modulation and demodulation Expired DE917914C (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEI4724A DE917914C (en) 1951-10-12 1951-10-12 Generator for pulse modulation and demodulation

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEI4724A DE917914C (en) 1951-10-12 1951-10-12 Generator for pulse modulation and demodulation
US361664A US2852610A (en) 1953-06-15 1953-06-15 Pulse communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE917914C true DE917914C (en) 1954-09-13

Family

ID=25981163

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DEI4724A Expired DE917914C (en) 1951-10-12 1951-10-12 Generator for pulse modulation and demodulation

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE917914C (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1025008B (en) * 1954-10-30 1958-02-27 Otto Balk Dipl Phys Arrangement for generating synchronization or control pulses

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1025008B (en) * 1954-10-30 1958-02-27 Otto Balk Dipl Phys Arrangement for generating synchronization or control pulses

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE879718C (en) Device on the receiving side of a time division multiplex system with pulse code modulation
DE895310C (en) Externally controlled or self-excited circuit for the delivery of a series of periodic pulses, e.g. for television purposes
DE961809C (en) Multivibrator
DE2853927C3 (en) Television receiver with a horizontal synchronous circuit
DE3216378C2 (en) Circuit arrangement for converting a bit stream into an analog representation of a waveform determined by the bit stream
DE973189C (en) Arrangement for demodulating phase-modulated pulses and their use in multi-channel systems with time selection
DE2358408A1 (en) HORIZONTAL DEFLECTION
DE917914C (en) Generator for pulse modulation and demodulation
DE2425975A1 (en) ISOLATION
DE823604C (en) Method and arrangement for converting pulses
DE1813734A1 (en) Phase controlled oscillator system with variable gain in the phase control loop
DE2408181A1 (en) ELECTRONIC POWER CONTROL DEVICE
DE944744C (en) Multivibrator circuit
DE2323101C3 (en) Monolithic integrated circuit for generating a square wave for horizontal deflection in television receivers
DE2209385A1 (en) Frequency generator with control loop for generating variable frequencies
DE2142891C3 (en) Circuit arrangement with chopper to bridge a potential difference
DE2848132C2 (en) Circuit for frequency division
DE1273009B (en) Frequency generator
DE911739C (en) Method and arrangement for deriving two or more pulse trains of different pulse train frequencies
AT165844B (en) Method and device for pulse modulation
DE946354C (en) Receiving arrangement for a multi-channel impulse messaging system
DE841008C (en) Circuit for the separation of the sum channel pulses into time-graded single channel pulses for multi-channel message transmission
DE1046799B (en) Tilt generator with a crystal triode
DE2336641C3 (en) Line deflection circuit for cathode ray tubes
DE532666C (en) Method for preferably wireless multiplex signal transmission