
- •Введение:
- •Автогенератор
- •Типы автогенераторов
- •Автогенератор с трансформаторной связью
- •Усилители электрических сигналов
- •Схемы включения транзистора в усилитель
- •Режимы работы триодов в усилительных каскадах
- •Режим работы класса а.
- •Режим класса b
- •Режим класса ab
- •Режим класса с
- •Режим класса d
- •Трансформаторный усилитель
- •Резонансный усилитель
- •Схемы автогенераторов Автогенератор, выполненный по 3-х точечной схеме
- •Генератор с использованием моста Вина
- •Модуляторы
- •Модуляторы ам колебаний
- •Кольцевой модулятор
- •Однополосные модуляторы
- •Амплитудные модуляторы на триодах
- •Амплитудный манипулятор
- •Частотный манипулятор
- •Генераторы на lc элементах
- •Фазовая манипуляция
- •Передающая коа систем ж/д ат
- •Особенности трц
- •Сигналы, применяемые в трц
- •Особенности построения аппаратуры трц
- •Особенности построения передающей аппаратуры ат на ж/д
- •Передающие устройства ат на ж/д
- •Приемная аппаратура сцб
- •Основные параметры приемных устройств
- •Типы и схемы приемных устройств
- •Детектор (демодулятор)
- •Детектор аналоговых ам сигналов
- •Диодный демодулятор
- •Параметры детекторов
- •Входные устройства
- •Фильтр на связанных контурах
- •Входные устройства саут
- •Входные устройства приемной аппаратуры саут
- •Входные устройства радиоприемной аппаратуры
- •Частотные детекторы
- •Частотный детектор с 2-мя контурами натронными на 1-у частоту
- •Демодуляция дискретных сигналов Демодуляция ам сигналов
- •Детектирование чм сигналов
- •Демодуляция фм сигналов
- •Демодулятор фазоразностных сигналов
- •Метод сравнения фаз
- •Метод сравнения полярностей
- •Двухкратная фрм
- •Фазовый детектор системы алсен
- •Ару (автоматическое регулирование усиления)
- •Характеристики ару
- •Детекторы ару
- •Фильтры ару
- •Электронные регуляторы
- •Электронные регуляторы с применением делителя
- •Апч (автоподстройка частоты)
Типы и схемы приемных устройств
Приемник прямого усиления
ВхУ – служит для согласования приемника с трактом, с линией, для выполнения функции избирательности;
Д – детектор выделяется модулирующая частота;
УВЧ – усилитель высокой частоты;
ОУ(оконечное устройство) – если дискретный канал, то используется пороговый элемент;
АРУ – добавляется если тракт имеет изменение параметров в широких пределах.
Недостатком данной схемы является сложность обеспечения избирательности в 1-м узле во входном устройстве. Особенно если необходимо перестраивать частоту сигнала. Если необходимо иметь высокую чувствительность, то приемник трудно реализовать, склонен к самовозбуждению. Поэтому, если необходимо иметь высокую чувствительность и избирательность используется супергетеродинная схема.
Основным отличием
является преобразование частоты сигнала
с помощью ПЧ. На выходе СМ (смесителя)
появляется весь спектр комбинационных
составляющих «
»,
но в приемнике для обработки используется
только колебания «
»
- промежуточная частота. Этот сигнал
несет туже модуляция что и полезный
сигнал. На выходе См стоит ЧПИ, настроенный
на частоту
,
этот усилитель имеет хорошие фильтры
(сосредоточенной селекции), которые
обеспечивают необходимую избирательность.
Рассмотрим спектры сигналов для такого приемника:
Обычно частоты
сигналов и частоты гетеродина находится
выше чем «
».
Рассмотрим что происходит при приеме
мешающих сигналов, т.к всегда на вход
приемника поступает мешающие сигналы
от других каналов. Очевидно, всегда есть
вероятность того, то может поступить
на вход приемника частот «
-
зеркальная»,
.
На этой частоте смеситель создает туже
промежуточную частоту, что и полезный
сигнал, ее называют частотой зеркального
канала, т.к она расположена относительно
частоты
симметричного относительно
. Ослабления зеркальной помехи возможно
осуществить с помощью входных устройств.
Для этого входные устройства должны
обеспечивать ослабление не менее 30 Дб.
Другим недостатком является нестабильность
его работы в следствии ухода частоты
гетеродина. Частота его может изменятся
из-за изменения температуры, старения
элементов схемы или их замены. При уходе
частоты можно не попасть в область
пропускания. Поэтому если передача
прием идет на 1-ой частоте используется
кварцевая стабилизация частоты, а если
приемник должен перестраиваться, то
используется АПЧ, которая всегда
обеспечивает постоянство
.
Детектор (демодулятор)
Детектор выделяет информацию из комбинации которая содержит несущую и 2-е боковые полосы. На выходе появляется низкочастотная составляющая, которая составляет спектр передаваемого сообщения. При детектировании происходит нелинейное преобразование. На выходе нелинейного элемента будет возникать широкий спектр, чтобы выделять полезный сигнал на выходе НЭ. Нужно поставить ФНЧ.
Выделяется исходное модулирующее колебания, которое нечет информацию. Иногда детектирование называют переносом частотного спектра из области ВЧ в область НЧ.
В соответствии с видами модуляции бывают демодуляторы аналоговых, аналого-импульсных и дискретных сигналов.
Практически во всех схемах демодуляторов, обязательным является АМ детектор.