
- •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)
Входные устройства радиоприемной аппаратуры
Отличием этих устройств от входных цепей приемников СЦБ является возможность перестраивания на различные частоты. Для реализации настройки на различные частоты используются контура с переменной емкостью. Антенна радиоприемных устройств не настраивается в резонанс. Антенна имеет не согласованный режим работы с входом премного устройства. Существует 2-а типа связи: емкостная и индуктивная.
Рассмотрим схему входных устройств емкостной связи:
Избирательность обусловлена перестройкой конденсаторов расположенный на первой ОМ и при повороте ручки емкости меняются и контура антенны и коллектора настраиваются на одну частоту. Коэффициент передачи такой связи зависит от частоты. Чем выше частота, тем больше сигнал на базе транзистора. Частотная характеристика не равномерная. Чем выше частота, тем больше коэффициент передачи.
Схемы просто реализовать, поэтому получила широкое распространение. Неравномерные частотные характеристики отсутствуют у схем с трансформаторной связью, которая имеет следующие виды:
Частотные детекторы
Демодулятором называется узел приемного устройства, в котором осуществляется преобразование входного частотно-модулированного сигнала в выходное напряжение или ток, изменяющейся по закону модуляции.
Частотный детектор выполняет 2-е основные функции:
- преобразование частоты модуляции в амплитудную;
- АМ-детектирование.
Учитывая, что при передаче ЧМ сигнала может возникнуть паразитная АМ, то для подавления на входе частотного детектора может устанавливаться ограничитель.
АО – обеспечивает ограничении сигнала по амплитуде с 2-х сторон, превращая синусоидальный сигнал в прямоугольный той же частоты.
Преобразование ЧМ в АМ осуществляется с помощью частотно-зависящих цепей (контуров).
Существует несколько основных схем частотных детекторов, который делятся в зависимости от количества применяемых резонансных контуров и схем их соединения : схемы на 1-м контуре; на 2-х, которые настроены на разные частоты.
Схема частотного детектора с применением одного контура
Если контур настроен
на частоту несущей, то при передаче
частот ω±Δω произойдет дважды изменение
коэффициента передачи и напряжения на
выходе, то возникнет АМ с удвоенной
частотой, т.е вторые гармоники, т.е.
искажения передаваемого сигнала. Поэтому
частоты
должна находится не в точке резонанса
контур, а на спаде передаточной
характеристике и контура.
Для оценки качества преобразования служит крутизна характеристики, которая показывает на изменение напряжения по амплитуде на выходе при изменении частоты и измеряется она в В/Гц.
Недостатком данной схемы является малый участок на характеристике спада, где проявляется линейность.
Преимуществом является ее частота.
Более высокие качества преобразования в более широком диапазоне частот осуществляет схема на 2-х контурах:
Каждый из контуров настроен на различные частоты. В коллекторе транзистора находятся контура настроенные на разные частоты:
;
.
Схема представляет 2-а частотных детектора, которые на выходе включены по балансной схеме, таким образом чтобы напряжение на выходе амплитудных детекторов вычитались.
Контура рассмотрены относительно средней частоты колебания на величину ±Δω поэтому амплитудное напряжение на контурах на частоте приблизительно одинаковы и равны:
;
Uap – амплитуда напряжения на резонансной частоте;
a0 – обобщенная расстройка, учитывающая отношение изменения частоты по отношению к Q.
При отклонении
частоты подводимого колебания от
номинального значения
на величину «-
»
напряжение на контуре «L1C1»,
настроенного на частоту «ω1=ω0-Δω»,
увеличивается, т.к расстройка уменьшается
и становится равным:
;
По отношению ко
2-му контуру настроенному на частоту
,
расстройка возрастает, а напряжение
падает до величины:
;
Напряжение, которое подается на детекторы равно разности напряжения на этих 2-х контуров.
Рассмотрим какой вид имеет это выражение:
.
Данный сигнал зависит от величины «а», и после детектирования эта зависимость сохраняется.
Недостатком данной схемы является необходимость настраивать контура на разные частоты, отличные от частоты несущей, этот недостаток отсутствует в семе частотного детектора с 2-мя контурами настроенными на 1-у частоту.