
- •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)
Однополосные модуляторы
Обеспечивают формирование для передачи в канале только первой боковой полосы частот, их так же называют формирователями однополосного сигнала. Существуют несколько методов формирования одной боковой полосы (ОБП АМ):
- Фильтровой метод или метод последующих преобразований
- Разовый
Рассмотрим формирование ОБП АМ – фильтровым методом. Очевидно ОБП будет получено если подавить несущую и 1-у боковую. Несущую можно подавить с помощью балансного модулятора, а вторую боковую необходимо подавить фильтром схема для образования следующий вид:
Фильтр должен
иметь значительную крутизну кривой
ската (затухания), что бы получить хорошую
крутизны (
на 1% изменения частоты) используются
кварцевые фильтры.
Обычно рабочая полоса частот передатчика как правило больше рабочих частот полосового фильтра и отличить боковые полосы при реальных частотах модуляции несущей очень трудно, поэтому 1-у ОБП АМ получают путем нескольких преобразований частот, например:
Амплитудные модуляторы на триодах
Существуют 2-а типа АМ на триодах в зависимости то цепей триода, в которые подаются сигналы несущей модуляции:
- базовая модуляция
- коллекторная модуляция
Рассмотрим, АМ на триоде с балансной АМ:
Транзистор включается по схеме с ОЭ и представляет из себя резонансный усилитель настроенный на частоту несущей ω.
Частоты модуляции поддаются на базу триода, для уменьшения взаимного влияния генератора несущей частоты и частоты модуляции используя С и L. Эти 2-е частоты поступают на базу, переход Б-Э который является НЭ, т.е. работает в начале характеристике, в пол. токе возникают все составляющие комбинационные суммы и разности частот, а контур будет выделять несущую и 2-е боковых. Полоса пропускает не менее удвоенного значения модуляции.
Рассмотрим АМ на триоде с коллекторной амплитудной модуляцией. В коллекторной цепи расположен транзистор через который частота модуляции подается на питание транзистора.
Если модуляции не будет, то на выходе будет 1-а несущая частота.
При наличии частоты модуляции ее напряжение накладывается на напряжение Ек и транзистор (который работает на различных нагрузочных прямых) соответственно транзистор переедет на другую прямую.
Кольцевой модулятор позволяет получить широкий диапазон модуляции. Такая рассматриваемая схема часто называется генераторам с независимым возбуждением, т.е. контур настроен на какую-то частоту (боковые гармоники и др.).
Эта же схема может работать в автоколебательном режиме, т.е. если сделать автогенератор.
Амплитудный манипулятор
Манипуляция применяется при передачи дискретной информации когда сообщение передается в виде двоичных кодов (кодовых информаций). При АМ модуляции в качестве манипулятора используется ключ, т.е:
Манипулятор (ключ) по сравнению с модуляторами на диодах и полутриодах имеет более резко выраженные качества по нелинейности.
Если сигнал Uм изменяется по закону частоты fн , то на выходе манипулятора будут поступать импульсы частотой fн и с периодом следования fм; во время паузы никакой сигнал не передается при такой схеме манипулятора и такая схема манипулятора называется – схема манипулятора с пассивной паузой
При этом не контролируется линия, поэтому иногда во время паузы передают сигнал той же частоты, но меньшего уровня. Такой способ манипуляции называется с активной паузой.
В системах ж/д автоматики манипуляторы используются как для передачи частоты манипуляции (fм), так и для передачи дискретной (цифровой) информации, т.е. 1 – наличие импульса, 0 – отсутствие.
«+» - данная схема обладает частотой
«-» - низкая помехоустойчивость, т.к во время паузы мощность н поступает (не передается).
АМ манипуляция широко применяется:
- в системах АБ
- АБ с рельсовыми цепями тональной частоты.