
- •Кварцевые генераторы гармонических сигналов.
- •Виды и методы модуляции электрических сигналов.
- •Спектры модулированных сигналов.
- •Амплитудные модуляторы.
- •Частотные и фазовые модуляторы.
- •Виды и методы демодуляции электрических сигналов.
- •Мультивибраторы.
- •Эмиттерный повторитель.
- •Повторители тока.
- •Двухкаскадные усилители.
- •Каскадный усилитель.
- •Широтно-импульсные модуляторы.
- •Диодные демодуляторы.
- •Синхронные амплитудные детекторы.
- •Частотные демодуляторы.
- •Классификация средств электропитания электронных устройств.
- •Типовые структурные схемы источников вторичного электропитания (ивэп).
- •Виды выпрямителей и их характеристики.
- •Регулируемые выпрямители.
- •Понятия передаточной функции, ачх и фчх.
Широтно-импульсные модуляторы.
Широтно-импульсные модуляторы преобразуют информативный сигнал a(t) в последовательность импульсов иШ(1М, характеризуемых длительностью импульса /,, и длительностью паузы?
Выходным параметром широтно-импульсного модулятора (ШИМ) является коэффициент заполнения g=tn/T.
Широтно-импульсные модуляторы получили широкое распространение в различных силовых устройствах при управлении ключевыми элементами.
К их числу относятся: АЦП с сигма-дельта модулятором, АЦП быстрого интегрирования и конвейерные АЦП.
Диодные демодуляторы.
Демодуляция или детектирование- процесс обратный модуляции.
В спектре модулированного сигнала нет спектральной составляющей сигнала a(t), поэтому демодуляция используется с тем, чтобы обеспечить появление спектральных составляющих сигнала a(t). При этому появл побочные процессы демодуляции.
Um(t)=Um(1+mamcosΩt)
U0=[a2U2mRн (1+m2am/2)]/2
UmΩ=a2 U2mRн mam
Umн=(a2 U2mRн m2am)/4
Uн= a2 U2m (t)Rн/2
Uн=U0+ UmΩcosΩt+ Umнcos2Ωt
В параллельном диодном демодуляторе нагрузка параллельна диоду.
Синхронные амплитудные детекторы.
Нелинейным преобразователь – детектор, а фильтр- фильтр нижних частот
По виду преобр амплитудные детекторы делятся на : диодные, транзисторные и ОУ.
Частотные демодуляторы.
Демодуляция частотно-модулированного сигнала складывается, как. правило, из двух операций: преобразования частотной модуляции в амплитудно-частотную и последующего амплитудного детектирования.
Первая из этих двух операций осуществляется с помощью воздействия демодулируемого сигнала на частотозависимую электрическую цепь, например, на колебательный контур, вторая — любым подходящим к конкретному случаю способом.
В низкочастотной электронике наиболее часто применяются двухконтурные частотные демодуляторы, схема одного из вариантов которых показана на рис. 31,а.
Принцип его действия заключается в следующем. В цепь генератора тока, имеющего высокое внутреннее сопротивление и возбуждаемого демодулируемым сигналом (например, в коллекторную цепь транзистора), включаются два резонансных контура, настроенных на частоты, одинаково отличающиеся в ту и другую сторону от средней частоты спектра модулированного сигнала (в частном случае — одинаково отличающиеся от несущей частоты модулированного сигнала). Каждый из этих контуров связан с соответствую щим амплитудным детектором, чаще всего выполняемым по схеме двухполупериодного выпрямления. Выходные напряжения обоих выпрямителей суммируются противофазно.
При возбуждении генератора тока сигналом с частотой, расположенной точно в середине между частотами настройки контуров, напряжение на обоих контурах одинаково по амплитуде, так как расстройка частоты возбуждения относительно резонансной частоты каждого контура в этом случае отличается только знаком. При этом и выпрямленные напряжения на выходах амплитудных детекторов также одинаковы по величине. Но так как эти напряжения включены в выходную цепь встречной полярностью, то суммарное выходное напряжение частотного демодулятора равняется нулю.
Для правильной демодуляции необх соблюдать след условия:
1.ɷ0>>Ω
2. минимум огибающей должен превышать прямое напряжение диода.