
- •Исследование амплитудного детектора.
- •Исследование работы амплитудного детектора в режиме сильных и слабых сигналов. Коэффициент выпрямления в режиме сильного и слабого сигналов.
- •Коэффициент передачи детектора в режиме сильных сигналов.
- •Искажения ам сигналов из-за нелинейности детекторной характеристики.
- •Исследование искажений, возникающих из-за избыточной постоянной времени нагрузки.
- •Исследование нелинейных искажений, возникающих вследствие неравенства нагрузок детектора для постоянного и переменного токов.
- •Наблюдение форм импульсов тока, протекающих через диод.
- •Снятие статических детекторных характеристик.
- •Снятие динамических детекторных характеристик.
- •Исследование линейных искажений в детекторе. Снятие характеристики верности воспроизведения детектора.
- •Определение коэффициента фильтрации вч напряжения.
- •Исследование детектора, работающего по схеме с удвоением напряжения.
- •Коэффициент выпрямления в режиме сильного и слабого сигналов.
- •Коэффициент передачи детектора в режиме сильных сигналов.
- •Искажения ам сигналов из-за нелинейности детекторной характеристики.
- •Исследование совместной работы упч и амплитудного детектора.
- •Снятие динамических детекторных характеристик амплитудного детектора с упч.
Снятие динамических детекторных характеристик.
;
m=50%;
Таблица 6
|
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
|
10 |
44 |
90 |
125 |
160 |
200 |
250 |
280 |
320 |
360 |
Рис.15.
График зависимости
.
;
Таблица 7
m, % |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
|
3 |
4 |
7 |
10 |
12 |
15 |
16 |
19 |
22 |
|
0,3 |
0,2 |
0,23 |
0,25 |
0,24 |
0,25 |
0,23 |
0,24 |
0,24 |
Рис.16.
График зависимости
.
Рис.17.
График зависимости
.
;
Таблица 8
m, % |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
|
80 |
120 |
220 |
320 |
400 |
500 |
560 |
640 |
720 |
|
0,8 |
0,6 |
0,73 |
0,8 |
0,8 |
0,83 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Рис.18. График зависимости .
Рис.19. График зависимости .
Исследование линейных искажений в детекторе. Снятие характеристики верности воспроизведения детектора.
;
m=50%;
;
;
;
Таблица 9
|
400 |
1000 |
2000 |
3000 |
4000 |
5000 |
6000 |
7000 |
8000 |
|
0,48 |
0,48 |
0,4 |
0,34 |
0,26 |
0,25 |
0,21 |
0,18 |
0,16 |
|
9000 |
10000 |
11000 |
12000 |
13000 |
14000 |
15000 |
16000 |
|
|
0,16 |
0,14 |
0,13 |
0,125 |
0,11 |
0,105 |
0,1 |
0,095 |
|
;
;
;
Таблица 10
|
400 |
1000 |
2000 |
3000 |
4000 |
5000 |
6000 |
7000 |
8000 |
|
0,6 |
0,58 |
0,53 |
0,52 |
0,51 |
0,51 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
9000 |
10000 |
11000 |
12000 |
13000 |
14000 |
15000 |
16000 |
|
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,48 |
0,46 |
0,44 |
|
Рис.20.
Графики зависимостей
.
Верхняя кривая – данные взяты из таблицы 10 (для );
Нижняя кривая – данные взяты из таблицы 9 (для ).
Как видно из рисунка 23, при увеличении сопротивления нагрузки график становиться менее равномерен, что говорит о большем влиянии линейных искажений, нежели при меньшем сопротивлении нагрузки.
Рис.21. Наблюдение фазового сдвига выходного напряжения относительно огибающей входного сигнала на верхних частотах модуляции.
Как видно из рисунка 24, фазовый сдвиг выходного сигнала относительно огибающей входного сигнала на верхних частотах модуляции (до 16 кГц) не наблюдается. При увеличении частоты модуляции примерно до 21 кГц фазовый сдвиг начинает составлять примерно 180 град.