
- •5.20 Гармонические корректоры
- •5.21. Дискретные сигналы
- •5.22 Спектр дискретного сигнала
- •5.24 Дискретные цепи
- •5.25 Типовые звенья дискретных цепей
- •5.26 Дискретные фильтры и их синтез
- •5.27. Цифровые фильтры
- •5.1. Негармонические периодические сигналы. Разложение в ряд Фурье
- •5.2. Действующее, среднее значение и мощность периодического негармонического сигнала
- •6.3. Спектры периодических негармонических сигналов
5.20 Гармонические корректоры
Гармонический корректор содержит линию задержки, состоящую из 36 з веньев. Это позволяет использовать 12 опережающих и 24 отстающих корректирующих сигнала. Время задержки одного звена составляет примерно 0 08 мксек. Корректор содержит четыре усилителя: усилитель основного сигнала, усилитель с симметричным входом для опережающих и отстающих корректирующих сигналов, разделительный усилитель и выходной усилитель. Амплитуда и полярность корректирующих сигналов регулируется с помощью регулируемых двойных дифференциальных конденсаторов. Если какой-либо корректирующий сигнал в данное время не используется, то его дифференциальный конденсатор отключается тумблером. [1]
Гармонические корректоры - их назначение, функциональная схема и принцип работы. [2]
Гармонический корректор устанавливается на оконечной приемной станции. При настройке корректора указанные импульсы наблюдаются на осциллоскопе на выходе приемной станции. [3]
-
Обобщенная структурная схема корректора и осциллограммы работы корректора.
В гармонических корректорах используются схемы ТФ, РФ или их сочетания. Обычно предварительная коррекция выполняется по специальному тест-сигналу при вхождении УПС в связь, после чего корректор переходит в адаптивный режим. [4]
Изобразить схему гармонического корректора, если он содержит восемь отводов. [5]
-
Блок-схемы оконечной аппаратуры для системы с линейным.
В состав аппаратуры приема обычно входит гармонический корректор / Ж ( ом. Таким образом, этот корректор функционально является как бы элементом высокочастотного тракта. [6]
-
Групповое время замедления переменного корректора при установке всех звеньев на среднюю частоту.
В системах связи по коаксиальному кабелю используются два вида регулируемых корректороз, способных создавать корректирующие сигналы: гармонический корректор, корректирующий как опережающие, так и запаздывающие эхо-сигналы, и косинусный корректор, корректирующий только запаздывающие эхо-сигналы. [7]
Испытательный сигнал № 2 с синус-квадратным импульсом используется при проверке величины дополнительных мешающих сигналов в процессе устранения их с помощью гармонического корректора приемной станции. [8]
Структура выражения (4.22) показывает, что при ЧМ требования к коррекции АЧХ и ФЧХ канала передачи модулированного сигнала более жесткие, чем при AM, поскольку используя под-чисточную коррекцию в видеоканале с помощью гармонического корректора, можно устранить ( или существенно ослабить) только линейные искажения. Для устранения нелинейных искажений, как следует из приведенных выше примеров, необходимо в первую очередь добиваться линейности ФЧХ канала передачи ЧМ сигнала. [9]
-
Характеристики формирующего фильтра.
В большинстве систем ГК работает в спектре линейных частот и 1включается между усилителем приема и приемным устройством околечной станции. В последнее время разрабатываются гармонические корректорыдля спектра видеочастот. [10]
-
Структурная схема генераторного блока оконечной станции передачи.| Структурная схема оконечной станции приема магистрального канала.
На вход оконечной станции приема ( рис. 6.17) сигнал поступает по соединительной коаксиальной линии от МТС, в которой происходит выделение многоканального сигнала телефонии. Линейный ТВ сигнал проходит далее через блок гармонического корректора 7, который осуществляет коррекцию линейных искажений в диапазоне линейных частот. [1]
-
Варианты АЧХ канала передачи.
Невыполнение условий (4.19) или отклонение ФЧХ от линейной неизбежно вызывает появление линейных искажений изображения. Подчисточную коррекцию канала передачи обычно осуществляют после демодулятора с помощью гармонического корректора. [2]
Косинусный корректор устанавливается на обслуживаемых усилительных пунктах и может быть использован для корректирования как сигналов телефонии, так и сигналов телевидения. Однако в гармоническом корректоре, где сложение основного и корректирующих сигналов производится с помощью усилителей, трудно Обеспечить необходимую высокую линейность, и поэтому его нельзя включать в линейный тракт на обслуживаемых усилительных пунктах. Для этого можно использовать такой гармонический корректор, в котором сложение основного сигнала с корректирующими сигналами производится с помощью пассивных элементов. В косинусном корректоре ячейки соединяются каскадно с обычными усилителями передачи, обладающими высокой линейностью, и поэтому косинусные корректоры мало влияют на нелинейность тракта в целом. Чтобы косинусный корректор обладал практически неизменным входным сопротивлением, он должен содержать фазовые звенья как в параллельном, так и в последовательном плече, что значительно усложняет и удорожает его. [3]
Косинусный корректор устанавливается на обслуживаемых усилительных пунктах и может быть использован для корректирования как сигналов телефонии, так и сигналов телевидения. Однако в гармоническом корректоре, где сложение основного и корректирующих сигналов производится с помощью усилителей, трудно Обеспечить необходимую высокую линейность, и поэтому его нельзя включать в линейный тракт на обслуживаемых усилительных пунктах. Для этого можно использовать такой гармонический корректор, в котором сложение основного сигнала с корректирующими сигналами производится с помощью пассивных элементов. В косинусном корректоре ячейки соединяются каскадно с обычными усилителями передачи, обладающими высокой линейностью, и поэтому косинусные корректоры мало влияют на нелинейность тракта в целом. Чтобы косинусный корректор обладал практически неизменным входным сопротивлением, он должен содержать фазовые звенья как в параллельном, так и в последовательном плече, что значительно усложняет и удорожает его. [4]