- •1.Структурные схемы передающей и приемной части системы передачи информации
- •2.Принципиальные схемы отдельных каскадов передающей и приемной части системы передачи информации
- •1.Структурные схемы передающей и приемной части системы передачи информации
- •1.1.Обобщенная структурная схема системы передачи информации
- •1.2.Структурные схемы передающей и приемной части системы передачи информации
- •2.Принципиальные схемы отдельных каскадов передающей и приемной части системы передачи информации
- •2.1.Схема усилителя с общим эмиттером без нагрузки в цепи эмиттера
- •2.2.Схема усилителя с общим эмиттером и с сопротивлением в цепи эмиттера
- •2.3.Схема эмиттерного повторителя
- •2.4.Принципиальная схема усилителя на полевом транзисторе (моп-транзисторе)
- •2.5. Принципиальные схемы истоковых повторителей
- •2.6. Принципиальные схемы усилителей мощности на транзисторах
- •2.7.Принципиальные схемы резонансных усилителей высокой частоты
- •2.8.Принципиальные схемы автогенераторов
- •2.9. Принципиальные схемы модуляторов
- •2.9.3.Принципиальные схемы балансной и фазовой модуляции (балансной модуляции в режиме коммутации)
- •2.9.4.Принципиальная схема частотного модулятора
- •2.10. Принципиальные схемы демодуляторов сигналов
- •2.10.1. Демодулятор ам сигналов
- •2. 10.2.Демодулятор чм сигналов
- •2.10.3. Демодулятор фм сигналов
- •2.11. Принципиальные схемы преобразователей частоты
2.8.Принципиальные схемы автогенераторов
Рис.2.8.1. Принципиальные схемы автогенераторов с индуктивной связью.
На рисунке 2.8.1 представлены принципиальные схемы автогенераторов с индуктивной обратной связью, реализованные, соответственно, на биполярном транзисторе, полевом транзисторе и на электронной лампе. Режим автогенерации достигается на основе положительной индуктивной обратной связи колебательного контура LC c входной цепью транзистора, полевого транзистора или электронной лампы. Значение частоты генерируемого сигнала определяется параметрами L и C колебательных контуров, включенных соответственно в коллекторную, стоковую и анодную цепи.
Рис. 2.8.2. Принципиальные схемы автогенераторов на транзисторах.
На рисунке 2.8.2 приведены схемы перестраиваемых генераторов с индуктивной обратной связью. Изменение генерируемой частоты автогенераторов достигается на основе изменения переменной емкости С колебательного контура. Схемы а) и в) построены как схемы с общим эммитером. Схемы б) и г) построены по cхеме с общей базой.
Рис.2.8.3. Принципиальные схемы кварцевых автогенераторов.
На рисунке 2.8.3. приведены схемы кварцевых автогенераторов. Включение кварца в схемы автогенераторов обеспечивает высокую стабильность генерируемой частоты. Параметры элементов колебательного контура L и C выбираются такими, чтобы собственная резонансная частота контура была близка к резонансной частоте кварца. Это обеспечивает устойчивый захват собственной частоты контура частотой кварца и тем самым обеспечивается ее стабильность.
2.9. Принципиальные схемы модуляторов
Рис 2.9.1.Принципиальная схема амплитудного модулятора с модуляцией в базовой цепи.
На рисунке 2.9.1 представлена принципиальная схема амплитудного модулятора, в которой колебания несущей радиочастоты РЧ и низкочастотный сигнал звуковой частоты ЗЧ через индуктивную трансформаторную связь прикладываются к базе транзистора. Низкочастотный сигнал звуковой частоты прикладывается к базе транзистора, изменяя уровень сигнала радиочастоты в цепи нагрузки транзистора обеспечивает амплитудную модуляцию сигнала радиочастоты.
Рис 2.9.2. Принципиальная схема амплитудного модулятора с модуляцией в цепи эмиттера.
На рисунке 2.9.2 представлена принципиальная схема амплитудного модулятора с модуляцией в цепи эмиттера. Входной сигнал радиочастоты поступает через индуктивную связь на базу транзистора VT1, который вместе с транзистором VT2 образуют схему балансного двухтактного усилителя с общей трансформаторной нагрузкой. В общую эмиттерную цепь транзисторов VT1 и VT2 включен транзистор VT3 , на базу которого подается сигнал низкой звуковой частоты. Под воздействием этого сигнала изменяется уровень сигнала в первичной обмотке общей индуктивной нагрузки, а следовательно изменяется уровень выходного сигнала на выходе каскада усилителя - модулятора.
2.9.3.Принципиальные схемы балансной и фазовой модуляции (балансной модуляции в режиме коммутации)
Балансно-модулированным колебанием называется амплитудно-модулированное колебание, в котором отсутствует колебание несущей частоты.
При модуляции гармоническим колебанием балансно-модулированное колебание определяется уравнением:
e(t)=
m
=0.5m
m
.
Для осуществления балансной модуляции применяется балансный модулятор, простейшая схема которого показана на рис. 2.9.3
Рис 2.9.3.Принципиальная схема балансного модулятора
На вход индуктора (вх.PЧ) подаётся сигнал несущей частоты , который через индуктивную связь поступает во входной колебательный контур, настроенный на эту частоту. Далее через разделительные конденсаторы сигнал высокочастотной несущей прикладывается к базам транзисторов модулятора.
В балансном модуляторе можно осуществить либо режим линейной модуляции, либо режим коммутации (переключений). На рис. 2.9.4 показаны временные диаграммы напряжений на выходе модулятора для этих режимов.
Рис. 2.9.4. Сигналы на выходе балансного модулятора в режимах:
а) линейной балансной модуляции и б) коммутации.
Модулирующее напряжение через индуктивность L прикладывается к базам транзисторов, включённым по схеме параллельного соединения усилительных каскадов с индуктивными нагрузками.
Через
индуктивную связь
и
сигнал с индуктивных нагрузок передаётся
в выходной колебательный контур.
Если вместо транзисторов в схеме балансного модулятора использовать диоды, то получим схему с коммутацией ВЧ колебаний. Эта схема может быть использована для реализации фазовой манипуляции при передаче дискретных сигналов (двоичных дискретных сигналов).
Рис. 2.9.5. Диодный балансный модулятор.
