
- •38 Генераторы с внешним возбуждением
- •7.1 Классификация генераторов
- •7.4 Импульсный метод
- •7.5 Радиоимпульсный метод
- •8.3 Энергетическое равновесие в аг
- •9 Режимы работы и возбуждения аг
- •9.1 Комплексное уравнение аг
- •9.2 Условие баланса амплитуд
- •9.3 Условие баланса фаз
- •9.4 Режим мягкого самовозбуждения аг
- •9.5 Режим жесткого самовозбуждения
- •10 Устойчивость работы аг
- •10.1 Колебательные характеристики
- •10.2 Линии обратной связи
- •10.3 Определение стационарной амплитуды колебаний
- •10.4 Lc автогенератор с автоматическим смещением
- •11 Трехточечные lc-автогенераторы
- •11.1 Обобщенная трехточечная схема
- •11.2 Генератор с автотрансформаторной обратной связью
- •11.3 Автогенератор с емкостной обратной связью
- •12 Стабилизация частоты lc-генераторов
- •12.1 Общие сведения
- •12.2 Причины нестабильности частоты
- •12.3 Методы стабилизации частоты:
- •12.4 Кварцевая стабилизация частоты
- •13.1 Цепочный rc-автогенератор
- •14 Формирование двухполосных ам сигналов
- •14.1 Общие сведения
- •14.2 Однотактные модуляторы
- •14.2 Балансный (двухтактный) модулятор
- •15 Формирование однополосных ам сигналов
- •15.1 Методы формирования ом сигнала
- •16 Формирование чм и фм сигналов
- •16.1 Прямой метод чм
- •16.2 Прямой метод фм
- •16.3 Косвенный метод чм
- •16.4 Косвенный метод фм
- •17 Преобразование частоты
- •17.1 Применение преобразования частоты
- •17.2 Принцип преобразования частоты
- •17.3 Схемное построение преобразователей частоты и их виды
- •17.4 Транзисторный преобразователь частоты
- •18 Формирование импульсно-модулированных сигналов
- •18.1 Амплитудно-импульсная модуляция
- •18.2 Частотно-импульсная модуляция
- •18.3 Широтно-импульсная и фазо-импульсная модуляция
- •19 Формирование манипулированных сигналов
- •19.1 Общие сведения
- •19.2 Формирование офм
- •20 Некогерентное детектирование ам сигналов
- •20.1 Общие сведения
- •20.2 Квадратичный диодный ад
- •21 Синхронное (когерентное) детектирование ам сигналов
- •22 Детектирование чм сигналов
- •22.1 Принцип работы частотных детекторов
- •22.2 Частотно-амплитудные детекторы
- •23 Детектирование фм сигналов
- •23.1 Однотактный диодный фд
- •23.2 Балансный диодный фд
- •24 Детектирование манипулированных сигналов
- •25 Детектирование импульсно-модулированных (им) и декодирование цифровых сигналов
- •25.1 Детектирование им сигналов
- •25.2 Декодирование цифровых сигналов
- •26 Помехоустойчивость приема сигналов
- •26.1 Основные понятия
- •26.2 Количественная мера пу
- •26.3 Группы методов повышения пу систем связи
- •27 Оптимальный прием сигналов
- •27.1 Ощие сведения
- •27.2 Некогерентный прием
- •27.3 Неоптимальный прием
22.2 Частотно-амплитудные детекторы
Рисунок 22.1 – Принципиальная схема ЧД с расстроенным колебательным контуром.
Преобразование
ЧМ сигнала осуществляется в колебательном
контуре, расстроенном относительно
несущей частоты сигнала ().
Величину расстройки контура выбирают
больше девиации частоты:
.
При изменении частоты принимаемого
сигнала
изменяется коэффициент передачи контура
по напряжению
,
в результате изменяется амплитуда
напряжения на контуре
и ЧМ колебание превращается в
амплитудно-частотно-модулированное
(АЧМ)
.
Напряжение с контура подается на линейный
АД, на выходе которого получается
низкочастотный сигнал
.
Рисунок 22.2 –
Временные диаграммы работы ЧД, если
рабочая точка выбрана на левой ветви
резонансной характеристики контура
().
Детекторная
характеристика рассмотренного ЧД,
представляющая собой зависимость
постоянного напряжения на выходе
детектора
от частоты
немодулированного высокочастотного
сигнала на его входе, представлена на
рисунке 22.3.
Рисунок 22.3 – Детекторная характеристика рассмотренного
ЧД: 1 -
;
2 -
.
Недостаток:
- детекторная характеристика имеет значительную нелинейность (т.к. одиночный колебательный контур имеет незначительный линейный участок резонансной характеристики), т.е. характерны значительные несимметричные нелинейные искажения исходного сигнала.
Уменьшения нелинейных искажений добиваются уменьшением добротности контура или применением более сложных схем детекторов.
Рисунок 22.4 – Принципиальная схема ЧД с двумя расстроенными контурами.
Такой ЧД представляет
собой два ЧД с одиночными контурами,
расстроенных симметрично относительно
несущей частоты входного сигнала.
-контур
первого ЧД настроен на частоту
,
а
-контур
– на частоту
.
В процессе работы ЧД можно выделить три основных случая:
- частота
детектируемого сигнала равна несущей
частоте
.
В этом случае амплитуды напряжений на
контурах одинаковы
,
при этом токи через диоды также равны
и создают на резисторах
и
одинаковые напряжения
,
а т.к. токи имеют встречное направление,
то напряжение на выходе детектора, равно
разности этих напряжений
;
- частота
детектируемого сигнала выше несущей
частоты
.
В этом случае:
,
,
,
;
- частота
детектируемого сигнала ниже несущей
частоты
.
В этом случае:
,
,
,
.
Рисунок 22.5 – Резонансные кривые расстроенных контуров.
Детекторная характеристика рассмотренного ЧД представлена на рисунке 22.6.
Рисунок 22.6 -
Детекторная характеристика рассмотренного
ЧД : 1 – частоты настройки первого и
второго контуров:
и
;
2 – частоты настройки первого и второго
контуров:
и
.
Достоинства:
- детекторная характеристика имеет значительный линейный участок, благодаря чему детектирование происходит без искажений.
Недостаток:
- сложность в изготовлении и настройке.
23 Детектирование фм сигналов
Фазовый детектор (ФД) – устройство, в котором входной ФМ сигнал преобразуется в выходное напряжение (или ток), меняющееся по закону модуляции фазы.
Все ФД являются когерентными (требуют обязательного наличия синхронного с частотой сигнала опорного колебания), т.к. выявить фазовый сдвиг в ФМ сигнале можно только путем его сравнения с немодулированным колебанием (опорным). Начальные фазы ФМ сигнала и опорного колебания в общем случае могут и не совпадать. Структурная схема ФД аналогична схеме СД.