Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
полная шпора с рамкой.docx
Скачиваний:
48
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
8.7 Mб
Скачать

52. Амплитудный детектор. Принципы амплитудного детектирования сигналов. Последовательный и параллельный амплитудный детектор

Общие сведения.

Детектор - устройство для создания напряжения в соответствии с законом модуляции одного из параметров входного сигнала.

Амплитудный детектор.

Амплитудный детектор - устройство, на выходе которого созда­ётся напряжение в соответствии с законом модуляции амплитуды входного гармонического сигнала. На входе АД действует напряжение ию, модулированное по амплитуде колебанием с частотой F. Напря­жение на выходе детектора меняется в соответствии с законом изме­нения огибающей UBX.

Напряжение на выходе АД содержит составляющие частот, ко­торых не было во входном напряжении. Новые частотные составляю­щие могут возникнуть только при прохождении сигнала через пара­метрическую или нелинейную цепь.

При детектировании AM колебаний на практике выполняются следующие условия: в течение некоторого отрезка времени т ампли­туда входного сигнала практически не меняется, однако за это время укладывается так много периодов несущего колебания, что напряже­ние на выходе АД успевает достигнуть установившегося значения.

При нахождении напряжения Ед можно не учитывать инерцион­ности диода. Постоянная времени цепи нагрузки

Тн = R*С, сигнала I больше периода высококачественного колебания Тв.ч=1/F. При этом допущении конденсатор Сн за период Тв.ч практически не успевает разрядиться, пульсирующая составляющая напряжения Ед стремится к нулю, сле­довательно, при гармоническом немодулированном воздействии на АД. Напряжение на его выходе Ед = const.

53. Частотные детекторы. Принцип частотного детектирования. Частотный детектор с связанными контурами.

Ч астотным детектором (ЧД) называют устройство, служащее для получения напряжения, изменяющегося в соответствии с законом изменения частоты входного сигнала. На входе детектора действует напряжение изменяющейся частоты uВХ = UBXcos[BX(t)t]. Если угловая частота сигнала на входе частотного детектора меняется, например, по закону BX(t) = Н - maxcost, где Н - угловая частота несущего колебания, max - девиация угловой частоты входного сигнала,  - угловая модулирующая частота, то согласно определению напряжение ЕД на выходе частотного детектора должно меняться в соответствии с рисунком:

П оскольку спектр напряжения на выходе ЧД содержит частотные составляющие, которых не было в спектре входного сигнала, ЧД нельзя реализовать с помощью линейной цепи с постоянными параметрами. Частотный детектор нельзя создать также с помощью безынерционной нелинейной цепи. Частотное детектирование осуществляется в устройствах, соединяющих в себе инерционные линейные и безынерционные нелинейные элементы. Принцип частотного детектирования состоит в преобразовании ЧМ- колебания в линейной системе в колебание с другим видом модуляции с последующим детектированием преобразованного колебания безынерционной нелинейной цепью. Общая структурная схема ЧД показана на рисунке 1:

Амплитудный ограничитель служит для устранения паразитной модуляции ЧМ- колебания. Преобразовать ЧМ- колебание можно в колебания следующих видов:

  • амплитудно-частотное модулирование (АЧМ), у которого амплитуда меняется в соответствии с изменением частоты колебания. Это преобразование можно осуществить в линейной цепи с реактивными параметрами, зависящими от частоты. После линейной цепи АЧМ колебание детектируется амплитудным детектором;

  • фазо-частотное с последующим фазовым детектированием;

  • Рис. 2 Общая структурная схема ЧД

    импульсы с переменной скважностью с последующим детектированием импульсным детектором, напряжение на выходе которого, пропорционально длительности импульсов, и т.д.

Виды частотных детекторов

б)

а)

Д етектор с преобразованием отклонения частоты в изменение амплитуды. В таких детекторах ЧМ- колебание преобразуется в АЧМ колебание в расстроенных относительно несущей частоты резонансных цепях с последующим детектированием амплитудным детектором.

Преобразование ЧМ- колебания в детекторе, схема которого приведена выше (рис. а), осуществляется в резонансном LC- контуре с использованием для этого наклонного участка его АЧХ, где зависимость UК от f близка к линейной. Таким образом, действие данного вида ЧД происходит с расстроенным относительно частоты сигнала контуром. При использовании наклонного участка АЧХ контура возникает сопутствующая модуляция (рис. б) при которой закон изменения амплитуды UК напряжение на контуре соответствует закону изменения частоты входного сигнала.

ЕД = F(fC), напряжение на контуре UK = UK0/ , где

UK0 = Im1m1m2RЭ; Im1 - амплитуда первой гармоники тока на выходе амплитудного ограничителя (АО); dЭ - эквивалентное затухание контура. Тогда ЕД = UKcos/

/ , где cos - коэффициент передачи амплитудного детектора.

Дискриминатор со связанными контурами.

На f=f0 Uвых=0 Uвых=UH1-UH2

Принцип работы такого дискриминатора может быть рассмотрен только на основании векторных диаграмм.

Исходным вектором является UI напряжение на I контуре. Оно непосредственно приложено к каждому из диодов в одной фазе.

Напряжение U1 действует по ВЧ между точкой a и землей.

Но оно же приложено к т.а' и b' через дроссель, а значит и к диоду VD1 и диоду VD2.

Кроме того, к ним приложено: к VD1 U'II

к VD21 U''II

Под действием II в катушке L2 наводится II, которая также отстоит на 90.

f0 – центральная частота настроенного контура

fц – центральная частота сигнала

1. f0 = fц

Под воздействием II через L2 протекает ток III , по фазе совпадающий с II. Он вызывает появление и (см.рис.). На каждом из диодов образуется UD1 и UD2.

UD1 = UD2  I1=I2  UH1=UH2  Uвых=0.

2. f0 < fц fц < f0