Главная страница Комод Кухня Компьютерный стол Плетеная мебель Японский стиль Литература
Главная  Помехи и шумы в сигналах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [ 80 ] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

VT1 \


</>( )

0,8 0,6 0.4 0,2 О

о

1 2 g J 4 5х

VT1 I

J VTJ,


VD2

Olujri

Рис. 9.17. Частотный дискриминатор с имно расстроенными контурами

хо1 = 2Д/оСэ1 о1 = 02 = 2Д/оСэ2 в2 = ха = 2AfaQjfg. Поскольку любому значению девиации Д/ соответствует обобщенная расстройка = 2AfQJfg, то напряжения на выходе каждого из АД равны вых i = fKiCfli/

lV\ + (01 - m). t/рых 2 = к2Хд2/ + (л^оа - m)- При /Сд, = /Сд2 = /Сд

И равенстве t/, = f/2> достигается при > Qgi неравенством характеристических сопротивлений контуров Pj < Pi, уравнение СДХ

вых = к/Сд[1 1 + (л; - х^)- 1/V 1 + + хтп (9.8)

В этом выражении только последний сомножитель является функцией частоты; его принято называть обобщенной СДХ -(х). График этой функции приведен на рис. 9.17, е. Поскольку ф (л;) является нечетной симметричной функцией от x, то вых должно содержать четных гармоник. Для выбора из семейства характеристик рис. 9. 17, в рабочей характеристики необходимо использовать условие линейности центральной части ф (л;), что достигается при хд = ± 11,5. Несмотря на то, что схемы рис. 9.17, а, б описаны одним уравнением (9.8), следует иметь в виду, что в схеме рис. 9.17, б резонанс в контуре, образованном с емкостями монтажа, обусловливает некоторую асимметрию СДХ. Последнее обстоятельстве позволяет использовать этот ЧДС только при малых относительных девиациях Д / = 10 ... 10~*. При больших девиациях широко применяется система рис. 9.17, а. Однако и она при значительных относительных девиациях (0,01...0,1) имеет асимметричную характеристику. В этом случае хорошие результаты дает применение ЧДС с корректирующими контурами (рис. 9.18). Последний представляет собой ЧДС с взаимно расстроенными параллельными контурами, которые зашунтированы последовательными. Частоты настройки последовательных контуров совпадают с резонансными частотами параллельных контуров противоположных плеч. Назначение последовательных контуров - корректировать СДХ ЧДС, выполненного по схеме рис. 9.17, а.




Рис. 9.18. Частотный дискриминатор с корректирующими контурами


Рнс. 9.19. Частотный дискриминатор с взаимно связанными контурами

Частотный дискриминатор со связанными контурами. Одна из наиболее распространенных схем ЧДС (рис. 9.19, а) содержит преобразователь вида модуляции, выполненный на транзисторе VT и фазосдвигающем трансформаторе (ФСТ) с двумя связанными настроенными контурами, и два AM детектора на встречно включенных диодах VD1 к VD2. Заменим диоды их входными сопротивлениями R д1 и 7? дз (РИс. 9.20, б). Векторная диаграмма ФСТ для случая, когда частота входного сигнала равна собственной частоте контуров, приведена на рис. 9.20, а. Поскольку для сигнала = / контур

представляет активное сопротивление, ток совпадает с э. д. с по фазе и образует на обоих плечах индуктивности Ц падения напряжения U2/2 и 2. Вследствие того, что в цепочке формирования опорного напряжения i а)о/.др I > I l/a)oC(.g I, векторы и можно считать синфазными. Выходные напряжения ФСТ по модулю равны




о 0,i 0,2 0,3 0,4 0,5йГ,МГц

г д

Рис. 9.20. К рассмотрению формирования детекторных характеристик дифференциальных

частотных детекторов

Для случая /е > /о векторная диаграмма принимает вид, показанный на рис. 9.20, 6. Поскольку реактивное сопротивление вторичного контура становится индуктивным, между э. д. с. Яд и током /. возникает фазовый сдвиг Ф2 О, вследствие чего Ц/[1>Ц/ц|. Если частота входного сигнала уменьшается, то характер неравенства изменяется-рис. 9.20, е. Для нахождения непрерывной зависимости выходных напряжений ФСТ {/, и f/jj от расстройки частоты Д/ = - / следует повторить описанное векторное построение достаточное количество раз в диапазоне частот (рис. 9.20. г, 5). Для перехода к выпрямленным напряжениям и 6 . использована эквивалентная схема рис. 9.21, где высокочастотная часть заменена двумя эквивалентными генераторами напряжения {/, и f/ . Каждый из диодов имеет свою цепь как по высокой частоте, так н по постоянному току, т. е. детекторную систему можно рассматривать как два отдельных диодных Д амплитудно-модулиро-ванных сигналов {/, и последовательного типа с равными и постоянными углами отсечки

0J = 02 = О т/ Зя/5д/? = const. Отсюда следует, что зависимости t/ , 2 (М) подобны jj (Д/)

fy i =t/ncos0,

(9.9,

= (У, cos (



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [ 80 ] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

© 2007 EPM-IBF.RU
Копирование материалов разрешено в случае наличия письменного разрешения