Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект ТЭС 2 сем.doc
Скачиваний:
340
Добавлен:
13.02.2016
Размер:
5.97 Mб
Скачать

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 сигналаизменяется коэффициент передачи контура по напряжению, в результате изменяется амплитуда напряжения на контуреи 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 частотынемодулированного 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 равныи создают на резисторахиодинаковые 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.