Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
RC-автогенератор с мостом ВинаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Рисунок 13.6 – Структурная схема RC -автогенератора с мостом Вина. Низкочастотный усилитель имеет постоянный коэффициент усиления и постоянный фазовый сдвиг 3600 между входным и выходным напряжениями в пределах полосы пропускания. ФЧХ цепи ПОС такова, что для одной частоты
Рисунок 13.7 – Искажения формы колебаний. Линейная отрицательная обратная связь (ООС) приводит к уменьшению коэффициента усиления, а следовательно к уменьшению искажений формы колебаний. Для поддержания Мост Вина представляет собой четырехплечный мост переменного тока, два плеча которого состоят из частотно зависимых элементов, а два других – чисто активные.
Рисунок 13.8 – Мост Вина: R1,R2,C1,C2 – частотозависимая ветвь моста (ветвь ПОС); R3,R4 – активная ветвь моста (ветвь ООС). Существует единственная частота
на которой фазовый сдвиг между подводимым напряжением Коэффициенты передачи ветви ПОС моста Вина на этой частоте равен
Рисунок 13.9 – RC -генератор с мостом Вина: VT1, VT2 – усилительные элементы двухкаскадного усилителя; R1, R2, R3, R4, C2, C2 – частотнозависимая ветвь моста (ветвь ПОС); R3, R4, R5 – элементы, обеспечивающие режим по постоянному току каскада на VT1; R6 – нагрузка коллекторной цепи VT1; R7, R8 – активная ветвь моста (ветвь ООС); C3, C4 – разделительные конденсаторы, т.е. не пропускают постоянный ток на вход второго каскада и в нагрузку соответственно; R9,R10 – элементы, обеспечивающие режим по постоянному току каскада на VT2; R11 – нагрузка коллекторной цепи VT2; R12 – температурная стабилизация рабочей точки. На R12 образуется сигнал ООС, которым дополнительно охватывается каскад на VT2; R13 – нагрузка генератора. БФ выполняется за счет того, что двухкаскадный усилитель на транзисторах, включенных по схеме с ОЭ, имеет полный фазовый сдвиг между сигналами БА выполняется следующим образом. Двухкаскадный усилитель, имеющий коэффициент усиления При подключении к источнику питания уменьшается потенциал коллектора транзисторов. По частотозависимой ветви моста на вход усилителя (базу VT1) поступает это уменьшение (сигнал ПОС), уменьшая потенциал базы и увеличивая потенциал коллектора. Теперь рост потенциала коллектора поступает по цепи ПОС на вход усилителя и приводит к уменьшению потенциала коллектора и т.д. Таким образом, на выходе будут наблюдаться колебания электрической энергии. RC-генераторы применяют при радиотехнических измерениях в диапазоне звуковых, низких и очень низких частот.
ФОРМИРОВАНИЕ ДВУХПОЛОСНЫХ АМ СИГНАЛОВ Общие сведения Для формирования АМ сигнала необходимо сумму напряжений несущего колебания и модулирующего сигнала подать на вход нелинейной цепи, содержащей полупроводниковый диод или транзистор. Спектр тока в такой цепи содержит составляющие, которых нет в воздействующем на нее напряжении. Остается выделить с помощью электрического фильтра составляющие, образующие АМ сигнал. На ВАХ диода, транзистора или лампы можно выделить квадратичный и линейный участок. Использование первого участка определяет режим малого сигнала, при котором входное напряжение не должно заходить как в область отсечки, так и в область насыщения. Использование второго участка определяет режим сильного сигнала, при котором входное напряжение переводит транзистор в режим отсечки, а может переводить его и в режим, близкий к насыщению. ВАХ на первом участке аппроксимируют полиномом Амплитудные модуляторы классифицируют: 1. по схеме соединения НЭ - на однотактные (содержащие один НЭ), балансные (представляющие собой два однотактных), и кольцевые (представляющие собой два балансных); 2. по типу применяемых НЭ – на пассивные (на полупроводниковых диодах) и активные (на лампах, транзисторах). Однотактные модуляторы
Рисунок 14.1 – Принципиальная схема диодного амплитудного модулятора. Напряжение модулирующего сигнала
Рисунок 14.2 – Временные диаграммы работы диодного амплитудного модулятора. Такой же вывод можно получить, воспользовавшись спектральным методом анализа нелинейной цепи. Пусть ВАХ диода представлена полиномом второй степени:
где
Вид полинома после подстановки:
Подчеркнуты составляющие тока с частотами, сосредоточенными вблизи частоты несущей
Напряжение на контуре:
где
Рисунок 14.3 – Спектр тока через диод. Т.к. диоды имеют незначительный участок с квадратичной характеристикой, то уровень АМ сигнала на выходе такого модулятора мал. Для повышения напряжения выходного АМ сигнала диодный модулятор используют в режиме больших значений модулирующего и несущего колебаний. Еще больший его уровень будет, если модулятор выполнить на активном НЭ.
Рисунок 14.4 – Принципиальная схема амплитудного модулятора на транзисторе. Напряжение смещения Такой же вывод можно получить, воспользовавшись графическим методом анализа нелинейной цепи. Соответствующие построения приведены на рисунке 14.5.
Рисунок 14.5 – Временные диаграммы работы амплитудного модулятора на транзисторе. Амплитуда импульсов коллекторного тока:
где
Амплитуда первой гармоники коллекторного тока:
Амплитуда напряжения на контуре:
где
Напряжение на выходе модулятора:
При такой модуляции неизбежны искажения: форма огибающей АМ сигнала отличается от формы модулирующего сигнала, т.к. с изменением последнего происходит изменение угла отсечки
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; просмотров: 1569; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |