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 |
Принцип действия балансного частотного детектораСодержание книги
Поиск на нашем сайте
L 2 D 1 L 1 С 2 С 3 R 1 С 1
С 4 R 2 D 2
Рис. 4.1.11. Балансная схема частотного детектора
В состав схемы входят следующие элементы: – два связанных колебательных контура L 1, C 1 и L 2, C 2; – два диода D 1 и D 2; – два конденсатора с одинаковой емкостью С 3 и С 4; – два одинаковых резистора R 1 и R 2.
Колебательные контуры L 1, C 1 и L 2, C 2 настроены на промежуточную частоту f 0 . Аноды диодов присоединены к противоположным концам катушки L 2, имеющей отвод от средней точки. Между катодами диодов включены резисторы R 1 и R 2 одинаковой величины, зашунтированные конденсаторами C 3 и C 4 равной емкости. Режим работы частотного детектора может быть рассмотрен с помощью векторных диаграмм (рис. 4.1.12). Когда частота колебаний, поступающих на вход частотного детектора, равна номинальному значению промежуточной частоты f 0, наступает резонанс в контуре L 2, C 2. Вектор U 1 соответствует напряжению на первом контуре L 1, C 1. Ток I 1 через катушку индуктивности L 1 отстает на 90º от напряжения U 1. Этот ток индуктирует в катушке L 2 э.д.с. Е 2, которая отстает по фазе относительно тока I 1 также на 90º. При резонансе ток I 2 во втором контуре L2 , С 2 совпадает по фазе с э.д.с. Е 2.
Рис. 4.1.12. Векторные диаграммы балансного частотного детектора
Напряжение U 2 на контуре L 2 , С 2 сдвинуто по отношению к току I 2 на 90º и делится пополам между диодами D 1, D 2. К каждому из этих анодов приложено напряжение U а' и U а", равное геометрической сумме напряжений U 1 и U 2/2. Из диаграммы видно, что для случая резонанса получается U а' = U а", т. е. напряжения на анодах обоих диодов равны между собой. Под действием этих напряжений в цепях обоих диодов возникают токи одинаковой величины. Протекая по внешней цепи, токи диодов создают на резисторах R 1 и R 2 напряжения, равные по величине, но противоположные по знаку. В результате этого напряжение на выходе частотного детектора равно нулю. При отклонении частоты от номинального значения f 0, например, при увеличении разностной частоты относительно промежуточной, проводимость контура L 2, С 2 будет носить индуктивный характер. Ток I 2 во втором контуре начнет отставать от э.д.с. Е 2 на угол φ. Векторы напряжений U 2/2 не будут перпендикулярны вектору напряжения U 1. Напряжение U а' на аноде первого диода окажется больше напряжения U а" на аноде второго диода. В результате этого величина тока через резистор R 1 окажется больше, чем через резистор R 2. На выходе частотного детектора появится напряжение, полярность которого будет положительной относительно "земли". В случае понижения разностной частоты относительно номинального значения f 0 напряжение на выходе частотного детектора станет отрицательным относительно земли.
График зависимости выходного напряжения частотного детектора от изменения частоты на его входе U вых = f (Δ f пр) называется статической частотной характеристикой. Линейный участок между двумя максимумами характеристики определяет рабочую полосу частот детектора Δ f раб (рис. 4.1.13).
+ U вых
Δ f раб – Δ f пр + Δ f пр f пр
– U вых
Рис. 4.1.13. Частотная характеристика балансного детектора
ГЕНЕРИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ
Генерированием колебаний называется преобразование электрической энергии постоянного тока в электрическую энергию переменного тока. Устройство, предназначенное для генерирования электрических колебаний, называется генератором. В зависимости от формы создаваемых колебаний, генераторы можно подразделить на два типа: – генераторы синусоидальных колебаний; – генераторы несинусоидальных колебаний.
|
|||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 559; 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 - 216.73.216.156 (0.009 с.) |