Устройство радиоприемных устройств

получаем уравнение для нахождения угла отсечки в виде

http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image082.gif. (13.4)

Понятие входного сопротивления имеет смысл только при действии сигнала на входе детектора и, следовательно, выражение для http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image022.gifсохраняется таким же, как и при непрерывном сигнале:

http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image085.gif. (13.5)

Таким образом, в данном случае достаточно увеличить в http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image076.gifраз сопротивление нагрузки детектора, чтобы восстановить все его качественные показатели при переходе от непрерывного сигнала к импульсному. При необходимости неискаженного воспроизведения огибающей импульсной последовательности должны быть выполнены обычные условия:

http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image088.gif, http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image090.gif.

Роль несущего колебания здесь выполняет последовательность видеоимпульсов. Амплитуда видеоимпульсов изменяется в соответствии с законом модуляции (рисунок 13.3). Задача детектора - выделить огибающую видеоимпульсной последовательности. Очевидно, должны выполняться условия http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image068.gif, http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image093.gif, http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image095.gif, http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image088.gifhttp://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image090.gif. В большинстве случаев амплитуда видеоимпульсов весьма велика и используется диодный детектор, обладающий наибольшей перегрузочной способностью. Могут применяться последовательная и параллельная схемы. Параллельная схема предпочтительнее, когда импульсы снимаются с выхода видеоусилителя и требуется изоляция диода от высокого напряжения источника питания. При изучении переходных процессов каскад видеоусилителя и детектор необходимо рассматривать как одно целое, поскольку спектры входного и выходного процессов перекрываются и нельзя ограничиться учетом реакции детектора на усилитель через изменяющееся значение величины http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image022.gif.

http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image100.gifhttp://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image102.gif

Pисунок 13.3. Pисунок 13.4.

http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image104.gifhttp://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image106.gif

Pисунок 13.5. Pисунок 13.6.

Схема последовательного детектора видеоимпульсов изображена на рисунок 13.4. В ней предшествующий усилительный каскад заменен источником - генератором ЭДС http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image108.gifс внутренним сопротивлением http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image110.gif, а паразитные, шунтирующие вход детектора емкости отброшены как несущественные. Формирование выходного напряжения http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image112.gifиллюстрируется рисунок 13.3. За время существования входного импульса нагрузочный конденсатор C заряжается с постоянной времени

http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image115.gif

Если http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image117.gif, то конденсатор успевает зарядиться практически до амплитудного значения импульса.

В промежутках между импульсами конденсатор разряжается с постоянной времени http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image119.gif. Если выполняется условие http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image121.gif, то потеря напряжения между импульсами, будет очень незначительной. Таким образом, детектор видеоимпульсов при выполнении указанных условий является пиковым детектором с коэффициентом передачи, близким к единице.

Схема параллельного детектора видеоимпульсов изображена на рисунок 13.15. Здесь за время действия импульса конденсатор C заряжается с постоянной времени http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image124.gif. Разрядка конденсатора между импульсами происходит с достоянной времени

http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image126.gif.

В любой момент времени напряжение на нагрузке http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image128.gif, где http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image130.gif- напряжение на конденсаторе C, изменяющееся так, как показано на рисунок 13.3 ( http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image133.gif). Следовательно, форма напряжения на нагрузке R будет такой, как на рисунок 13.6 ( http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image136.gif). Это напряжение содержит постоянную составляющую, которая может быть выделена после дополнительной фильтрации в фильтре нижних частот http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image138.gifс постоянной времени http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image140.gif. При выполнении условий http://radioforall.ru/images/stories/priemniki/uposk13/image142.gifкоэффициент передачи детектора получается очень близким к единице.

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы