Cтраница 1
![]() |
Отношение сигнала к помехе в тракте низкой частоты как функция этого отношения в тракте высокой частоты при ЧМ - ДБП и AM - ДБП. [1] |
Двухтактный модулятор при во имеет нулевое выходное напряжение и дает без полезной модуляции, следовательно также и без ограничителя, в канал связи не большее напряжение помех, чем при идеальном ограничителе. Однако если несущая частотно модулирована, то выходное напряжение становится отличным от нуля и модулировано остаточной амплитудной модуляцией. [2]
![]() |
Схемы двухтактной частотной модуляции с реактивными лампами.| Производная модуляционной характеристики по напряжению сигнала при больших девиациях. [3] |
В двухтактных модуляторах, показанных на рис. 21 - 116, параллельно колебательному контуру подключены индуктивная и емкостная реактивные лампы, которые модулируются противотактно. [4]
![]() |
Управление реактивной проводимостью изменением последовательного сопротивления.| Модуляция частоты колебательного контура изменением угла отсечки. [5] |
На схеме б показан двухтактный модулятор. RC - схема, целесообразная на низких частотах; во втором примере цепочка из двух П - образных звеньев LC нагружена на R. Схемы этого вида изящно решают проблему фазовращения на сетках реактивных ламп и особенно пригодны вследствие получаемой за счет согласования с К малой крутизны фазовой характеристики для получения относительно больших девиаций частоты. [6]
![]() |
Однополосный модулятор с подавлением.| Векторная диаграмма к 21 - 59. вектор несущей. Ve - U6 - векторы верхнего и нижнего боковых колебаний. [7] |
На выходе схемы, подобной схеме двухтактного модулятора, удается при помощи питания ее низкой и высокой частотой с определенным следованием фаз подавить одну боковую полосу. Оба колебания складываются в выходной цепи; при этом верхние боковые колебания взаимно уничтожаются. Таким же образом работают модуляторы М2 и М4 и дают результирующие UH4 и U64, которые складываются с йвз и Uea и дают в итоге только нижнее боковое колебание Ues. С помощью удвоенного числа модуляторов ( два кольцевых модулятора) удается также одновременно подавить сигнал модуляции. [8]
На верхней половине рис. 21 - 33 а показана схема двухтактного модулятора с синфазным высокочастотным и противофазным низкочастотным возбуждением обоих выпрямителей и с двухтактным выходом. Как легко доказать, на выходе схемы появляется, кроме боковых частот co Q, также и частота сигнала Q, а конверсионная частота со подавляется. Так как при низких частотах конверсионная частота и частота сигнала часто настолько близки, что отфильтрование, например высокочастотным контуром: ( рис. 21 - 32), невозможно, то желательна схема, в которой, кроме несущей, подавляется также и колебание сигнала. Действие этой схемы поясняется рис. 21 - 34, на котором схематически представлено изменение тока на выходе. [10]
![]() |
Схема сопряжения модулятора с генератором при. [11] |
Разумеется, малые нелинейные искажения и достаточно высо-кий КПД обеспечатся только в двухтактном модуляторе. Однотакт-ые модуляторы должны работать в классе А и из-за низких энергетических показателей могут использоваться только в маломощных передатчиках. При этом промышленный КПД передатчика может оказаться даже меньше, чем при сеточной модуляции. [12]
Разумеется, малые нелинейные искажения и достаточно высо-кий КПД обеспечатся только в двухтактном модуляторе. Однотакт-ные модуляторы должны работать в классе А и из-за низких энергетических показателей могут использоваться только в маломощных передатчиках. При этом промышленный КПД передатчика может оказаться даже меньше, чем при сеточной модуляции. [13]
![]() |
Модуляция на защитную сетку.| Частотная модуляция с помощью реактивной лампы. [14] |
Поэтому здесь недопустимо использование модуляторов, работающих в режиме А, и при анодной модуляции, как правило, применяют двухтактные модуляторы, работающие в ре. [15]