Cтраница 2
I показаны спектральные диаграммы ФМ и ЧМ колебаний для случая, когда изменяется амплитуда модулирующего колебания ( изменяется М ], а частота его остается неизменной. Из этих диаграмм видно, что с увеличением амплитуды модулирующего колебания ( с увеличением М) растет число частот спектра и его ширина. [16]
Дб фм - амплитуда отклонения фазы ( или индекс фазовой модуляции), пропорциональная амплитуде модулирующего колебания и не зависящая от частоты последнего. [17]
ЧМ ширина спектра зависит от девиации частоты, а следовательно, она прямо пропорциональна амплитуде модулирующего колебания. [18]
Из этих выражений следует, что при фазовой модуляции прямой пропорциональности между девиацией частоты и амплитудой модулирующего колебания не наблюдается. Девиация частоты зависит от частоты модуляции и различна на разных модулирующих частотах. [19]
Благодаря этому эффективность преобразования постоянной составляющей напряжения в переменный ток не уменьшается емкостью источника тока / и зависит лишь от амплитуды модулирующих колебаний, приложенных к С. Переменная составляющая напряжения проходит через разделительный конденсатор С2 к усилителю переменного тока и фазочувствительному выпрямителю. [20]
Заметим, что при AM ширина спектра не зависит от интенсивности модулирующего сигнала, а при ЧМ - прямо пропорциональна амплитуде модулирующих колебаний. [21]
В отличие от коэффициента амплитудной модуляции т, зависящего только от амплитуды модулирующего колебания индекс частотной модуляции mf зависит как от амплитуды модулирующего колебания А /, так и от его частоты F. Установлено, что при частотной модуляции воздействие одной модулирующей частоты дает не две боковые частоты, как при амплитудной модуляции, а бесчисленное множество боковых частот. Эти боковые частоты отстоят друг от друга на величину модулирующей частоты и амплитуды их уменьшаются по мере увеличения частоты. При рассмотрении спектра частотно-модулированного сигнала принято учитывать только колебания, амплитуды которых составляют не менее 2 % от амплитуды немодулированного колебания средней частоты. Полоса частот, необходимая для передачи этих колебаний, называется эффективной полосой. Рассмотрим, как изменяются спектры токов, модулированных по частоте синусоидальными колебаниями различных амплитуд и частот. [22]
ЧМ девиация фазы, как следует из (12.8), обратно пропорциональна частоте модулирующего колебания; а при гармоничес-хои ФМ девиация частоты по (12.13) прямо пропорциональна частоте модулирующего колебания. При ЧМ девиация частоты зависит тоаь-ко от амплитуды модулирующего колебания, а девиация фазы зависит и от его амплитуды и от его частоты. При ФМ девиация фазы зависит только от амплитуды модулирующего колебания, а девиация частоты зависит как от его амплитуды, так и от частоты. [23]
I показаны спектральные диаграммы ФМ и ЧМ колебаний для случая, когда изменяется амплитуда модулирующего колебания ( изменяется М ], а частота его остается неизменной. Из этих диаграмм видно, что с увеличением амплитуды модулирующего колебания ( с увеличением М) растет число частот спектра и его ширина. [24]
![]() |
Схема измерения Д. [25] |
При исследовании фазовой модуляции значения индекса модуляции Зфл, при которых интенсивность тона 100 гц падает до нуля, представляют собой непосредственно искомый результат. Эта величина фм и есть амплитуда отклонения фазы, соответствующая данному значению амплитуды модулирующего колебания. [26]
![]() |
Схема измерения До и ДЬ. [27] |
При исследовании фазовой модуляции значения индекса модуляции рфл, при которых интенсивность тона 100 гц падает до нуля, представляют собой непосредственно искомый результат. Эта величина фм и есть амплитуда отклонения фазы, соответствующая данному значению амплитуды модулирующего колебания. [28]
![]() |
Структурная схема измерителя низкочастотных колебаний напряжений сети. [29] |
Компанией Электриситз де Франс создан модифицированный прибор для измерения колебаний напряжения, называемый фликермером. В основу работы этого прибора положено определение соотношения эквивалентности между амплитудой колебаний напряжения с частотой / и амплитудой модулирующего колебания напряжения с частотой 10 Гц. Результаты измерений записываются на магнитофонную ленту. Учет влияния колебаний напряжения с частотой 10 Гц на снижение видимости, скорость восприятия и производительность труда производится с помощью штрафной функции. [30]