Cтраница 4
Наиболее часто термин оптимальная фильтрация OTHOCJ %, к наилучшему решению задачи обнаружения, являющейся главной и хронологически первой в процессе анализа сигналов. При этом разрешение и точность измерения анализируются по выходному напряжению приемника, оптимального для обнаружения. Именно так и рассматривается вопрос об оптимальной фильтрации в данной главе. Следует заметить, что если сигналы принимаются совместно с нормальным гладким шумом, то фильтр, оптимальный при обнаружении сигналов, будет оптимальным и при измерении их параметров. В дальнейшем мы будем предполагать, что помеха близка к нормальному гладкому шуму. [46]
Казалось бы, что резонансную кривую приемника можно также снимать при постоянных частоте и амплитуде выходного напряжения генератора, изменяя частоту настройки приемника. Кривая в этом случае была бы построена в относительных величинах выходного напряжения приемника. [47]
![]() |
Схема каскада резонансного УПЧ с включением контура в анодную цепь усилительной лампы.| Схема каскада резонансного УПЧ с включением контура в сеточную цепь последующей лампы. [48] |
В таких станциях приемник отпирается специальными импульсами лишь на время приема радиосигналов, отраженных от сопровождаемого объекта. Эти радиосигналы могут быть использованы в схеме АРУ для обеспечения постоянства выходного напряжения приемника при изменении силы принимаемых сигналов. [49]
Напряжение на выходе временного селектора существует только при одновременной подаче сигналов на его оба входа. Следовательно, меняя длительность селектирующего импульса, можно отсекать все импульсы выходного напряжения приемника, следующие ( по времени) за его задним фронтом. [50]
После этого ГСС настраивают точно на промежуточную частоту приемника и уменьшают амплитуду напряжения на его выходе до такого значения, при котором зависимость между выходным напряжением приемника и выходным напряжением ГСС будет линейной. Эта зависимость будет иметь место, если увеличению выходного напряжения ГСС в 2 или 3 раза соответствует такое же увеличение выходного напряжения приемника. [51]
![]() |
Схема приемника фазовой системы с одной антенной. [52] |
Это напряжение усиливается и подается на второй фазовый детектор, для которого опорным является напряжение ГНЧ, изменяющееся с частотой вращения антенны Па. На выходе второго фазового детектора образуется напряжение, пропорциональное cos рц. Выходное напряжение приемника поступает к измерителю, отградуированному в угловых единицах. [53]
![]() |
Автоматическая подстройка частоты. а - структурная схема, б - схема настройки контура с помощью варикапа. [54] |
Если же напряжение на контуре, поступающее на диод Д2 через конденсатор С7, превышает напряжение Е3, на конденсаторе Са и резисторе R2 появляется постоянное напряжение с низкочастотной составляющей напряжения модулирующего сигнала. При возрастании амплитуды напряжения промежуточной частоты оно, будучи поданным с резистора R2 через фильтр ЯФСФ на управляющие электроды каскадов высокочастотного тракта, уменьшает коэффициент усиления. Таким образом осуществляется грубая стабилизация выходного напряжения УПЧ приемника. [55]
Следовательно, однофазная индукционная система синхронной передачи может работать в двух основных режимах: индикаторном и трансформаторном. Этот угол обусловлен наличием механического трения и нагрузки на валу приемника. При работе же системы в трансформаторном режиме главным фактором является выходное напряжение приемника, величина которого служит мерой угла рассогласования системы. [56]
![]() |
Рассогласование осей роторов датчика и приемника. [57] |
Следовательно, однофазная индукционная система синхронной передачи может работать в двух основных режимах: индикаторном и трансформаторном. При работе системы в индикаторном режиме основным действующим фактором в ней является синхронизирующий момент, возникающий на валу сельсина-приемника и заставляющий его ротор следовать за ротором сельсина-датчика с некоторым углом рассогласования. При работе же системы в трансформаторном режиме главным фактором является выходное напряжение приемника, величина которого служит мерой угла рассогласования системы. [58]
Следовательно, однофазная индукционная система синхронной передачи может работать в двух основных режимах: индикаторном и трансформаторном. При работе системы в индикаторном режиме основным действующим фактором в ней является синхронизирующий момент, возникающий а валу сельсина-приемника и заставляющий его ротор следовать за ротором сельсина-датчика с некоторым углом рассогласования. При работе же системы в трансформаторном режиме главным фактором является выходное напряжение приемника, величина которого служит мерой угла рассогласования системы. [59]
![]() |
Амплитудные характеристики приемника.| Схема АРУ с задержкой. [60] |