Амплитудное изменение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если вы спокойны, а вокруг вас в панике с криками бегают люди - возможно, вы что-то не поняли... Законы Мерфи (еще...)

Амплитудное изменение

Cтраница 3


Трудность применения этого метода для передачи низкочастотного спектра заключается в том, что при помощи простой схемы невозможно все отдельные колебания спектра сдвинуть по фазе на 90 без амплитудных изменений, как этого требует схема. Теория показывает, что оба требования одновременно не могут быть точно выполнены, так ч го в первую очередь обращается внимание на фазовые соотношения.  [31]

Сравнение весьма удачное, хотя наше устройство напоминает не столько обычную ЛРУ, сколько ЛРУ, работающую наизнанку. Здесь тоже амплитудные изменения усиленных напряжений выпрямляются, после чего используются для управления смещением на входе. Действительно, напряжение точки X прикладывается к общей точке резисторов R и R, которые соединяют базу с отрицательным полюсом источника питания. Правильный выбор сопротивлений трех резисторов позволяет сделать смещение пропорциональным амплитуде сигналов. Таким образом, база становится здесь тем более отрицательной, чем сильнее сигналы. Но в отличие от знакомой тебе АРУ в ламповых приемниках, увеличение отрицательного смещения в цеп базы транзистора структуры р-п - р не запирает его, а еще более открывает, увеличивая токи базы и коллектора.  [32]

33 Векторная диаграмма ( а и спектр колебания ( б при угловой модуляции с индексом т1. [33]

Направление вектора DC2 при амплитудной модуляции обозначено штриховой линией. Вектор OF, изображающий результирующее колебание, изменяется как по фазе, так и по амплитуде; однако при т Омане ( ( 1 амплитудные изменения настолько малы, что ими можно пренебрегать и модуляцию можно в первом приближении рассматривать как чисто фазовую.  [34]

35 Конструкция подогре - [ IMAGE ] Схема детектора на ди-вателя и катода. одной электронной лампе. [35]

Из этого объяснения ясно, что ламповый диод, так же как и полупроводниковый, пропускает ток через наушники только в одном направлении. Наушники реагируют на изменение амплитуды текущего через них пульсирующего постоянного тока. Эти амплитудные изменения содержат в себе звуковые колебания, подобные использованным на передающей радиостанции, и поэтому в наушниках слышны звуки. Один из недостатков лампового и полупроводникового диодов состоит в том, что они не могут усиливать сигналы. Чтобы в наушниках был громко слышен звук, сигнал должен быть достаточно большим.  [36]

37 Блок-схема МРКМ передатчика. [37]

Как показано выше, претендентами на методы модуляции, которые достигают высокую частотную эффективность является М - ичные ФМ, ДФМ, КАМ и AM. Выбор зависит от большого набора характеристик канала. Если имеются быстрые амплитудные изменения принимаемого сигнала, то КАМ и AM особенно уязвимы, поскольку потребуется использование широкополосного автоматического управления усилением ( АРУ) для компенсации изменений в канале. В таком случае более подходящим являются ФМ или ДФМ поскольку информация содержится в фазе, а не в амплитуде сигнала. ДФМ обеспечивает дополнительную выгоду поскольку когерентность фазы несущей требуется только для двух соседних символов. Однако в ДФМ имеется ухудшение в ОСШ относительно ФМ.  [38]

Частотный детектор выполнен по схеме дробного детектора с несимметричным заземлением нагрузки относительно диодов. Благодаря последовательному включению диодов постоянная составляющая тока, протекающего через них, одинакова. Благодаря этому напряжение на нагрузке диодов постоянно и амплитудные изменения входного сигнала не влияют на выходной сигнал. Цепочка 6С5, 6R20 ослабляет высокие частоты сигнала звукового сопровождения, искусственно поднятые на передатчике для повышения помехоустойчивости при приеме.  [39]

Первый каскад УПЧ звука имеет на выходе полосовой фильтр, являющийся одновременно режекторным контуром ( 6 5 Мгц) в схеме видеодетектора. Нейтрализация проходной емкости лампы в каскаде осуществлена по мостовой схеме. Второй каскад УПЧ звука работает в режиме ограничения. Такой режим позволяет повысить ограничивающие свойства каскада в отношении амплитудных изменений входного сигнала ввиду того, что реально детектор отношений полностью не подавляет амплитудной модуляции входного ЧМ сигнала. Необходимые избирательность и коэффициент усиления в УПЧ звукового тракта ( при полосе частот около 200 кгц) достигаются применением полосовых фильтров. Для устранения возможных перегрузок первый каскад УПЧ охватывается напряжением АРУ.  [40]

По принципу Найквиста, измерение ГВЗ сводится к выделению огибающей на выходе исследуемого объекта и сравнению ее с опорными колебаниями. При этом изменения сдвига фазы между огибающей и опорными колебаниями в зависимости от частоты несущей пропорциональны неравномерности характеристики ГВЗ в исследуемом диапазоне несущих частот. Результат измерения выдается в виде изображения частотной характеристики на экране осциллографического индикатора. Пройдя исследуемый объект, испытательный сигнал приобретает, кроме фазового сдвига, амплитудные изменения в соответствии с амплитудно-частотной характеристикой объекта.  [41]

Эта схема может применяться для детектирования AM и ФМ сигналов. Амплитудно-модулированный сигнал требует стабилизации фазы между сигналами, а ФМ сигнал - стабилизации амплитуд сигналов. Кроме того, детектор может применяться и для детектирования ЧА1 сигналов. В этом случае необходимо изменить схему, связанную с транзистором IT. Изображенная схема предназначена для выявления амплитудных изменений входного сигнала. На рис. 8.31 6 - г проиллюстрированы зависимости выходного напряжения детектора от опорного и входного напряжений, а точнее, разности фаз между ними.  [42]



Страницы:      1    2    3