Cтраница 3
Схема измерения частоты приведена на рис. 7.8. В смесителе смешиваются частоты измеряемого сигнала с одной из гармоник сигнала гетеродина. Сигналы промежуточной частоты и опорного генератора ЭСЧ поступают на фазовый детектор. Сигнал ошибки с фазового детектора через фильтр нижних частот ФНЧ подается на управляющий элемент. Режим синхронизации индицируется на индикаторе фазового детектора. В момент синхронизации частота гетеродина измеряется ЭСЧ. [31]
Принцип работы прибора ( рис. 1.87) основан на сличении частоты исследуемого сигнала с частотой одной из гармоник сигнала гетеродина, перестраиваемого в диапазоне 3 3 - 5 ГГц, образующих в диапазоне 10 - 70 ГГц дискретный спектр. [32]
Принцип работы прибора ( рис. 1 87) основан на сличении частоты исследуемого сигнала с частотой одной из гармоник сигнала гетеродина, перестраиваемого в диапазоне 3 3 - 5 ГГц, образующих в диапазоне 10 - 70 ГГц дискретный спектр. [33]
Такие составляющие называются гармонически связанными между собой, а синусоида с частотой / ft называется k - K гармоникой сигнала. Первую гармонику часто называют основной составляющей, потому что она имеет такой же период, как сам сигнал. Нулевая гармоника, очевидно, равна среднему значению по времени или постоянной составляющей сигнала. [34]
Важным достоинством рассматриваемого фазового детектора является нечувствительность его выходного напряжения ( и, соответственно, баланса) к наличию гармоник сигнала, поступающего с одного из входов ( обычно со входа II); это существенно расширяет область использования устройства. [35]
По существу / С / есть отношение среднеквадратичного значения суммы высших гармоник к такому же значению основной ( первой) гармоники сигнала. [36]
Подав на вход такого анализатора исследуемый сигнал, можно с помощью вольтметра, постепенно меняя полосу пропускания фильтра, выявить гармоники сигнала и измерить их интенсивности. Такой анализатор имеет существенный недостаток - низкое быстродействие, увеличить которое можно при использовании анализаторов последовательного действия, например панорамного приемника. На отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки подается входное напряжение, что вызывает всплеск на экране ЭЛТ тогда, когда частота входного сигнала совпадает с частотой настройки приемника. [37]
Напряжение гетеродина при его перестройке не изменяется, н потому выходное напряжение, поступающее на электронный вольтметр, пропорционально амплитуде соответствующей гармоники сигнала. Можно измерять абсолютные значения напряжения каждой гармоники или относительные - высших гармоник к первой. [38]
![]() |
Блок-схема супергетеродинного радиоприемника AM сигналов. [39] |
Недостатками супергетеродинных приемников являются: зеркальные помехи ( см. стр 80), наличие свистов, возникающих в результате смешения в преобразователе гармоник сигнала с колебаниями гетеродина или сигнала с гармониками гетеродина. Налаживание и ремонт супергетеродинных приемников значительно сложнее, чем приемников прямого усиления. [40]
Пентоды 6Ж7, 6Ж8 и 6Ж4 хорошо работают в схемах удвоения частоты, когда в анодной цепи лампы при резонансной нагрузке выделяется вторая гармоника сигнала, поданного на сетку, за счет искажения формы анодного тока. Эти лампы хорошо работают и в цепях зарядки конденсатора в схемах развертки. Пологий участок анодной характеристики этих ламп обеспечивает независимость зарядного тока конденсатора от напряжения, чем и достигается линейный ход нарастания потенциада на его зажимах. [41]
Полученное выражение имеет отчетливый физический смысл: - коэффициент эксцесса суммы квазипериодического и случайного сигналов с точностью до постоянного множителя равен отношению суммы квадратов энергии гармоник квазипериодического сигнала к квадрату полной энергии суммарного сигнала. [42]
Входящие в формулу кратные ей частоты kta называются гармониками; гармоники нумеруются в соответствии с индексом k; частота со kui называется & - й гармоникой сигнала. [43]
![]() |
Влияние переходного затухания на характеристику фильтра. [44] |
Применительно к рис. 19 провал характеристики 2 па частотах 1 33 - 2 кгц обусловлен влиянием третьей гармоники, а провал на частотах 2 - 3 кгц влиянием второй гармоники сигнала ИГ. Острый спад затухания на частоте 2 кгц обусловлен прохождением через ПФ сигналов второй и третьей гармоник. [45]