Cтраница 1
![]() |
Схема воспринимающей части Вокодера.| Схема воспроизводящей части Вокодера. [1] |
Гармонический генератор дает основное колебание частоты / и широкий спектр гармоник. [2]
Использование гармонических генераторов позволяет упростить и удешевить генераторное оборудование оконечной станции и добиться меньших отклонений частоты передаваемых сигналов, чем при применении индивидуальных генераторов для каждой частоты. Гармонические генераторы строятся с умножением основной частоты и с делением и последующим умножением частоты. При первом способе применяется стабилизированный низкочастотный кварцевый резонатор с частотой 4 кГц, которая с помощью умножителей ( генераторов гармоник) преобразуется в требуемые высокие частоты. [3]
Если в СВЧ-диапазоне накачка осуществляется от гармонического генератора с необходимой частотой, то в оптическом диапазоне для накачки используют лампы с широкой областью спектра излучения. [4]
Большую группу частотных преобразователей составляют устройства типа управляемого релаксационного или гармонического генератора, частота которого меняется при изменении параметров частотно-задающей цепи. Основным среди них является преобразователь постоянного напряжения в частоту импульсов. Это объясняется тем, что большинство параметров легко преобразуются в постоянное напряжение. [5]
![]() |
Принцип построения генераторного устройства для многоканальной системы связи. [6] |
В современной многоканальной аппаратуре в генераторных устройствах, создающих токи несущих и контрольных частот, используются так называемые гармонические генераторы, или генераторы гармоник. [7]
Все несущие и контрольные частоты кратны частоте 3 кгц и получаются, как гармоники этой частоты, от гармонического генератора с основной частотой 3 кгц. [8]
Токи тональных частот, модулированные телеграфными сигналами по амплитуде или частоте, с выхода аппаратуры ТТ ( см. вклейку рис. 11.1) по передающей соединительной линии сл и далее через удлинитель Уд и контрольно-измерительные гнезда стойки четы-рехпроводной коммутации СЧК, поступают на вход модулятора М, куда одновременно подается то к высокой частоты от гармонического генератора несущих частот СНК. В Модуляторе токи тональных частот переносятся в область высоких частот. Полосовым фильтром ПФ1 выделяются токи рабочей боковой полосы - частот и подавляются токи второй боковой полосы частот, а также нежелательные продукты модуляции. Несущая частота и ее гармоники подавляются в схеме модулятора. Выходы полосовых фильтров 12 телефонных каналов включаются параллельно и совместно с корректирующим контуром КК соединяются со входом трансформатора ТрПер. Корректирующий контур служит для улучшения частотных характеристик затухания параллельно работающих фильтров. [9]
Использование гармонических генераторов позволяет упростить и удешевить генераторное оборудование оконечной станции и добиться меньших отклонений частоты передаваемых сигналов, чем при применении индивидуальных генераторов для каждой частоты. Гармонические генераторы строятся с умножением основной частоты и с делением и последующим умножением частоты. При первом способе применяется стабилизированный низкочастотный кварцевый резонатор с частотой 4 кГц, которая с помощью умножителей ( генераторов гармоник) преобразуется в требуемые высокие частоты. [10]
Генератора управляется токами канала 0 таким образом, что она совпадает с основной частотой на передающей стороне. Кроме того, токи канала 0 управляют реле R и подключают гармонический генератор взамен генератора шума к воспроизводящему устройству всякий раз, когда на передающей стороне становится заметным основное колебание. [11]
Наиболее полезным материалом для варакторов является GaAs из-за высокой подвижности электронов, большой ширины запрещенной зоны и большой диэлектрической постоянной. Зависимость емкости ва-рактора от приложенного напряжения позволяет использовать их для инфракрасных усилителей, гармонических генераторов, частотных преобразователей, генераторов субгармоник, параметрических усилителей и микроволновых диодов. [12]