Гетеродинный генератор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Законы Мерфи (еще...)

Гетеродинный генератор

Cтраница 2


Частота второго возбудителя, / 2, должна плавно изменяться в пределах всего рабочего диапазона от ft до f FxaKC, где FuaKC - наивысшая частота, которая должна быть получена для напряжения на выходе гетеродинного генератора.  [16]

Обычно для возбуждения электрических колебаний звуковой частоты приме няют гетеродинные генераторы и С-генераторы. Гетеродинный генератор колебаний звуковой частоты состоит из двух гетеродинов ( § 94) и смесителя созданных ими колебаний. Второй гетеродин посредством конденсатора переменной емкости настраивают так, чтобы он генерировал колебания такой частоты со2 ( обычно в интервале 180 - 200 кгц), которая отличается от частоты колебаний, создаваемых первым гетеродином, на частоту нужных звуковых колебаний.  [17]

18 Схема сигнальной системы, чувствительной к изменению емкости. [18]

На рис. 46 дана схема сигнальной системы, чувствительной к изменению емкости. Транзисторы Т1 и Т2 образуют одинаковые каскады гетеродинных генераторов.  [19]

На схеме рис. 5.5 показаны схемы выпускающихся приборов с тремя и четырьмя преобразованиями частоты. В приборах с четырьмя ПЧ второе преобразование обусловливается устройством гетеродинного генератора, совместно с которым должен работать избирательный измеритель напряжения.  [20]

В гетеродинных генераторах с автоподстройкой по растру сигналов точной частоты одним из основных блоков является блок, создающий растр опорных частот и содержащий элементы автепод-стройки. На схеме рис. 6.17 а приведена упрощенная скелетная схема подобного блока, где ВР - возбудитель растра образцовой частоты ( по сути дела, генератор кратковременного импульса с точной частотой повторения, обеспечивающий получение многочисленных гармоник), Р - частотный, фазовый или импульсно-фа-зовый различитель ( детектор, см. § § 5.4; 5.5), СХВ - синхронизируемый возбудитель ( гетеродинного генератора), ФНЧ - фильтр нижних частот и БУЧ-блок регулировки управления частотой возбудителя СХВ.  [21]

Тем не менее квадратичное детектирование играет в радиотехнике большую роль. Оно применяется, например, для детектирования биений, когда желательно получить в результате детектирования чисто синусоидальное колебание разностной частоты. Именно так обстоит дело в гетеродинных генераторах звуковой частоты.  [22]

Была предложена [19] схема для работы на высоких частотах порядка 1 Мгц и выше, основанная на том, что разность фаз двух колебаний не меняется при одновременном одинаковом преобразовании частоты исходных колебаний. Генератор, стабилизированный кварцем, вырабатывает колебания частотой 1 Мгц, которые через механический переключатель поступают на вибратор, излучающий ультразвуковые колебания. Приемный вибратор преобразует последние вновь в электрические колебания, поступающие на усилитель и далее в смеситель Ci, где они смешиваются с колебаниями частотой 0 922 Мгц, поступающими от гетеродинного генератора. После переключения на другом смесителе С2 смешиваются исходные колебания генератора частотой 1 Мгц и колебания частотой 0 922 Мгц от гетеродинного генератора. Таким образом, после смесителей Ci и С2 имеем колебания частотой 8 кгц, разность фазы которых зависит от скорости потока. Эта разность фаз измеряется при помощи схемы синхроннофазового детектора, вырабатывающей импульсы с частотой 8 Мгц, амплитуда которых равна 1 ма, а длительность пропорциональна разности фаз поступающих сигналов. Прибор на выходе измеряет средний ток этих импульсов. Предел шкалы построенного прибора равен 150 см / сек.  [23]

Была предложена [19] схема для работы на высоких частотах порядка 1 Мгц и выше, основанная на том, что разность фаз двух колебаний не меняется при одновременном одинаковом преобразовании частоты исходных колебаний. Генератор, стабилизированный кварцем, вырабатывает колебания частотой 1 Мгц, которые через механический переключатель поступают на вибратор, излучающий ультразвуковые колебания. Приемный вибратор преобразует последние вновь в электрические колебания, поступающие на усилитель и далее в смеситель Ci, где они смешиваются с колебаниями частотой 0 922 Мгц, поступающими от гетеродинного генератора. После переключения на другом смесителе С2 смешиваются исходные колебания генератора частотой 1 Мгц и колебания частотой 0 922 Мгц от гетеродинного генератора. Таким образом, после смесителей Ci и С2 имеем колебания частотой 8 кгц, разность фазы которых зависит от скорости потока. Эта разность фаз измеряется при помощи схемы синхроннофазового детектора, вырабатывающей импульсы с частотой 8 Мгц, амплитуда которых равна 1 ма, а длительность пропорциональна разности фаз поступающих сигналов. Прибор на выходе измеряет средний ток этих импульсов. Предел шкалы построенного прибора равен 150 см / сек.  [24]

Гетеродин для удобства настройки градуируется в частотах рабочего диапазона / р, а его частота изменяется в пределах от / Пр / рмии ДО / пр / рмакс - Амплитуда колебаний, генерируемых гетеродином, должна быть стабильна. Фильтр промежуточной частоты - узкополосный и обеспечивает необходимую степень избирательности. В фильтре подавляются напряжения всех частот, отличных от частоты, на которую настроен гетеродин. На выходе фильтра амплитуда напряжения равна Um kl / mBx ( f), где k - коэффициент преобразования, определяемый параметрами гетеродина, смесителя, фильтра, усилителя и делителя напряжения, t / mBX - амплитуда входного напряжения частоты /, на которую настроен гетеродинный генератор.  [25]

Обычный работающий от трансформатора усилитель и индикатор не являются фазоизбирательными. Если же требуется, чтобы прибор обладал фазовой избирательностью, то необходимо иметь дополнительный источник опорного напряжения. Для получения частотной избирательности требуется, чтобы входная цепь была настроена на данную частоту. Эта частота может охватывать любой диапазон вплоть до несущей. Для использования на радиочастотах обычно требуется наличие гетеродинного генератора или генератора, модулированного звуковой частотой.  [26]

Режиму избирательного измерения соответствуют положения переключателя Род работы, обозначенные Уст. При избирательном измерении измеряемый сигнал, как и в случае широкополосного измерения, подводится к гнездам Вход. Через симметрирующий трансформатор сигнал поступает на вход делитедя напряжения. В режиме избирательного измерения выход делителя подключается к смесителю. К первой сетке лампы смесителя подводится измеряемый сигнал, к третьей - сигнал от гетеродинного генератора переменной частоты.  [27]

28 Структурная схема избирательного указателя. уровня. [28]

Частотная селекция входного сигнала осуществляется с помощью преобразователя частоты, гетеродина переменной частоты и фильтра промежуточной частоты. Преобразователи обычно выполняются по схеме кольцевых балансных модуляторов, обеспечивающих хорошее подавление основных частотных составляющих. Амплитуда колебаний, генерируемых гетеродином, должна быть стабильна. Фильтр промежуточной частоты - узкополосный, для обеспечения необходимой избирательности. В фильтре подавляются напряжения всех частот, отличных от частоты, на которую настроен гетеродин. На выходе фильтра амплитуда напряжения равна UmkUmB ( f), где k - коэффициент преобразования, определяемый параметрами гетеродина, смесителя, фильтра, усилителя и делителя напряжения; t / mBx - амплитуда входного напряжения частоты /, на которую настроен гетеродинный генератор.  [29]



Страницы:      1    2