Cтраница 2
Преимущества этой схемы частотного демодулятора сказываются в том случае, когда сопротивление выходного указателя достаточно велико и выпрямитель действительно дает удвоение напряжения. Когда же нагрузка имеет малое сопротивление и потребляет довольно большие токи ( например, вибратор магнитоэлектрического осциллографа), использование демодулятора, выполненного по схеме рис. 12 - 14, а, становится невыгодным. [16]
![]() |
Схема и характеристики двухконтурного частотного демодулятора. [17] |
В другом типе частотных демодуляторов, обладающих подобными же свойствами, применяется предварительное преобразование отклонения Д / частоты частотно-модулированных колебаний в пропорциональное ему изменение Дер фазы этих колебаний. [18]
Существует ряд схем частотных демодуляторов, применяемых в ЧМ приемниках. К их числу относятся расстроенный детектор, балансный расстроенный детектор, дискриминатор, детектор отношений ( дробный детектор) и лучевая лампа с управляемым потоком. [19]
![]() |
Схема двухконтурного частотного детектора ( а, его схема замещения ( б и векторные диаграммы ( в, ( г. [20] |
К недостаткам такого частотного демодулятора следует отнести сравнительно небольшой участок на резонансной кривой, имеющий линейную зависимость. Кроме этого, к недостаткам относится необходимость введения расстройки контура относительно центральной частоты Шо модулированного колебания. [21]
Более совершенная схема частотного демодулятора приведена на рис. 25.9 а. Эти контуры также используются для преобразования ЧМ в AM колебания. [22]
![]() |
Схемы, обеспечивающие квадратурное фазовое соотношение, необходимое для демодуляции ЧМ сигналов.| Схема дискриминатора.| Характеристика передачи дискриминатора. [23] |
Последние три из упомянутых выше частотных демодуляторов осуществляют фазовое детектирование. Если два напряженияEI sin ait и E cos ( со / р), находящиеся в квадратурном фазовом соотношении, складываются и подаются на нелинейный элемент, то можно показать, что после от ильтровывания из выходного сигнала составляющей с частотой со и всех ее гармоник остается член, пропорциональный Е Е cos ср. Таким образом, задача частотной демодуляции сводится к получению двух сигналов, которые при нормальном значении несущей частоты находятся в квадратурном фазовом соотношении, нарушаемом при изменении частоты. [24]
Здесь сигналы с выходов двух частотных демодуляторов ЧД приемников поступают на каскад сложения Сл. Шумы, частоты которых лежат выше полосы сигнала, отфильтровываются полосовым фильтром Ф / / /, включенным па выходе демодулятора каждого приемника. Шумы эти усиливаются ( УШ), детектируются детектором ( Д) и используются для регулирования степени усиления сигналов. [25]
В состав микросхемы входят усилитель-ограничитель, частотный демодулятор и операционный усилитель. [26]
![]() |
Схема двухконтурного частотного демодулятора и его характери. [27] |
Дальнейшим развитием этого метода является создание симметричных двухконтурных частотных демодуляторов с несвязанными контурами. Схема такого демодулятора приведена на рис. 12 12, а. Здесь частотно-модулированное напряжение ( Л, одновременно подается на два резонансных контура ЬгСг и L2C2, настроенных соответственно на частоты Д и / 2 - Выделенные этими контурами напряжения 1 / г и ( / 2 выпрямляются, фильтруются и затем вычитаются одно из другого. [28]
Функциональный состав: I-усилитель-ограничитель; / / - частотный демодулятор; III - операционный усилитель. [29]
B-Y); 18, 21 - входы частотного демодулятора канала В - Y; 20-времязадающая цепь переключения триггера управления; 23-вход двухуровневого синхроимпульса цветовой синхронизации; 26-выход управляемого усилителя сигналов цветности; 27-вывод для подключения накопительного конденсатора, определяющего постоянную времени цепи АРУ. [30]