Cтраница 1
![]() |
Структурная схема частотного детектора.| Частотный дискриминатор. [1] |
Частотное детектирование является довольно сложным процессом, который нельзя реализовать в течение одной операции. Чаще всего оно осуществляется поэтапно ( рис. 3 - 117): вначале ток, модулированный по частоте, преобразуется в ток, модулированный по амплитуде, затем полученный ток поступает на амплитудный детектор. [2]
Частотное детектирование применяется для получения на выходе детектора напряжения, величина которого определяется мгновенной частотой входного колебания. [3]
Процесс частотного детектирования фактически состоит из двух процессов: преобразования ЧМ в AM и детектирования амплитуд-но-модулированных колебаний. К колебательному контуру LjQ подведены частотно-модулированные колебания. Связь между контурами LjQ и L2C2 двойная: высокочастотное напряжение подается через разделительный конденсатор Ср в среднюю точку контура L2C2 и между катущ-ками L и L2 существует индуктивная связь. [4]
При частотном детектировании в приемном устройстве отраженной от ОК световой волны колебания частоты преобразуются в изменения амплитуды, используемые для оценки и представления результатов. Рассмотренный способ приема применен, в частности, в аппаратуре для контроля многослойных конструкций и изделий из ПКМ ( см. разд. [5]
Для получения частотного детектирования при малых нелинейных искажениях нужно, чтобы линейный участок характеристики превышал по величине двойную амплитуду девиации частоты: 2А / тах. [6]
Для осуществления частотного детектирования используется зависимость амплитуды или фазы напряжения на колебательном контуре от частоты колебаний. [7]
Для получения частотного детектирования при малых нелинейных искажениях необходимо, чтобы линейный участок характеристики превышал двойную амплитуду отклонения частоты 2А / шах. [8]
![]() |
Схема анодного детектора. [9] |
В этой главе рассматривается амплитудное и частотное детектирование. Кроме того, рассматривается работа фазового детектора. [10]
На практике чаще применяют схемы частотного детектирования, непосредственно преобразующие частотно-модулированное колебание в соответствующее напряжение модулирующей частоты. [11]
Векторные диаграммы, поясняющие процесс частотного детектирования. [12]
Задача уменьшения нелинейных искажений при частотном детектировании и одновременно некоторого увеличения помехоустойчивости успешно решается путем применения ОС по частоте в самом частотном детекторе. Нелинейные искажения вызываются, главным образом, нелинейностью ФЧХ фазосдвигающе-го контура ( см. рис. 16) и неполным подавлением AM в детекторе. Как показывает эксперимент, она хорошо подавляется лишь в центре S-образной дискриминационной характеристики ЧД ( см. рис. 13), где выходное напряжение ЧД близко к нулю. [13]
В современных приемниках ЧМ сигналов для частотного детектирования широко применяется так называемый дробный детектор. Основное преимущество дробного детектора заключается в том, что он не реагирует на амплитудные изменения сигнала, а это позволяет исключить из схемы приемника амплитудный ограничитель. [14]
В современных приемниках ЧМ сигналов для частотного детектирования широко применяется дробный детектор, основное преимущество которого заключается в том, что он не реагирует на амплитудные изменения сигнала, а это позволяет исключить из схемы приемника амплитудный ограничитель. [15]