Простая коллекторная модуляция.



Для осуществления коллекторной модуляции модулирующее напряжение UΩ вводится в цепь коллектора транзистора последовательно с напряжением коллекторного питания ЕК (рис.6.)

Рис.6. Схема коллекторного модулятора

Следовательно, напряжение на коллекторе меняется в такт с UΩ.

, (11)

что приводит к смещению нагрузочной прямой в ту или другую сторону относительно исходной, в отсутствие UW, а следовательно, и коэффициента усиления К.

Статическая модуляционная характеристика при коллекторной модуляции приведены на рис.7. Рабочая точка выбирается на середине прямолинейного участка путем подачи на коллектор постоянного напряжения ЕКН.

Рис.7. Статическая модуляционная характеристика при коллекторной АМ

 

Статическая модуляционная характеристика в общем случае нелинейна и может быть линеаризована дополнительной базовой модуляцией. Недостатком является большая мощность источников UΩ и Ек., требуется отдельный источник смещения с большим меняющимся током (Iб0). Достоинством является большой КПД.

Двойная коллекторная модуляция.

Схема приведена на рис.8.

Рис.8. Схема с двойной коллекторной АМ

UW вводится в цепь коллектора с помощью трансформатора Т1. В цепи базы создается автоматически дополнительное базовое смещение с помощью RБ и Сб. Коллекторная модуляция является основной, а базовая вспомогательной. За счет цепи Rб и Сб автоматически меняется ток базы, что приводит к уменьшению недостатков простой коллекторной модуляции.

Детектирование АМ сигналов

Вторым важнейшим видом преобразований электрических колебаний в радиотехнических устройствах является процесс детектирования. Принятые высокочастотные колебания, промодулированные по амплитуде, частоте, фазе или имеющие форму импульсов, необходимо преобразовать в радиоприемном устройстве снова в колебания низкой частоты, которые могут быть восприняты человеком или зарегистрированы приборами. Этот процесс преобразования называется детектированием. Как и всякое преобразование колебаний, детектирование возможно только при использовании нелинейного элемента.

Рис.9. Детектирование АМ колебаний:
а – процессы в цепи детектора; б – схема детектора .

Наиболее просто производится детектирование AM колебаний (рис.9.). Если подать высокочастотные колебания, промодулированные по амплитуде, на нелинейный элемент — детектор, обладающий односторонней проводимостью (в качестве такого элемента может быть использован полупроводниковый или электровакуумный диод), то ток в его цели приобретает форму синусоидальных импульсов, амплитуда которых изменяется пропорционально интенсивности звукового сигнала.

Все гармонические составляющие и постоянная составляющая периодической последовательности импульсов, представляющая собой среднее значение тока за период, пропорциональны амплитуде импульсов. Следовательно, постоянная составляющая тока в цепи детектора IД изменятся пропорционально напряжению сигнала, промодулировавшего колебания в передатчике. Ее отфильтровывают от высокочастотных составляющих тока с помощью фильтра, обычно состоящего из резистора R и конденсатора С малой емкости. Высокочастотные составляющие тока проходят через конденсатор, не создавая значительного напряжения на нем. Этот конденсатор необходим также для того, чтобы все высокочастотное детектируемое напряжение полностью попадало на диод Д (при отсутствии конденсатора часть этого напряжения падала бы на резисторе R). Звуковая составляющая тока, проходя через резистор R, создает на нем напряжение, которое затем передается в последующую цепь.

Возникновение напряжения звуковой частоты на фильтре можно объяснить и не прибегая к понятию о гармонических составляющих тока. Импульсы тока, проходя через резистор R, создают на нем падение напряжения, которое заряжает конденсатор. За промежуток времени между импульсами конденсатор успевает только частично разрядиться через резистор, вследствие чего в интервале между импульсами напряжение на резисторе не исчезает полностью. Каждый новый импульс подзаряжает конденсатор. Таким образом, на конденсаторе создается некоторое усредненное напряжение, которое изменяется пропорционально амплитуде импульсов.

 

Частотная модуляция .


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 1042; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!