Задание 3.3.6. Определение выходного сопротивления пассивных ограничителей напряжения сигнала



Рис. 3.28. Ограничитель однополярного сигнала на стабилитроне:

Таблица 3.17 Зависимость напряжения на выходе схемы, рис. 3.28, от выходного тока:

 ,мА , В , мА , В
0,318528 3,184905 0,353878 3,184905
0,398054 3,184434 0,454832 3,183828
0,530503 3,183021 0,636378 3,181891
0,795049 3,180197 1,059126 3,177377
1,585872 3,171745 3,154917 3,154917

 

Выходное сопротивление ограничителя сигнала:

 

Рис. 3.31. Двухсторонний ограничитель напряжения сигнала:

Таблица 3.18 Зависимость напряжения на выходе схемы, рис. 3.31, от выходного тока:

 ,мА , В , мА , В
0,419797 4,197975 0,466332 4,196996
0,524471 4,195773 0,599171 4,194200
0,698684 4,192105 0,837834 4,189175
1,046196 4,184784 1,392494 4,177481
2,081464 4,162929 4,119685 4,119685

Выходное сопротивление ограничителя сигнала:

Рис. 3.52. Двухсторонний ограничитель напряжения с двумя диодами:

Таблица 3.19 Зависимость напряжения на выходе схемы, рис. 3.52, от выходного тока:

 ,мА , В , мА , В
0,073425036 0,734250336 0,081582275 0,734240477
0,091778516 0,734228124 0,104887462 0,734212234
0,122365172 0,734191033 0,146832265 0,734161324
0,183529175 0,734116700 0,244680723 0,734042170
0,366946254 0,733892507 0,733438641 0,733438641

Выходное сопротивление ограничителя сигнала:

 

Рис. 3.53. Ограничитель напряжения с четырьмя диодами:

Таблица 3.20 Зависимость напряжения на выходе схемы, рис. 3.53, от выходного тока:

 ,мА , В , мА , В
0,146630493 1,466305 0,162918202 1,466264
0,183276549 1,466212 0,209449457 1,466146
0,244342971 1,466058 0,293186772 1,465934
0,366436850 1,465747 0,488478414 1,465435
0,732402822 1,464806 1,462873 1,462873

Выходное сопротивление ограничителя сигнала:

 

Рис. 3.54. Несимметричный диодный ограничитель:

Таблица 3.21 Зависимость напряжения на выходе схемы, рис.3.54, от выходного тока при положительной полярности входного напряжения:

 ,мА , В , мА , В
0,219602887 2,196029 0,243992500 2,1955932
0,274476485 2,195812 0,313665219 2,195657
0,365908161 2,195449 0,439031500 2,195158
0,548679601 2,194728 0,731327143 2,193981
1,096244 2,192488 2,187841 2,187841

Выходное сопротивление ограничителя сигнала:

 

Таблица 3.22 Зависимость напряжения на выходе схемы, рис. 3.54, от выходного тока при отрицательной полярности входного напряжения:

 ,мА , В , мА , В
2,187841 2,187841 1,096244 2,192488
0,731327143 2,193981 0,548679601 2,194728
0,439031500 2,195158 0,365908161 2,195449
0,313665219 2,195657 0,274476485 2,195812
0,243992500 2,1955932 0,219602887 2,196029

Выходное сопротивление ограничителя сигнала:

Как видно, величины выходного сопротивления в схеме, рис. 3.54, при положительной и при отрицательной полярностях входного напряжения отличаются имеют равные значение при смене полярности.

График зависимостей

График зависимостей

 

График зависимостей

График зависимостей

График зависимостей

График зависимостей

Вывод: после определение выходного сопротивления пассивных ограничителей напряжения сигнала, было выяснено, что при использовании операционного усилителя для восстановления искаженной формы сигнала также следует учитывать ограничение по скорости нарастания его выходного напряжения, а при использовании ограничителя на стабилитроне, напряжение на выходе ограничителя не может превысить сумму напряжений, формируемых на диодах основных схем цепей.

 

Задание 3.3.7. Исследование амплитудной модуляции сигнала

Рис. 3.43. Схема амплитудного модулятора:

Таблица 3.23 Номиналы элементов схемы, рис. 3.43:

№ варианта , мкФ Частота , Гц , мГн
13 1,15 220 1,10

Временная диаграмма работы амплитудного модулятора:

Частота несущей: 6,89 кГц

Глубина модуляции сигнала: 67%  

 = 700000 Гц – 7000 Гц = 693000 Гц

 = 700000 Гц – 100 Гц = 699900 Гц

НБП =  –  = 699900 Гц - 693000 Гц = 6900 Гц

 = 700000 Гц + 7000 Гц = 707000 Гц

 = 700000 Гц + 100 Гц = 700100 Гц

ВБП =  –  = 707000 Гц - 700100 Гц = 6900 Гц

ШПЧ =  –  = 707000 Гц - 693000 Гц = 14000 Гц

 

Вывод: было выполнено исследование амплитудной модуляции сигнала, по которому было выяснено, что модулирующий сигнал состоит из трех гармоник, благодаря которым возникают нижняя и верхняя боковая полоса, которым совпадают с шириной спектра информационного сигнала.

 


Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 77; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!