рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Режим однотактной AM

Режим однотактной AM - раздел Электроника, ИЗБРАННЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОНИКИ   При Амплитудной Модуляции Амплитуда Колебаний Несущей Частоты...

 

При амплитудной модуляции амплитуда колебаний несущей частоты изменяется звуковыми или видеосигналами, что вызы­вает появление сигналов боковых частот или боковых полос. Более подробно это описано в следующих разделах данной гла­вы. Сигналы боковых полос и несущая образуют составное ко­лебание, амплитуда которого изменяется в соответствии с моду­лирующим сигналом.

В случае транзисторных цепей для амплитудной модуляции колебаний несущей могут быть использованы несколько спосо­бов. Один из них состоит в модуляции напряжения смещения транзистора. В этом случае рабочая точка, соответствующая немодулированному напряжению смещения, находится за пре­делами отсечки и амплитуда колебаний несущей устанавлива­ется таким образом, чтобы немодулированные пики оказались посреди области между состояниями насыщения и отсечки. Мо­дулирующее напряжение включается последовательно с посто­янным напряжением смещения, приложенным к базе. Поэтому результирующее напряжение смещения будет изменяться в со­ответствии с модулирующими сигналами, в результате чего вы­ходной сигнал окажется модулированным. В биполярных тран­зисторах, таким образом, необходимо изменять ток базы. В слу­чае же канальных приборов вследствие их очень высокого входного сопротивления можно было бы просто изменять вход­ное напряжение. Аналогично этому при достаточно большом сопротивлении, включенном в цепь базы, вторичную обмотку модулирующего трансформатора можно было бы включить по­следовательно с эмиттером для изменения смещения в соответ­ствии с модулирующим сигналом. При любом способе модуля­ции путем изменения смещения может произойти перегрузка модуляционного каскада, так что необходимо следить за тем, чтобы удерживать модулирующий сигнал, в пределах границ, определяемых пределами возможного размаха тока коллектора (от нуля до тока насыщения).

Широко используется схема модуляции в цепи коллектора (или в цепи стока в случае полевого транзистора). Однотакт-ная схема такого способа модуляции показана на рис. 6.1. Мо­дулирующий сигнал вводится последовательно в цепь питания коллектора транзистора Т1 оконечного каскада усилителя не­сущей, работающего в режиме класса С. Для этой цели исполь­зуется вторичная обмотка L5 выходного звукового (или видео-) трансформатора, называемого модулирующим трансформато­ром.

Для получения несущей применяется генератор с кварцевой стабилизацией частоты, сигнал которого усиливается до требуе­мого уровня при помощи нескольких последовательно включен­ных каскадов усиления класса С (см. разд. 15.1 и рис. 15.1). Перед модулятором на транзисторе Т2 также обычно исполь­зуется несколько каскадов усиления звуковых сигналов. На пер­вый из этих каскадов поступает сигнал от микрофона или дру­гого источника (телефона, магнитофона и т. д.).

В схеме, показанной на рис. 6.1, колебания несущей на вы­ходе резонансного контура в отсутствие модуляции имеют по­стоянную амплитуду. Поскольку ток коллектора транзистора Т1 усилителя класса С протекает через вторичную обмотку моду­лирующего трансформатора, любое падение напряжения на этой вторичной обмотке будет складываться или вычитаться из. напряжения, прикладываемого к коллектору. (Ссылка на на­пряжение используется для пояснения процесса, поскольку любое изменение приложенного напряжения в режиме класса С вызывает изменение коллекторного тока. Поэтому в процессе-модуляции изменяются также и уровни мощности.)

Функционально модулятор является обычной высококачест­венной системой усиления звуковых сигналов. Когда на микро­фон (или другой звуковой преобразователь) воздействует звук, на выходе L4 появляется отображающий его сигнал. В случае-положительного полупериода звукового колебания на выходе-верхний конец обмотки L5 находится под положительным потен­циалом, а нижний — под отрицательным. При этом условии на­пряжение звуковой частоты эффективно увеличивает напряже­ние, приложенное к усилителю класса С, поскольку полярность звукового колебания совпадает с полярностью положительного напряжения источника коллекторного питания +17. В этом слу­чае (рис. 6.1) амплитуда колебаний несущей увеличивается на величину, равную амплитуде звукового модулирующего сигна­ла. При отрицательном выходном звуковом модулирующем сиг­нале верхний конец обмотки L5 будет находиться под отрица­тельным потенциалом, а нижний — под положительным. Это на­пряжение в данном случае имеет полярность, обратную поляр­ности напряжения источника питания +U, и общее напряже­ние, приложенное к усилителю класса С, уменьшается. В этом случае, как показано на рис. 6.1, амплитуда колебаний несущей уменьшается. Если к модулятору больше не прикладываются: звуковые сигналы, амплитуда несущей опять принимает свое первоначальное значение, соответствующее номинальной мощ­ности несущей.

Рис. 6.1. Однотактная схема амплитудной модуляции.

 

Если эквивалентное активное сопротивление колебательного контура имеет постоянное значение, то мощность несущей изме­няется пропорционально квадрату напряжения. Поэтому при: полном размахе модуляции пиковая выходная мощность коле­бания несущей усилителя класса С достигает величины, в четы­ре раза превышающей уровень мощности немодулированной несущей. В соответствии с этим при полной (100%-ной) моду­ляции амплитуда колебаний несущей изменяется от нуля до удвоенной амплитуды немодулированной несущей.

 

Рис. 62. а — перемодуляция; б — 50%-ная модуляция; в — частота верхней боковой полосы модуляции; г — частота нижней боковой полосы модуляции.

В процессе модуляции средний ток коллектора, поступаю­щий к усилителю класса С от источника питания, не изменяет­ся, поскольку последовательные увеличения тока коллектора,, вызываемые модулятором, уравновешиваются аналогичными: уменьшениями тока коллектора. При 100%-ной модуляции выходная мощность модулятора должна быть равна половине входной мощности усилителя класса С. В этом определении под входной мощностью усилителя класса С понимается произведе­ние постоянного напряжения коллектора усилителя класса С на постоянный ток коллектора. Во время передачи звуковых, музыкальных или видеосигналов глубина модуляции постоянно изменяется вследствие изменений амплитуды, которые имеют место для различных уровней громкости, прикладываемых к входу модулятора. Глубина модуляции определяется отношени­ем мощности модулирующего сигнала к половине входной мощ­ности усилителя несущей.

Если амплитуда модулирующего сигнала слишком велика, это может привести к перемодуляции (рис. 6.2, а). При перемо­дуляции в течение короткого интервала времени амплитуда не­сущей падает до нуля, вследствие чего возникают искажения. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы пики звукового мо­дулирующего сигнала не приводили к глубине модуляции, пре­вышающей 100%. Если уменьшить глубину модуляции, то (рис. 6.2, б) изменение амплитуды составного сигнала несущей становится менее отчетливым.

Как показано на рис. 6.2, в и г, в процессе амплитудной моду­ляции для каждой частоты модулирующего сигнала образуются две боковые частоты модуляции радиочастотных сигналов. Поэтому, если несущая имеет частоту 1000 кГц и модулирована сигналом частотой 400 Гц, частота сигнала одной боковой по­лосы будет на 400 Гц больше частоты несущей, т. е. будет рав­на 1000,4 кГц, а частота сигнала другой боковой полосы будет на 400 Гц меньше частоты несущей, т. е. 999,6 кГц. Если бы не­сущая была модулирована сигналом частотой 1000 Гц, сигнал верхней боковой полосы имел бы частоту 1001 кГц, а сигнал нижней боковой полосы — 999 кГц. При наличии в модулирую­щем сигнале колебаний нескольких частот образуется несколь­ко боковых частот модулированных колебаний.

Изменения амплитуды модулированных колебаний, показан­ных на рис. 6.1, свидетельствуют об изменении мощности со­ставного сигнала, включающего составляющие боковых полос, В процессе амплитудной модуляции амплитуда колебаний соб­ственно несущей частоты не изменяется, однако мощности сиг­налов боковых полос изменяются пропорционально уровням ам­плитуды модулирующего сигнала. В случае модуляции в цепи коллектора мощность сигнала боковой полосы определяется мо­дулятором. Поэтому сигнал, показанный на рис. 6.1, представ­ляет собой сумму несущей и составляющих боковых полос. Если составное колебание с изменениями амплитуды подверг­нуть процессу фильтрации для удаления составляющих верх­ней и нижней боковых полос модуляции, останется сигнал несу­щей постоянной амплитуды.

В схеме, показанной на рис. 6.1, коэффициент трансформа­ции модулирующего трансформатора выбирается таким обра­зом, чтобы обеспечить согласование выходного импеданса трансформатора с импедансом усилителя класса С. Модулиро­ванная несущая прикладывается к параллельному резонансно­му контуру и передается на вторичную обмотку L2, с которой колебания снимаются для подачи в антенную систему (в случае модуляции при высоком уровне сигнала) или на вход линейного усилителя класса В (при низком уровне сигнала).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ИЗБРАННЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

На сайте allrefs.net читайте: "ИЗБРАННЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОНИКИ"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Режим однотактной AM

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Усилители с общим эмиттером и общим истоком
  Усилители содержат транзисторы, а также такие элементы, как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. Пара­метры используемых элементов (их номиналы и напряжения) зависят от

Усилители с общей базой и общим затвором
  На рис. 1.3 приведен другой используемый вид схем усили­телей на биполярных и полевых транзисторах. На рис. 1.3, а по­казана схема транзисторного усилителя с общей базой (ОБ)

Усилители с общим коллектором и общим стоком
  В схеме, показанной на рис. 1.4, а, коллектор для перемен­ной составляющей сигнала заземлен. Поэтому данную схему можно рассматривать как схему с общим (заземленным) кол­лектором (О

Типы связи между каскадами
  Каскады усилителей низкой частоты можно соединять при помощи конденсаторов, трансформаторов или непосредствен­ным образом. На рис. 1.5 показана типичная RC-связъ между каскад

Цепи развязки
  Цепи развязки применяют для того, чтобы устранить пара­зитную обратную связь между каскадами через общий источ­ник питания. Цепи развязки используют также в качестве схе­мы частотно

Регуляторы тембра
  Регуляторы тембра применяются в звуковоспроизводящих устройствах для того, чтобы изменять в сигнале содержание низких и высоких частот или тех и других вместе. В основных схемах рег

Отрицательная обратная связь
  В схемах с отрицательной обратной связью часть усиленно­го входного сигнала подается обратно во входную цепь усили­теля. Сигнал обратной связи находится в противофазе с вход­ным сиг

Видеоусилители
  Видеоусилители предназначены для усиления широкополос­ных сигналов. Они применяются, например, в радиолокации и телевидении для усиления сигналов до уровня, необходимого для нормаль

Фазоинверторы
  Схемы фазоинверторов используются для получения двух находящихся в противофазе сигналов, необходимых для рабо­ты двухтактных звуковых и радиочастотных усилителей. Сдвиг фаз в 180° м

Двухтактные усилители
  В двухтактных усилителях (звуковых или радиочастотных) используются два транзистора, включенных на балансной схе­ме. Выходная мощность двухтактного усилителя более чем в два раза вы

Операционные усилители
  Операционные усилители — специальные усилители постоян­ного тока (УПТ), которые отличаются высоким коэффициентом усиления (иногда более 1 млн.) и пологой частотной характе­ристикой.

Дифференциальные усилители
  Схема дифференциального усилителя содержит два транзи­стора, у которых эмиттеры соединены непосредственным обра­зом (рис. 2.3, aj. К общей точке объединенных эмиттеров под­ключен ре

Усилитель сигнала выключения канала цветности
  В цветном телевизионном приемнике необходимо генериро­вать поднесущую, которая должна подмешиваться к боковым полосам входных сигналов цветности, передаваемых с учетом требований к

Полосовой усилитель сигналов цветности
  Полосовой усилитель сигналов цветности в цветном телеви­зионном приемнике служит для выделения (отфильтровывания) импульсов синхронизации и цветовой вспышки из полного ви­деосигнала

Усилитель сигналов цветности
  После демодуляции сигналов цветности их следует усилить до уровня, необходимого для нормальной работы трубки. Для получения цветного изображения сигналы цветности смешива­ют с сигна

Магнитные усилители
  Магнитные усилители применяются в промышленной элект­ронике для регулирования мощности, используемой в той или иной нагрузке или системе. Магнитные усилители могут управ­лять больши

Магнитный усилитель с самонасыщением
  На рис. 2.9, а приведена схема магнитного усилителя с са­монасыщением (self-saturating magnetic amplifier). Этот усили­тель позволяет получить большее усиление и больший к. л

Двухтактный магнитный усилитель
  Выходное .напряжение рассмотренного выше магнитного уси­лителя с самонасыщением получается пульсирующим. В маг­нитных усилителях, как и в источниках питания, можно ис­пользовать дву

Усилитель ЧМ-пилот-сигнала
  Как будет показано в гл. 15 (рис. 115.8), ЧМ-стереоприемиик содержит ряд специальных устройств: усилитель на частоту 19 кГц, удвоитель частоты, усилитель ,на частоту 38 кГц, ба­ланс

Заграждающие фильтры входного каскада УПЧ
  В телевизионных приемниках резонансные избирательные фильтры используются для подавления сигналов станций, ра­ботающих на частотах, близких к частоте настройки канала. Поэтому, если

Каскады УПЧ на полевых транзисторах
  Усилители промежуточной частоты, используемые в телеви­зионных приемниках (рис. 3.3), собраны на полевых транзисто­рах с изолированным затвором, работающих в режиме с обога­щением.

ВЧ-усилитель
  Усилители высокой частоты класса А иногда применяют в качестве входных каскадов приемников, используемых в связи, для усиления сигнала, повышения избирательности, чувстви-телыности

Умножители частоты
  Усилители радиочастоты класса С можно также использо­вать для удвоения или утроения частоты входного сигнала. В этом случае применяют обычную схему усилителя лишь с той разницей, чт

Генератор по схеме Армстронга
[Этот тип генератора называют также автогенератором с трансформа­торной обратной связью. — Прим. ред.]   Генераторы звуковых и радиочастотных сигналов широко применяют

Генератор с регулируемой частотой
  Генератор, построенный по схеме Армстронга, иногда ис­пользуется в смесительных каскадах связных приемников в ка­честве гетеродина, сигнал которого смешивается с входным сиг­налом в

Генератор по схеме Хартли
[Этот тип генератора называют также автогенератором с индуктивной трехточкой или с автотрансформаторной обратной связью. — Прим. ред.]   На рис. 4.3 показана схема дру

Генератор по схеме Колпитса
[Этот тип генератора называют также автогенератором с емкостной об­ратной связью. — Прим. ред.]   В генераторе, построенном по схеме Колпитса (рис. 4.4), роль индуктив

Кварцованный генератор
  Для стабилизации частоты генерации, а также для точной настройки требуемой частоты применяют электромеханические преобразователи из пьезоэлектрического кварца, обладающие высокими ч

Генератор поднесущей с ФАПЧ
  В цветных телевизионных приемниках при приеме цветных передач необходимо генерировать специальный сигнал несущей взамен аналогичного сигнала, подавляемого на телецентре в процессе п

Мультивибратор
  В мультивибраторах, а также блокинг-генераторах (см. разд. 4.9) не используются резонансные LC-контуры. В мульти­вибраторе частота генерации определяется постоянными време­ни RС-цеп

Мультивибратор кадровой развертки
  Мультивибраторы часто используют в телевизионных прием­никах, например, для генерирования синхронизированного на­пряжения кадровой развертки, которое затем усиливают в вы­ходном кас

Блокинг-генератор
  Блокинг-генератор — другой тип релаксационного генерато­ра, который можно синхронизировать внешним сигналом. На рис. 4.9 показана схема блокинг-генератора на р — n — р

Блокииг-генератор кадровой развертки
  На рис. 4.10 показано применение блокинг-генератора в схе­ме кадровой развертки телевизионного приемника. В данной схеме используется трехобмоточный трансформатор. Синхроим­пульс по

Блокинг-генератор строчной развертки
  На рис. 4.11 показан генератор строчной развертки, в кото­ром используется блокинг-генератор. Между базой и землей через конденсатор емкостью 0,01 мкФ включена катушка индук­тивност

Общие положения
  Фильтры применяются для отфильтровывания некоторых сигналов из других сигналов или для предотвращения подачи определенных сигналов к последующему каскаду. Поэтому фильтры используют

Фильтры нижних частот типа m
  Если требуется более острый и более четко определенный срез частотной характеристики, который не может быть обеспе­чен фильтром типа k, то используется фильтр типа пг,

Сбалансированные фильтры
  Рис. 5.5. Балансировка фильтров.   Рассмотренные выше фильтр

Полосовые фильтры
  Полосовой фильтр пропускает сигналы, частоты которых ле­жат выше и ниже резонансной частоты в установленных преде­лах. Ширина полосы пропускания определяется избиратель­ностью (добр

Заграждающие фильтры
  Заграждающий фильтр пропускает сигналы, частоты кото­рых находятся выше и ниже установленной полосы задержива­ния. Поэтому фильтр такого типа задерживает составляющие сигнала в окре

Аттенюаторы (ослабители)
  Терминами «аттенюатор» и «ослабитель» называют резистив-ные схемы, предназначенные для выполнения одной или обеих из следующих функций: согласование различных импедансов и понижение

Типы переменных аттенюаторов
  Обычный регулятор уровня громкости на одном потенцио­метре является своего рода аттенюатором. Он обладает способ­ностью понижать амплитуду сигнала относительно того макси­мального у

Типы постоянных аттенюаторов
  В постоянных, или фиксированных, аттенюаторах использу­ются постоянные (нерегулируемые) резисторы. Такие аттенюа­торы бывают двух типов: асимметричные и симметричные. У асимметричны

Г-образный постоянный аттенюатор
  На рис. 5.10, а показана исходная схема Г-образного посто­янного аттенюатора. Такой асимметричный аттенюатор исполь­зуется для согласования импеданса источника сигналов с импе­дансо

Т- и Н-образные аттенюаторы
  На рис. 5.12, а показан Т-образный аттенюатор. Это симмет­ричный аттенюатор, в котором импеданс устройства на входе совпадает с импедансом устройства на выходе. Единственное назначе

П- и О-образные аттенюаторы
  На рис. 5.12, в показан П-образный симметричный несба­лансированный аттенюатор. Сбалансированный вариант атте­нюатора изображен на рис. 5.12, г; поскольку полученная кон­фигурация с

Мостовые Т- и Н-образные аттенюаторы
  Иногда параллельно последовательным резисторам Т- и Н-образных аттенюаторов включают дополнительный резистор; в этом случае образуется мостовой аттенюатор. Схемы мосто­вых Т-

Фильтр частичного подавления одной боковой полосы
  В телевидении для воспроизведения мелких деталей исполь­зуется полоса модулирующих сигналов до 4 МГц. При ампли­тудной модуляции каждому модулирующему сигналу соответ­ствуют две бок

Основные виды модуляции
Модуляция по существу является процессом изменения сиг­нала радиочастотной несущей таким образом, чтобы стала воз­можной передача некоторой информации. Такая необходимость возникает, напр

Режим двухтактной AM
  На рис. 6.3 показана схема выходного усилителя несущей класса С и модулятора, работающих в режиме двухтактной мо­дуляции. Процесс модуляции идентичен ранее описанному, за исключение

Ширина полосы ЧМ
  В процессе частотной модуляции звуковой модулирующий сигнал вызывает смещение частоты несущей вверх и вниз отно­сительно ее обычной резонансной частоты (называемой также средней

Коэффициенты частотной модуляции
  На рис. 6.5 показаны временные диаграммы ЧМ-колебаний несущей и колебаний звукового модулирующего сигнала одной частоты. В моменты, когда величина звукового модулирующего сигнала пр

Обеспечение стабильности частоты несущей при ЧМ
  Как будет показано в гл. 15, частотная модуляция может быть реализована двумя методами: прямым и косвенным. В си­стеме прямой модуляции необходимо стабилизировать частоту нес

Балансный модулятор
  В гл. 15 описываются балансные модуляторы (рис. 15.3), выполняющие двойную функцию: модуляции несущей для полу­чения боковых полос и подавления этой несущей с тем, чтобы на выходе п

Предварительная коррекция
  При частотной модуляции схема предварительной коррек­ции повышает отношение сигнал/шум для звуковых сигналов более высоких частот. Эта схема компенсирует шумы, вызывае­мые элементам

Ввод импульсов синхронизации в состав телевизионного сигнала
  В телевидении для передачи видеоинформации используется амплитудная модуляция, а для звукового сопровождения — ча­стотная модуляция. Передача видеоинформации отличается от обычного

Ввод кадровых синхроимпульсов
  Как было показано на рис. 6.9, за шестью уравнивающими импульсами следует шесть кадровых синхроимпульсов. Для вво­да требуемого числа кадровых синхроимпульсов используется другая сх

Схемы объединения сигналов
  После формирования различных сигналов синхронизации строчной и кадровой разверток необходимо их объединить с ин­формативными сигналами изображения для получения полного видеосигнала

Детектор АМ-сигналов
  В связных радиоприемных устройствах для выделения зву­ковых составляющих из амплитудно-модулированной ВЧ-несу-щей широко используется диодный детектор (демодулятор). Общий вид такой

Регенеративный детектор
  В схеме регенеративного детектора применяется катушка обратной связи для передачи части усиленного сигнала на вход схемы; здесь используется положительная (регенеративная) обратная

Фазовый детектор
  Схему фазового детектора, показанную на рис. 7.3, нельзя отнести к схемам типа демодулятора, как две предыдущие схе­мы. Эта схема детектирует разность фаз двух сигналов, так что при

Дискриминатор ЧМ-сигналов
  Одним из наиболее ранних типов детектора частотно-моду­лированных сигналов является дискриминатор, схема которого показана на рис. 7.5. Его все еще можно встретить в некоторы

Детектор отношений ЧМ-сигналов
  Детектор отношений частотно-модулированных сигналов (рис. 7.6) имеет преимущество перед дискриминатором: перед детектором не требуется устанавливать каскад ограничения, поскольку де

Видеодетектор
  На рис. 7.8 показана типичная схема диодного видеодетекто­ра, используемая в черно-белых телевизионных приемниках. В этой схеме полный видеосигнал с выхода последнего каскада усилит

Автоматическая регулировка громкости
  Схема автоматической регулировки громкости (АРГ) широ­ко используется в радио- и других связных приемниках для обеспечения относительно постоянного уровня громкости на вы­ходе незав

Автоматическая подстройка частоты
  В телевизионных приемниках ручной подстройкой можно точно установить частоту гетеродина, благодаря чему для опре­деленной станции (программы) обеспечивается получение нуж­ной промеж

Автоматическая регулировка усиления сигналов цветности
  Для сведения к минимуму затухания сигналов и изменений уровня сигналов цветности при переключении телевизионных программ часто применяют схему автоматической регулировки усиления си

Общие положения
  При построении систем управления производственными про­цессами, аппаратуры телефонных станций, блоков вычисли­тельных и счетных машин, связной радиоэлектронной аппарату­ры (радиопри

Статический триггер
  Триггер Иклз-Джордана не является релаксационным гене­ратором, поскольку для получения выходных сигналов он за­пускается входным импульсом. Триггер имеет два устойчивых состояния. О

Схемы ИЛИ-НЕ, И, И-НЕ
  Выходной импульс можно снимать не с эмиттерного повто­рителя (рис. 8.2,6), а с коллекторной цепи транзистора с зазем­ленным эмиттером (рис. 8.3, а). Однако в этом случае фазы выходн

Сложные логические схемы
  Отдельные вентили с определенными характеристиками ком­бинируют разными способами для выполнения различных логи­ческих операций, удовлетворяющих заданным алгоритмам, а также для тра

Логика с непосредственными связями
  Для упрощения логической схемы с многими входами тран­зисторы иногда включают непосредственным образом (рис. 8.7, а). Такую логику называют непосредственно-связанной диодн

Представление двоичного числа в прямом hi обратном кодах
  В вычислительных машинах часто используются числа в об­ратном и дополнительном кодах. Так, например, код 0101 явля­ется обратным кодом двоичного числа 1010, а 1010 — обратный код чи

Мостик Уитстона
  Мостовые схемы используются в различных областях элек­троники для проведения измерений, для целей управления m обеспечения возможности считывания переменных. Вместе с: мостовыми схе

Мост Овена
  Работа моста Овена, типичная схема которого показана на рис. 9.3, а, основывается на сопоставлении индуктивности и ем­кости. .В этой схеме неизвестная индуктивность обозначена L

Мост Максвелла
Еще одним прибором для определения величины индуктив­ности по методу сравнения индуктивности и емкости является мост Максвелла. Типичная схема этого моста показана на рис. 9.3, б. Величина

Мост Вина
  Мост Вина (рис. 9.4, а) применяется для измерений частоты. Его можно также использовать для проверки величины емкости по данным сопротивлениям и частоте приложенного переменно­го на

Резонансный мост
  Резонансный мост, показанный на рис. 9.4, б, является мо­стом типа LCR. В уравновешенном состоянии плечо моста, со­стоящее из Rx, Ci и l.y, на частоте прило

Детектор мостового типа
  Схема, показанная на рис. 9.6, является как бы дальнейшим развитием схемы, изображенной ранее на рис. 2.12. Это схема демодулятора мостового типа ЧМ-стереосигналов (см. также разд.

Мостовой выпрямитель
  Устройства выпрямления, детектирования и смешивания сиг­налов можно строить на основе мостовых схем. Типичной схе­мой такого рода является схема диодного выпрямителя, пока­занная на

Мостовой фазовый детектор
  Диоды и резисторы часто комбинируют в мостовые схемы, позволяющие определить разности фаз или частот двух сигна­лов. Такие схемы известны под названием фазовых частотных детектор

Мостовой антенный переключатель
  В телевизионных передающих системах формируются АМ-не-сущая изображения и ЧМ-несущая звука (см. разд. 15.4 и рис. 15.5). Эти два сигнала для передачи должны поступить в антенну, при

Общие сведеяшя об источниках питания
  Источники питания являются неотъемлемой частью всех электронных устройств. Они обеспечивают подачу в устройст­ва электрической энергии при заданных уровнях напряжения и тока. Источн

Однополупериодный выпрямитель
  Схема однополупериодного выпрямителя с одним выпрями­тельным диодом показана на рис. 10.1. В такой схеме источни­ка питания трансформатор не используется и сетевое напряже­ние подае

Двухполупериодный выпрямитель
  Схема двухполупериодного выпрямителя показана на рис. 10.2. К первичной обмотке трансформатора для подавления помех подключен фильтр, составленный из двух конденсаторов по 0,05 мкФ

Удвоитель напряжения
  Схемы удвоения напряжения применяются в тех случаях, ког­да требуется получить более высокое напряжение, чем при ис­пользовании трансформатора или сети переменного тока. Удвое­ние н

Утроитель напряжения
  Схема утроения напряжения используется тогда, когда тре­буется повысить напряжение источника в три раза. Так же как и в схеме удвоения, в схеме утроения можно повысить напря­жение с

Высоковольтные схемы
  Высокие напряжения порядка нескольких киловольт чаще всего применяются в промышленных электрических установках, но в некоторых электронных приборах бытового назначения также использ

Мостовой выпрямитель
  Мостовая схема применяется в тех случаях, когда требуется производить двухполупериодное выпрямление, имея в своем рас­поряжении трансформатор без центрального вывода от вторич­ной о

Стабилизаторы напряжения
  Термин «стабилизация напряжения» в отношении источников питания означает относительную величину изменения выходно­го напряжения при изменении тока нагрузки, выраженную в процентах.

Прерыватели hi преобразователи
  Часто возникает необходимость в преобразовании в некото­рых промышленных установках невысокого постоянного напря­жения в переменное. Это преобразование выполняется при по­мощи пр

Схемы с регулируемым напряжением
  Если требуется источник с регулируемым напряжением, то в простейшем случае можно на выходе обычного источника включить параллельный переменный резистор (рис. 10.10,а).

Фазосдвигающая цепь
  Фазосдвигающая цепь вырабатывает на выходе сигнал, фа­за которого отличается от фазы входного сигнала. Поэтому та­кую схему полезно применять в тех случаях, когда требуется получить

Интегрирующая цепь
  В электронных устройствах часто бывает необходимо изме­нить прямоугольные импульсы или сигналы другой формы та­ким образом, чтобы получить сигнал требуемой формы. Ука­занное изменен

Дифференцирующая цепь
  В дифференцирующей цепи (рис. 11.2, а) постоянная вре­мени должна быть малой по сравнению с длительностью им­пульсов. Эту цепь применяют в тех случаях, когда импульсы сравнительно б

Интегрирующе-дифференцирующая цепь
  Операции дифференцирования и интегрирования можно производить, используя комбинированную цепь, показанную на рис. 11.3. Здесь напряжение, снимаемое с двух верхних зажи­мов, является

Последовательный диодный ограничитель
  Во многих промышленных установках, схемах автоматики, системах связи применяются нелинейные устройства, которые позволяют устранить помехи, всплески при переходных процес­сах и друг

Параллельный диодный ограничитель
  Различные варианты схем параллельных ограничителей по­казаны на рис. 11.5 [Для нормальной работы параллельного ограничителя принципиально необходимо включение последовательно с исто

Двусторонний ограничитель
  Если соединить два ограничителя, как показано на рис. 11.6, а, то получим схему двустороннего ограничителя. При такой схеме ограничиваются и положительная, и отрицатель­ная п

Выравнивание амплитуд
  Схема параллельного ограничителя со смещением, показан­ная на рис. 11.5,6, может использоваться для выравнивания ам­плитуд (рис. 11.7). В этой схеме установлено положительное смещен

Схемы фиксации уровня
  Многие импульсы имеют какую-нибудь одну полярность — отрицательную или положительную. Этим они отличаются, на­пример, от прямоугольных колебаний, которые так же, как и синусоидальны

Формирование пилообразных сигналов
  Схема формирователя пилообразных колебаний изображена; на рис. 11.9. Иногда такую схему называют зарядно-разрядной., так как в ней периодически происходят заряд и разряд выход­ного

Преобразование пилообразного напряжения в пилообразный ток
  При электростатическом управлении лучом в электронно-лу­чевых трубках, например в осциллографах, отклонение элект­ронного луча осуществляется путем подачи пилообразного на­пряжения

Делитель частоты на блокинг-генераторе
  Блокинг-генератор, описанный в разд. 4.9, можно использо­вать в качестве делителя частоты повторения импульсов (рис. 13.1,а). Здесь блокинг-генератор работает согласно описанному в

Делитель частоты накопительного типа
  Типичная схема импульсного делителя частоты накопитель­ного типа изображена на рис. 13.2. Здесь также используется блокинг-генератор, но он работает не в режиме автоколебаний, а в ж

Удвоитель частоты
  Усилители класса С, рассмотренные в гл. 3, можно также применять для удвоения частоты высокочастотных колебаний. Для получения более высокого коэффициента умножения час­тоты можно и

Одностабильный мультивибратор
  В промышленной электронике, радиолокационных и вычис­лительных устройствах часто применяются импульсные устрой­ства, которые после их запуска вырабатывают нормированный выходной имп

Триггер Шмитта
Триггер Шмитта представляет собой бистабильную схему, переключение которой зависит от амплитуды запускающих им­пульсов Такие схемы успешно применяются в вычислительных устройствах и разли

Селектор синхроимпульсов
  Телевизионное изображение передается при помощи сигна­лов, представляющих собой комбинацию сигналов изображе­ния, синхросигналов и бланкирующих (гасящих) импульсов. В приемном устро

Индикатор настройки
  В высококачественных приемниках с целью индикации уси­ления принятого сигнала или для облегчения точной настройки применяется измеритель (индикатор) настройки (рис. 13.7). Сигнал с

Система переключения рода работы магнитофона
  В магнитофонах кассетного или катушечного типа для пе­реключения рода работы «Воспроизведение» или «Запись» ис­пользуется система, показанная на рис. 13.8. В такой системе должно бы

Система переключения AM- и ЧМ-сигналов в стереоприемнике
  В стереоприемнике обеспечивается возможность переключе­ния с приема амплитудно-модулированных сигналов на прием сигналов с частотной модуляцией. Кроме того, такой приемник может име

Системы управления
Сервомеханизмы и сельсины широко применяются в различ­ных электронных устройствах в качестве дистанционных датчи­ков механических величин, для управления механическими про­цессами и для к

Сельсины
  Сельсины — это устройства, похожие на небольшие электро­двигатели, но в отличие от последних не вращающиеся непре­рывно при подаче на них электроэнергии. Эти устройства вы­полняют ф

Дифференциальные сельсины
  Дифференциальные сельсины позволяют зафиксировать угол поворота вала, который является разностью углов поворота валов двух других сельсинов. В такой системе один сельсин яв­ляется с

Электромашинный усилитель — амплидин
  Амплидин применяется в сервомеханизмах и в промышлен­ных электронных установках для усиления относительно слабой электрической энергии, подводимой к его обмоткам. По своим характери

Схемы с фотоэлементами
  Светочувствительные фотоэлементы весьма широко исполь­зуются во всех областях электроники для преобразования света в электрические сигналы. Они находят применение в киноаппа­ратуре,

Основные измерительные схемы
  Применяемая в вольтметре схема, обеспечивающая измере­ние напряжений разных диапазонов, показана на рис. 13.15, а. В качестве основного измерителя в приборе используется мил-ли- или

Особенности интегральных схем
  Интегральные схемы (ИС) представляют собой микроми­ниатюрные устройства из полупроводниковых элементов, та­ких, как транзисторы, резисторы и диоды. Используя специ­альную технологию

Применение интегральных схем в модулях
  Типичная схема модуля, показанная на рис. 14.2, содержит УПЧ звука, детектор и выходной звуковой усилитель. На кор­пусе такого модуля обычно имеется специальный выступ для установки

Интегральные схемы с дополняющими МОП-транзисторами
  Схемы с дополняющими МОП-транзисторами представляют собой специальный тип интегральных схем и были впервые раз­работаны фирмой RCA. Термин «МОП» означает, что транзи­стор име

Логические схемы инжекционного типа
  Термин «интегральные логические схемы инжекционного ти­па» (схемы инжекционной логики — PL) относится к интеграль­ным схемам, достоинства которых особенно очеви

Одноканальный передатчик с ЧМ
  Существует несколько методов получения ЧМ-сигналов, Блок-схема передатчика с непосредственной частотной модуля­цией приведена на рис. 15.2. Неотъемлемой частью такой схе­мы я

Многоканальный передатчик с ЧМ
  Как было показано ранее в разд. 6.4, в радиовещательных ЧМ-системах 100%-ная модуляция определяется как девиация частоты по 75 кГц в обе стороны от несущей. В ЧМ стерео- или других

Телевизионный передатчик
  В телевидении изображение передается по способу ампли­тудной модуляции несущей, как и при обычной АМ-радиопере-даче. Для передачи сигналов звукового сопровождения исполь­зуется част

Приемник АМ-сигналов
  Блок-схема приемника АМ-сигналов изображена на рис. 15.6. Здесь представлена супергетеродинная схема приема, которая положена в основу большинства приемников, используемых в

Одноканальный приемник ЧМ-сигналов
  Блок-схема одноканального приемника ЧМ-сигналов изобра­жена на рис. 15.7. Эта схема аналогична схеме приемника АМ-сигналов (рис. 15.6), за исключением того, что здесь ис­пользуется

Многоканальный приемник ЧМ-сигналов
    Рис. 15.8. Блок-схема стереоприемника ЧМ-сигналов.  

Телевизионный приемник
  Основные блоки цветного телевизионного приемника показа­ны на рис. 15.9. Блоки, изображенные на рисунке двойными ли­ниями, необходимы для приема сигналов цветного изобра­жения.

Мэндл М.
М98 200 избранных схем электроники: Пер. с англ. 2-е изд., стереотип., — М.: Мир, 1985. — с. 350, ил.   В книге американского автора рассматриваются принципы построения широ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги