Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Режимы детектирования

Вопрос 2. Параметры амплитудных детекторов. Режимы детектирования.

Вопрос 2.1 Параметры амплитудных детекторов

Амплитудные детекторы характеризуются следующими пара­метрами:

· детекторной характеристикой,

· коэффициентом передачи,

· входным сопротивлением,

· коэффициентом фильтрации высокочас­тотного напряжения.

Детекторная характеристика есть зависимость приращения зна­чения тока или напряжения на нагрузке от амплитуды входного высокочастотного напряжения. Детекторная характеристика дол­жна быть линейной. Нелинейность детекторной характеристики приводит к появлению нелинейных искажений.

 

Рисунок 2.1-Детекторная характеристика диодного детектора

 

Коэффициентом передачи детектора называется отношение амплитуды низкочастотного выходного напряжения к амплитуде огибающей входного напряжения:

(2.1)

где

UΏ— амплитуда выходного напряжения детектора;

m— ко­эффициент модуляции;

UHec— амплитуда несущей.

Чем больше коэффициент передачи, тем больше напряжение на выходе детек­тора при одном и том же напряжении на его входе и тем выше эффективность детектора.

Входным сопротивлением детектора называется отношение ам­плитуды входного высокочастотного напряжения к амплитуде первой гармоники входного высокочастотного тока.

(2.2)

Входное сопротивление детектора шунтирует предыдущий кас­кад, обычно содержащий колебательный контур. Уменьшение входного сопротивления увеличивает шунтирующее действие де­тектора, что приводит к ухудшению частотно-избирательных свойств колебательного контура.

Коэффициент фильтрации высокочастотного напряжения показывает, во сколько раз амплитуда напряжения высокой частоты на выходе детектора меньше амплитуды этого же напряжения на входе:

– амплитуды высокочастотного напряжения соответственно на выходе детектора.

Фильтрация высокочастотного напряжения в детекторе необхо­дима для того, чтобы это напряжение не попадало в каскады уси­лителя звуковой частоты, следующие за детектором. Проникнове­ние высокочастотного напряжения в эти каскады снижает устой­чивость работы приемника, так как может привести к самовоз­буждению из-за паразитных связей, например через общий источ­ник питания, между низкочастотными и высокочастотными кас­кадами приемника.

Рассмотрим зависимость параметров детектора от параметров элементов его схемы при различных режимах детектирования.

 

Как отмечалось, при детектировании используются нелинейные свойства полупроводникового диода. Эти свойства определяются его вольт-амперной характеристикой (рисунок 2.2,а).

Обычно ее аппроксимируют кусочно-линейной характеристикой так, как это показано на рисунке 2.2,6. Учитывая, что обратный ток диода при запирающем напряжении на несколько порядков мень­ше прямого тока при таком же прямом напряжении, ВАХ диода чаще аппроксимируют так, как это показано на рисунке 2.3,в. Как видно из рисунке 2.3,а, начальный участок реальной ВАХ диода су­щественно нелинеен. В связи с тем, что динамический диапазон сигналов, принимаемых радиоприемником, весьма широк, напря­жение на входе детектора может меняться в широких пределах. Для малых сигналов амплитуда входного напряжения детектора может оказаться в пределах нелинейного участка вольт-амперной характеристики. Для сигналов, амплитуда которых не выходит за пределы начального нелинейного участка вольт-амперной харак­теристики диода, кусочно-линейная аппроксимация неприемлема, так как не отражает реальных процессов, происходящих в детек­торе при малых сигналах. В связи с этим различают два режима детектирования: детектирование больших сигналов на линейном участке вольт-амперной характеристики, или линейное детектиро­вание и детектирование малых сигналов на нелинейном участке вольт-амперной характеристики, или нелинейное детектирование.

 

Рисунок 2.2 – Вольт- амперная характеристика диода (а) и ее аппроксимации (б,в)

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вопрос 1. Принцип действия амплитудных детекторов | Детектирование слабых сигналов
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 992; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.086 сек.