Главная >  Функции преобразования модуляторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [ 36 ] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Суммируя выходное напряжение обоих каналов, будем иметь

Ввых (t) = (t) + bLx (О = Обэ (t). (6.19)

Пусть теперь на вход усилителя подан гармонический сигнал, частота которого (со) удовлетворяет неравенству

I (2т - 1) СОо - м I сОн. Поскольку в этом диапазоне

то на выходе каналов

Ввых (О = адэ (О + обэ () S С е о* (6.20)

П=-со

ulux{t) = KoC,e,{t)-K,e,{t) S C ei- . (6.21)

n=-со

На выходе с}ммиру1ощей схемы получим

Ввых (О = Вых (О + Ввых (О = -оеэ (О- (6-22)

Накоиец, рассмотрим случай, когда на вход устройства подается сигнал частоты со, который может давать с какой-либо из гармон.ических составляющих функции преобразования модулятора разностную частоту меньшую, чем Мн, т. е. сигнал, частота которого удовлетворяет неравенству

] (2т - 1) СОо - со I < озн.

Учитывая, что для этого диапазона функция преобразования схемы уровня описывается выражением (6.16), будем иметь

(О = оСобэ (О + оеэ (О 2 6 (6.23)

п~-со

u:ux{t) = KoCoe,{t)--K,e,{t) 2 С е -.. (6.24)

п=-00



На выходе суммирующей схемы

Мвь1х (О = Ивых (О + Мвых (О = Обэ (О-

(6.25)

Отметим, что когда частота входного сигнала удовлетворяет условию со СОн, можно вообще восстановитель постоянной составляюще!! не рассматривать, поскольку искажения, вносимые усилителем с ЛС-связями, относятся к побочным продуктам преобразования, которые взаимно компенсируются на суммирующей схеме.

eft}

- Н

л канал

-г- 1 качал

ЛхонйА

Рис. 6.5.

Рис. 6.6.

Таким образом, усилитель, состоящий из двух идентичных каналов, в каждый из которых включены однонолунериодный модулятор, усилитель переменного тока, восстановитель постоянной составляющей, синфазно работающий с модулятором, и суммирующей схемы на выходе, обеспечивает равномерное усиление сигналов сложного спектра (включающего и постоян-дую составляющую), т. е. является широкополосным усилителем. При этом в спектре выходного напряжения отсутствуют побочные продукты преобразования. Теоретически частотная полоса такого усилителя не ограничена. Практическое ограничение полосы пропускания вызывается завалом высоких частот промежуточными усилителями.

Переходные процессы. Учитывая то обстоятельство, что схема уровня приводит двухполярные преобразованные сигналы к однонолярпым, здесь удобно будет рассмотреть размах колебания преобразованного напряжения и его зависимость от внутреннего сопротивления источника сигнала.

Для цепи с закорачиванием (рпс. 6.5)

Ир [п] = % [те ( )9 - Не [га]в] + с [га]г,. Учитывая, что

T.-9



и[п] =r<Xie{t)s+[е - ai] Нс [nje, (6.26>

= Л+ТГ +

Обычно Та >- Го, следовательно, при < л размах преобразованного напряжения остается неизменным в переходном и установившемся режимах. Ясно, что последуюш,ие ЛС-цеии резистивного усилителя не влияют на величину размаха колебания преобразованного сигнала.

При снятии основного воздействия размах колебания преобразованного напряжения (см. п. 5.2)

Ип1 Мр [п] = 0; л,->0.

Если учесть, что немодулированное напряжение разряда изменяется с малой скоростью, то практически оно будет полностью подавлено схемой уровня. Отсюда следует, что в усилительных устройствах, построенных по этому принципу, в случае использования на входе преобразователей с закорачиванием цеип сигнала и источника с малым внутренним сопротивлением переходные процессы практически исключаются.

Для цепи с прерыванием (рис. 6.6) размах колебания напряжения

Мр [п] = 1 [те()9 -Ис [raje] - гМс [п]т ,

, Дн . , Дн . ДвД

+ -R + R, R, + R

Поскольку

Uc[n]T,= ис[п]ве , ИО

Г -9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [ 36 ] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75