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

тельно, и выходного напряжения не зависит от того, какой функцией (основного или вспомогательного сигнала) описывается работа входного преобразователя. Пусть

(t) = mRee ; Ка2 {t) = l+mRe е .

тогда процесс преобразования ограничивает полосу иропуска-2

НИЯ частотой-. На входе промежуточного устройства

Hi It) = Ле> т Re е = [е- + (9.23)

Обе составляющие модулированного напряжения будут проходить через промежуточное устройство без ослабления. На выходе всей системы буде.м иметь

мвых {t) = AKoe + АК f - [e-i + ] +

Г

AKq [е~ (2 - ) t + gi (2СО0+СО) (9.24)

При (0 = 0

Ивья (О = iCo -Ь ЙГо Re е- + Л.Го Re e o(. (2.25)

Полоса пропускания и коэффициент передачи здесь те же, что в случае небалансной модуляции на входе и балансной на выходе. Однако составляющая частоты Wq - м в рассматриваемом случае образуется не вследствие преобразования демодулятором сигнала прямого прохождения, а за счет модуляции основного сигнала. Так как в диапазоне О -y разностная частота Мо - W >> Мн, эта составляющая ослабляться промежуточным устройством не будет. При м = О выходной сигнал поэтому включает слагаемое частоты Mq.

В случае балансной демодуляции напряжение на входе ПУ будет описываться соотношением (9.23). Поскольку полоса пропускания в этом случае ограничивается частотой Mq (см. п. 9.1), при сигналах Мо - Мн \ м <С о промежуточным устройством будет ослабляться составляющая частоты Mq - w.

Следовательно, на выходе ПУ

U2 {t) = АКа Z (Wo - м) e-i (- -о.) e-i t jIK & (о+ )



На выходе всей системы

Мвых (t) AKo~[i Z (мо - (о) К- )] gi-f +

+ ЛАо Z (мо - W) е- (г- - ) + АКо - ез (г- - )(9.26)

При (О < о - Мн

Мвых (t) = АКо ез + АКо + е . (9.27)

При со = О

Мвых (О = АКо + АКо ~ Re е-оК

(9.28)

Из уравнений (9.26) - (9.28) следует, что в случае балансной демодуляции полоса пропускания ограничивается частотой преобразования мо- При этом коэффициент передачи остается постоянным только в диапазоне О ч- coq - (Он-

Из полученных соотношени!!, описывающих выходное напряжение при различных способах модуляции и демодуляции, следует, что полоса пропускания в системах с синфазным преобразованием сигнала прл наличии в тракте передачи проме-

Таблица 9.3

Какой функцией опггсывается работа преобразователя

Тип преобразователя

Полоса

Полоса равно-

пропуска-

мерного уси-

на входе

на выходе

на входе

на выходе

ления

Вспомогат. возде11Ств.

Вспомогат. воздейств.

Небалансн.

Небаланс!!.

То же

То же

Баланс!!.

Балаясп.

Небалансн.

и- 2

Балансн.

Он-(0о

0 (Оо - (Од

Основное воздейств.

Небалаясн.

Небалансн.

0 н- Шо - (Од

То же

Балансн.

0 (Оо

0 (Оо - (Ojj

Балаясн.

Небалансн.

и . 2

0 5

0- 2

Ба.лансн.

Балансн.

0 (Оо

0 н- (Оо - (Од



шуточного устройства неременного тока определяется самим процессом преобразования. Промежуточное устройство ограничивает полосу равномерного усиления (табл. 9.3). В тех интервалах рабочего диапазона, где коэффициент передачи зависит от частоты, он изменяется в соответствии с частотной характеристикой промежуточного устройства.

9.4. ВЛИЯНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО УСТРОЙСТВА В СИСТЕМАХ С РАСШИРЕННОЙ ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ

Одноканальные системы. Как указывалось, система двух синфазных небалансных преобразователей, управляемых вспомогательным воздействием, ограничивает полосу пропускания частотой . При изменении фазы работы

одного из преобразователей на л полоса пропускания расширяется до (Оо- Действительно, в этом случае составляющие комбинационных частот Мо+со, образующиеся вследствие ире-образования сигнала прямого прохождения и непреобразованной части модулированного напряжения, оказываются противоположных знаков и взаимно комиепсируются.

Рассмотрим влияние промежуточного устройства в такой системе. Изменим на л фазу демодулятора. Тогда на вход ПУ поступает сигнал

щ {t) Aei + Ае- + ~ Ае

В общем случае ослабляться промежуточным устройством может сигнал прямого прохождения при ш <+ Юц и составляющая частоты Wq - (О ири сигналах coq - сон <С к* < (Oq. Следовательно,

щ (t) = KoAZ (со) е- ( ) + АК 4 Z (сОо - со) х X е ( о- ) е ( а- ) -р АКо -т- е ( о+ )

На выходе всей системы щ, {t) = АКо (со) е- (-) - - Z {щ - 0)) + ] е + -f АКо 4 [Z (сОо - со) е- f ) - Z (со) е? ] с + + АКо [1~Z (со) eJ ( о--) t 1 z (сОо-со) е-



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