Детекторы преобразуют принимаемые модулированные сигналы в напряжение, соответствующее передаваемому сообщению. В зависимости от вида модуляции различают амплитудные, частотные и фазовые детекторы.
Амплитудное детектирование возможно при помощи нелинейных цепей или синхронных детекторов. Детекторы с нелинейными элементами (НЭ, рисунок 5.1,а) как более простые получили преимущественное применение. Пусть на входе действует амплитудно-модулированное напряжение при модуляции одним тоном (рисунок 5.1,б)
(5.1)
Спектр этого колебания представлен на рисунке 5.1,г.
На нагрузке детектора выделится напряжение, которое содержит постоянную и переменную составляющие вида рисунок 5.1,в. Полезным результатом детектирования является составляющая
. (5.2)
Спектр напряжения на выходе детектора показан на рисунке 5.1,д.
Синхронное детектирование осуществляется путем умножения сигнала (5.1) на опорное напряжение .
Рисунок 5.1
Получаемое в результате напряжение содержит составляющую с частотой 2w, которая подавляется фильтром нижних частот. Оставшаяся после фильтра составляющая содержит полезный результат детектирования вида (5.2).
Технические решения для синхронного детектирования подобны применяемым для преобразования частоты, причем роль гетеродинного напряжения выполняет опорное напряжение, а вместо фильтра промежуточной частоты на выходе включается фильтр нижних частот.
При детектировании возможны искажения сигнала, как нелинейные, так и линейные. Нелинейные искажения оценивают коэффициентом гармоник
где , —амплитуды выходного напряжения с угловыми частотами 2W, ЗW и т. д.
Линейные искажения — амплитудно- и фазочастотные — обусловлены наличием в детекторе инерционных элементов, главным образом емкостей. Амплитудно-частотные искажения определяются зависимостью коэффициента передачи детектора К от частоты модуляции входного сигнала. Фазочастотные искажения оцениваются по степени линейности зависимости фазового сдвига выходного напряжения по отношению к огибающей входного радиосигнала от частоты модуляции.
Коэффициентом передачи детектора, как уже указывалось в § 1.5, называют отношение амплитуды выходного напряжения к амплитуде огибающей входного модулированного напряжения
Входная проводимость детектора характеризует степень его влияния на источник детектируемого сигнала. Вследствие резонансных свойств источника это влияние определяется первой гармоникой входного тока. Входная проводимость находится как отношение амплитуды первой гармоники входного тока к амплитуде напряжения несущей частоты сигнала на входе детектора: Она содержит активную и емкостную составляющие . Емкостная составляющая компенсируется настройкой резонансного контура; в этом случае можно считать входную проводимость активной.
В качестве нелинейного элемента детектора можно использовать диод или усилительный прибор (транзистор, интегральный модуль). Наибольшее применение нашли диодные детекторы. Они просты и позволяют получить почти неискаженное детектирование в большом диапазоне уровней сигнала. На рисунке 5.2 приведены схемы последовательного (а) и параллельного (б) диодных детекторов.
Рисунок 5.2
Принцип действия обоих одинаков. Достоинством параллельного детектора является отсутствие гальванической связи между источником сигнала и диодом.
Рассмотрим последовательный детектор, полагая диод в первом приближении идеальным, т. е. с линейной характеристикой и без обратного тока. Под действием входного напряжения через диод протекают импульсы тока (рисунок 5.3), которые содержат постоянную составляющую Iн и составляющие с угловыми частотами w, 2w и т. д. Постоянная составляющая создает напряжение на нагрузке Uн=—IнRн, высокочастотные составляющие замыкаются через конденсатор Сн, реактивное сопротивление которого для этих частот очень мало. При AM меняется амплитуда импульсов тока, а следовательно, их среднее значение и напряжение на Rн. Чтобы ток с частотой модуляции протекал через сопротивление Rн, а токи с частотами w, 2w и т. д. через конденсатор Сн, необходимо выполнить неравенства
, (5.3)
где — верхняя частота модуляции.
Рисунок 5.3
В параллельном детекторе на резисторе Rн помимо выпрямленного напряжения будет и переменное напряжение uвх. Чтобы оно не проходило в последующие цепи, включают фильтр нижних частот либо снимают продетектированное напряжение с конденсатора Ср.
Рисунок 5.4
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.