Многоканальная связь на железнодорожном транспорте. Пугачев Я.Н. - 19 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

19
Рис.2.10
Как видно из спектрограммы, кольцевая схема дает наилучшие результаты по
сравнению со всеми приведенными выше схемами как в отношении спектра частот, так и
в отношении амплитуд полезных колебаний, появляющихся на ее выходе. Как и простая
двухтактная схема, кольцевая схема позволяет питать несколько преобразователей от
большого генератора несущей частоты.
Благодаря
преимуществам перед другими схемами преобразователей кольцевая
схема получила очень большое распространение; она используется в современных
системах аппаратуры ВЧ уплотнения.
Представляет интерес случай, когда на трансформаторы Тр1 и Тр2 кольцевой
схемы подаются одинаковые частоты с одинаковыми амплитудами U
, но с разными
фазами φ
1
и φ
2
. Рассматривая двойную двухтактную схему как две наложенные друг на
друга двухтактные схемы и анализируя каждую из них так, как это показано выше,
нетрудно получить суммарную постоянную составляющую тока, появляющуюся в
средних точках с и d:
I = - bU
2
cos(φ
1
φ
2
). (10)
Из соотношения (10) следует, что, когда разность фаз φ = φ
1
φ
2
изменяется от 0
до π, постоянная составляющая изменяется соответственно от -bU
2
до bU
2
. Это
позволяет использовать данную схему для разности фаз двух электрических колебаний.
Анализ работы схемы показывает, что на ее выходе будет отсутствовать как
несущая частота ω, так и частота сигнала . Вследствие симметричности схемы
относительно средних точек c, d трансформаторов Тр1 и Тр2, поданная на них несущая
частота ω не будет появляться на
выходе. Если характеристики нелинейных элементов
будут одинаковыми, то при любом напряжении, поданном с трансформатора Тр1,
падения напряжения на нелинейных элементах будут равны друг другу и, следовательно,
разности потенциалов между точками a, b, c, d трансформаторов не будет и,
соответственно, ток в трансформаторе Тр2 будет равен 0. Кольцевое расположение
нелинейных элементов дает возможность называть такую схему кольцевой
. Напряжение
частоты ω либо закрывает, либо открывает диоды. При этом, когда открытыми
оказываются элементы Д1 и Д3, закрытыми будут Д4 и Д2, и наоборот. Действия моста
из нелинейных элементов сводится к коммутации тока сигнала от трансформатора Тр1,
причем через выходной трансформатор Тр3 ток сигнала идет то в прямом, то в
обратном
направлениях, изменяясь с частотой ω.
Напряжение на каждом нелинейном элементе можно представить:
U
1
= U
/2*cos + U
ω
cosωt;
U
2
= U
/2*cost - U
ω
cosωt;
U
3
= -U
/2*cost + U
ω
cosωt;
U
4
= -U
/2*cost - U
ω
cosωt. (11)