Приёмо-передающие радиоустройства и системы связи. Садомовский А.С. - 136 стр.

UptoLike

Составители: 

136
Рис. 3.76
Рассуждая аналогично, как и в 1-м случае, имеем |
2д
U
&
|>|
1д
U
&
|; |
02
U
&
|>|
01
U
&
|. На
выходе детектора образуется напряжение U
0
>0.
3) ƒ``<ƒ
0
. Сопротивление Z
РК2
приобретает активно-индуктивный характер
(рис. 3.75);
2
U
&
опережает İ
СВ
на угол
ϕ
(рис. 3.77).
|
1д
U
&
|>|
2д
U
&
|; |
01
U
&
|>|
02
U
&
|. На выходе детектора образуется напряжение U
0
<
0.
Таким образом, при изменении частоты входного сигнала по закону
модулирующего сигнала напряжение на выходе детектора дополнительно
приобретает амплитудную модуляцию по закону изменения частоты входного
сигнала.
Частотные детекторы на связанных контурах в области несущей частоты
имеют линейный участок детекторной характеристики U
ВЫХ
=F(
Δ
ƒ), однако
диапазон частот этого участка мал (несколько единиц килогерц). Поэтому такие
детекторы используют в узкополосных системах связи с малыми индексами
частотной модуляции. Это в основном одноканальные радиосистемы.
3.6.6 Детектирование колебаний частотной телеграфии
При детектировании сигналов ЧТ задача частотного детектора заключается
в преобразовании последовательности радиоимпульсов с двумя частотами,
например, ƒ
Б
и ƒ
В
, в соответствующую последовательность видеоимпульсов,
т. е. в посылки постоянного напряжения (тока) телеграфного сигнала.
Например, радиоимпульсу с частотой ƒ
Б
соответствует нулевая посылка «0»,
радиоимпульсу с частотой ƒ
В
соответствует токовая посылка «1» (рис. 3.78).
1/2
2
U
&
1/2
2
U
&
1д
U
&
2д
U
&
İ
СВ
2
U
&
ϕ
1
U
&
Рис. 3.77
1д
U
&
2д
U
&
1/2
2
U
&
1/2
2
U
&
2
U
&
1
U
&
ϕ
İ
СВ