Definiția, scopul și funcționarea detectoarelor de frecvență

Un detector de frecvență este un dispozitiv a cărui tensiune de ieșire este determinată de abaterea frecvenței instantanee a semnalului de la valoarea nominală. • Tensiunea de ieșire a detectorului este determinată de caracteristica sa de detector UB = F (# 8710; f)







unde # 916; f = f cu - fnom.

Definiție - BH este un dispozitiv care efectuează una din două funcții:

- conversia tensiunii RF modulate în frecvență la tensiunea LF, variind în conformitate cu legea de modulare;

- transformarea deviației frecvenței semnalului purtător de la valoarea sa nominală la o tensiune constantă, a cărei magnitudine și semnul caracterizează magnitudinea și semnul acestei deviații.

Prima funcție este realizată de demodulatoarele demo, acestea fac parte din semnalele FM și FM.

A doua funcție este efectuată de către discriminatori - intră în sistemele AFC și generează o tensiune de control.

Clasificare: în funcție de tipul de conversie a semnalului, gaura neagră este împărțită în

- amplitudinea frecvenței - modificarea frecvenței este transformată în modificări de amplitudine cu detectarea ulterioară în AD4

- faza de frecvență - deviația de frecvență este convertită în deviații între vectorii de tensiune principal și auxiliari, cu detectarea ulterioară în PD;

- frecvență-impuls - convertiți semnalul FM într-o secvență de impulsuri a cărei frecvență de repetare este proporțională cu deviația frecvenței de intrare de la valoarea medie. Tensiunea LF proporțională cu numărul de impulsuri per unitate de timp poate fi obținută cu ajutorul contoarelor de impulsuri;

- BH pe baza FAP (detectori de fază sincronă);

1. frecvență sau caracteristică a detectorului - dependența tensiunii de ieșire de frecvență

Definiția, scopul și funcționarea detectoarelor de frecvență

aici # 969; 0 - frecvența de tranziție a găurii negre. Parametrii care descriu caracteristica: abrupta (1) și soluția Pchd este intervalul de frecvență care se află între cocoașele răspunsului de frecvență (aproximativ putem presupune Pvd = (2). Aria de lucru este între colțuri.

Cerințe pentru caracteristica detectorului BH:

- Soluția PSD ar trebui să corespundă domeniului de frecvență al deviațiilor care sunt posibile pentru un semnal dat într-un receptor dat;

- în limitele PSD, ar trebui să se utilizeze caracteristica detectorului. posibil mai liniar;

- pentru Pdd și f0 dat, panta lui Schd este db. poate mai mult;

- frecvența de tranziție f0. suficient de stabil.

În cazul unui demodulator, cea mai importantă este liniaritatea caracteristicii din PSD (Distorsiune Minor) cu o soluție mai mare - mai mare decât deviația maximă a frecvenței. Cerințele pentru abrupta și stabilitatea frecvenței pot fi relaxate.

În cazul unui discriminator al gaurii negre, cea mai importantă cerință este stabilitatea frecvenței, deoarece în sistemele AFC, instabilitatea frecvenței va fi transferată la frecvențe ajustabile, iar simetria caracteristică în raport cu f0 și o mai mare înclinare este importantă, deoarece aproape zero, instabilitatea UPT este mare.







Principiile de lucru și schemele BH

De regulă, la intrarea BH a pus AO pentru a elimina AM parazit. AO - un element obligatoriu al căii receptoare a semnalelor FM.

1. Detectoare de frecvență-amplitudine (CHAD) (BH pe circuitele de detuned)

Principiul de funcționare se bazează pe alimentarea semnalului de intrare către secțiunea înclinată a caracteristicii de rezonanță. Ca sistem rezonant m. orice circuit dependent de frecvență este utilizat - circuite LC, filtre RC, filtre active RC, microstrip f-ry, piezo, mecanice. filtre ceramice etc.

Definiția, scopul și funcționarea detectoarelor de frecvență

De regulă, folosiți scheme echilibrate. Schema unui BH echilibrat cu 2 contururi frustrate

Definiția, scopul și funcționarea detectoarelor de frecvență

Aici, curenții prin D1 și D2 curg în direcția opusă

Detectorul caracteristic unei astfel de găuri negre este obținut din interacțiunea a două caracteristici ale circuitelor detuned.

Definiția, scopul și funcționarea detectoarelor de frecvență

2. Detectoare de fază de frecvență (PFD)

În practică, BH-urile sunt utilizate pe scară largă cu transformarea FM-FM și detectarea ulterioară în PD. În comparație cu gaura neagră pe contururile frustrate, acestea sunt mai ușor de reglat. Înainte de o astfel de gaură neagră, trebuie să aveți un AO.

Absența AO la intrare va duce la transferul de AM paraziți la tensiunea la ieșirea PFD.

O varietate de PFD care nu necesită AO la intrare este un detector fracționat sau un detector de relații.

Definiția, scopul și funcționarea detectoarelor de frecvență

Caracteristica sa caracteristică este prezența circuitelor inerțiale conectate în paralel cu detectorul. Acest lucru îl face insensibil la semnalul de intrare AM parazit (cu o anumită frecvență).

Un astfel de detector acționează ca un limitator de diode cu un prag fix - nu necesită un AO separat.

3. Promisiuni sunt D. fără inductivități - autocorelație BH. Acestea sunt construite pe linii de întârziere pentru surfactanți.

Aici, conducătorul auto - convertește semnalul de intrare în impulsuri cu frecvență și durată diferite. Schimbarea de faze (1), unde k este numărul de perioade.

- foarte potrivit pentru performanțe mici;

- caracteristica normalizată a detectorului are o formă liniară ca în figura 10.9;

- două au o lărgime de bandă mai mare decât D cu circuite conectate și frustrate.

4. Frecvența-puls D.

Aici, semnalul FM este mai întâi convertit într-o secvență de impulsuri care își schimbă poziția de timp conform legii modulației de frecvență - se obține modularea pulsului de timp.

Definiția, scopul și funcționarea detectoarelor de frecvență

5. BH pe baza sistemelor FAP (detectoare de fază sincronă).

Demnitatea este imunitatea ridicată la zgomot.

Aici, dispozitivul de rezolvare a ÎR acumulează informația care vine de la ieșirea LPF în timpul ceasului, compară valoarea obținută cu pragul și emite decizia luată.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: