Рис.9.5.а
9.3.Статическая модуляционная характеристика (СМХ).
Статической Модуляционной Характеристикой частотного модулятора называется зависимость частоты генерируемых колебаний от напряжения смещения Е:
г = f(E)
Пусть нам известна зависимость сопротивления R в цепи обратной связи частотно-модулируемого генератора от напряжения смещения Е:
R
R' |
Рис.9.6. |
E
Е’
1.Задаемся каким-то смещением Е', по графику находим R'.
2.Определяем частоту генерации:
г/ = R1/ C
3. Задаемся смещением Е'', находим R'', находим г'', и т.д. Стандартная СМХ для частотного модулятора имеет вид:
г
гmax |
|
0 |
Рис.9.7 |
гmin |
|
Emin Eрт Emax |
E |
Выбор рабочего режима по СМХ.
1.Выбираем на глаз линейный участок на СМХ.
2.Определяем границы рабочего участка: гmax, гmin, Еmax, Emin.
3.Выбираем рабочую точку в середине рабочего участка. Определяем 0 и
Ер.т. для рабочей точки.
4. Определяем максимальную амплитуду модулирующего (Н.Ч.) сигнала:
Vm |
Emax Emin |
Emax Eр.т . |
|
2 |
|||
|
|
5. Определяем максимально-допустимую девиацию частоты:
max |
|
г max г min |
г max 0 |
|
2 |
||||
|
|
|
6. Определяем максимально допустимый индекс неискаженной ЧМ.
Мч max = |
max |
Мч max = |
fmax (Гц) |
|
|
F(Гц) |
|||
|
|
9.4. Детектирование сигналов ЧМ.
Назначение частотного детектора (ЧД) состоит в том, чтобы из ВЧ модулированного ЧМ сигнала получить НЧ модулирующий сигнал.
ЧД преобразует ЧМ сигнал в амплитудно - частотно модулированный (АЧМ), который детектируется с помощью амплитудного детектора. Наиболее распространенная схема ЧД - ЧД с расстроенными контурами. Его принципиальная схема имеет вид:
|
|
1.+(-) |
1 |
|
|
uAМ(t) |
R |
C |
|
|
Рис.9.8 |
2 |
R |
C |
|
|
2. -(+) |
Контура расстроены относительно средней частоты ЧМ сигнала 0. Например: 1 0,
2< 0.
Если частота ЧМ сигнала больше 0 чм (t) 0 , то она ближе к 1, чем к 2, т.е. амплитуда напряжения на верхнем контуре (на входе Д1) больше, чем напряжение на
нижнем контуре (на входе Д2). Напряжение в точке 1 будет больше чем в точке 2.
Если чм (t) < 0 , т.е. ближе к 2 то, так же рассуждая, получим, что напряжение в точке 2 будет больше чем в точке 1. Полярность напряжения на выходе Uнч(t) меняется на противоположную. Частотный детектор из лаб. раб. №29 показан на рисунке.
Основная характеристика ЧД - статическая характеристика детектора. Это зависимость постоянной составляющей тока в нагрузке детектора I0 от частоты входного сигнала:
I0 = ( ) |
или |
I0 = (f) . |
|
Стандартный вид СХД следующий: |
|||
|
I0 |
|
|
|
|
Imax |
|
|
|
I01 |
|
|
I00 |
|
|
min |
0 |
max |
|
|
I02 |
|
|
Imin |
|
|
Рис.9.9 |
Расчет рабочего режима по СХД.
Выбираем линейный участок.
Определяем max., min , Imax. ,Imin.
Выбираем рабочую точку в середине линейного участка характеристики. Определяем частоту 0 и ток I00 0 в рабочей точке.
Определяем допустимую девиацию частоты:
max = ( max - min)/2.
Определяем максимально допустимый индекс Мч макс входного ЧМ сигнала для неискаженного детектирования :
Мч макс = max/ , где - модулирующая низкая частота.
Рассчитаем амплитуды первых четырех гармоник и коэффициент нелинейных искажений полезного сигнала. Метод расчета – метод 5-ти ординат.
Для расчета вводим обозначения:
|
|
|
|
I |
|
|
I max |
I min I01 I02 |
|||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 2 |
|
|
I max |
I min |
2I00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
|
|
|
I max I min |
2(I01 |
I02 ) |
|||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
|
|
I max |
I min |
4(I01 |
I02 ) 6I00 |
|||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
2 I 2 |
I |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кг |
|
|
|
2 |
3 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.Фазовая модуляция (ФМ).
При ФМ фаза ВЧ несущего колебания изменяется в соответствии с НЧ модулирующим сигналом.
ФМ(t) = 0 + Uнч(t) = 0 + МфUнч(t),
где ФМ(t)- фаза ФМ сигнала,0 - начальная фаза,
Мф - индекс фазовой модуляции. |
(10.1) |
= макс - 0 = 0 - мин - максимальное отклонение фазы сигнала от начального значения (девиация фазы). Для ФМ : = Мф .
Фазомодулированный сигнал можно представить в виде:
Uфм (t) = Um cos[ 0t+ 0+ Мф Uнч(t)] ;
Если Uнч(t) = cos t –гармонический модулирующий сигнал, то:
Uфм (t) = Um cos[ 0t + 0 + Мфcos t], |
|
где 0t - текущая фаза. |
(10.2) |
Параметры сигналов ФМ при гармонической модуляции похожи на параметры сигналов ЧМ.
На современном этапе развития техники преимущества получили цифровые сигналы и цифровые системы связи. Цифровые сигналы – это, в простейшем случае, 1 и 0. В линию связи 1 и 0 передаются с помощью разных видов модуляции. Основные виды это:
ДВОИЧНАЯ АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ ---ДАМ; ДВОИЧНАЯ ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ ---ДЧМ; ДВОИЧНАЯ ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ ---ДФМ;