Короткі теоретичні відомості. Аналогові перемножувачі є основною таких перетворювачів сигналів, як балансні, амплітудні та односмугові модулятори; АМ-
Аналогові перемножувачі є основною таких перетворювачів сигналів, як балансні, амплітудні та односмугові модулятори; АМ-, ЧМ-, ФМ-демодулятори, помножувачі та подільники частоти; квадратичні детектори тощо. У лабораторному макеті реалізується такий спосіб множення сигналів (рис 10.1). Співмножники у вигляді напруг Uх, Uу поступають на входи логарифматорів ЛП1, ЛП2. Вихідна напруга lnUх, lnUу складаються (суматор Σ) та поступають на антилогарифматор Ан.ЛП. Вихідна напруга підсилювача Ан.ЛП прямо пропорційний добутку Uх Uу. Рисунок 10.1 – Перемножувач сигналів Основні структурні ланки перемножувала (рис. 10.1) – це логарифматор та антилогарифматор. У колі ЗЗ ОП логарифматора (рис. 10.2) запроваджені нелінійні елементи з логарифмічною ВАХ.
Рисунок 10.2 - Логарифматор Відомо, що струм ІД і напруга Ug напівпровідникового діода зв’язані такими співвідношеннями: Іg ≈ І0 де І0 – зворотний струм закритого p-n переходу; φ т – температурний потенціал (φ т = 26 мВ при 25 оС). Якщо напруга: Uвх має позиивний знак, відкривається діод VD1, якщо Uвх має негативний знак – діод VD2. В обох випадках струм через діоди напруга на діодах Ug ≈ Uвих. Отже,
Антилогарифмічну ланку можна побудувати, якщо резистор R та діоди VD1, VD2 у схемі (рис.10.2) поміняти місцями. У підсилювачі (рис. 10.3) при надходженні позитивної за знаком напруги Uвх відкривається діод VD1, негативної – VD2. Провівши аналіз так, як це зроблено вище, приходимо до висновку, що вихідна і вхідна напруга в антилогарифматорі зв’язані співвідношеннями Uвих ≈ R І0 Підсилювачі, які використовуються в роботі, мають недоліки: порівняно велику похибку перетворення, малий динамічний діапазон вхідної напруги, температурну залежність вихідної напруги. Більш складні схеми позбавлені цих вад. Рисунок 10.3 - Антилогарифматор Логарифматори та антилогарифматори, крім аналогових перемножувачів, застосовуються також у пристроях компресії та декомпресії сигналів, інших нелінійних перетворювачах. Для зменшення похибки множення застосовують спеціалізовані ІМС. У лабораторному макеті використана одна з подібних ІМС – КІ40МАІ. Балансні модулятори (рис. 10.4), які побудовані на ідеальному перемножувачі, мають вхідні напруги: Ux = Ux cos 2π f1t, Uy = Uycos 2π f2t. Рисунок 10.4 – Аналоговий перемножувач Тоді вихідна напруга Uz = kUxUy = 0, 5kUxUy[cos2π (f2 – f1)t + cos2π (f2 +f1)t]. З останнього бачимо, що напруга Uz – сума двох гармонічних складових з сумарною та різницевою частотами. У випадку частотно-залежного навантаження (коливальний ІС – контур, RC - коло) одна з гармонічних складових може бути подавлена. У режимі квадратора (рис. 10.5) реалізується широкосмугове подвоєння частоти. Дійсно, Ux = Uy = Ucos 2π ft; Uz = kUxUy = 0, 5kU2[1+cos 4π ft]. Після фільтрації постійної складової Uвих = 0, 5kU2сos 2π fвих t; fвих = 2f. Рисунок 10.5 - Квадратор Важливою перевагою ідеального аналогового перемножувала є його здатність подавляти на виході сигнали прямого проходження, тобто сигнали з частотами напруг Ux, Uy. Перемножуваи на ІМС КІ40МАІ за своїми властивостями наближається до ідеального. Його недоліком є малий динамічний діапазон вхідних напруг.
|