Студопедия — Выбор и анализ схемы модулятора.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Выбор и анализ схемы модулятора.






Сообщения преобразуются в первичный электрический сигнал, который как правило не передают на дальние расстояния, так как они обычно являются низкочастотными и широкополосными. Условия передачи таких сигналов по физическим линиям весьма ограничены. Поэтому передают ВЧ колебания, один из параметров которого изменяется по закону изменения первичного электрического сигала, то есть осуществляет модуляцию. В этом случае первичный сигнал называется модулирующим, ВЧ колебания называют несущей частотой, модулируемым колебанием или сигналом-переносчиком, а устройством с помощью которых осуществляется модуляция – модуляторами.

Различают амплитудную (AM), частотную (ЧМ) и фазовую (ФМ) модуляции. Если сигналом-переносчиком является периодическая последовательность импульсов, то при заданной их форме возможны следующие виды аналоговой импульсной модуляции: амплитудно-импульсная (АИМ), широтно-импульсная (ШИМ), фазоимпульсная (ФИМ) и частотно-импульсная (ЧИМ).

При дискретной модуляции один из параметров сигнала-переносчика (несущего) изменяется по закону закодированного сообщения импульсной формы. В этом случае в качестве переносчика обычно используют гармоническое колебание, поэтому возможны AM, ЧМ, ФМ.

В зависимости от того, присутствует ли сигнал во время паузы в канале или нет, амплитудный манипулятор может быть реализован с активной или пассивной паузой. Для реализации схемы с активной паузой необходимо, чтобы ключ манипулятора не закрывался полностью во время любого по полярности или значению импульса манипулирующего сигнала, а пропускал некоторую амплитуду сигнала. Такая схема обладает достоинством, поскольку при таком построении манипулятора можно осуществлять проверку исправности линии связи. То есть несущий сигнал в канале должен присутствовать всегда, в отличие от схемы с пассивной паузой. Однако из-за необходимости непрерывной передачи несущего колебания в канал связи, имеют место непроизводительные дополнительные затраты мощности сигнала, а следовательно уменьшение КПД, что является недостатком всей системы.

Для реализации амплитудного манипулятора необходимо иметь несущий и информационный сигнал, перемножитель этих сигналов, в качестве которого должен быть нелинейный элемент. В качестве дискретного элемента, на котором реализуется AM, можно использовать ключевое устройство.

В качестве манипулирующего сигнала используем дискретный сигнал. В этом случае устройство, реализующее манипулированный сигнал, называется манипулятором. АМ-манипуляция осуществляется периодическим включением - отключением автогенератора от линии связи. Получаемый сигнал называется манипулированным с активной паузой.

         
 
   
 
   
 

 

 


fн АМ-сигнал

 

fм

 

Рис. 2.Структурная схема амплитудного манипулятора

 

Поскольку необходимо сформировать амплитудно манипулированный сигнал с пассивной паузой, то, воспользовавшись структурой модулятора, рис 2, необходимо произвести перемножением двух сигналов на нелинейном элементе.

Одним сигналом при этом должен быть дискретный, выполняющий функции манипулирующего сигнала, а другой- высокочастотный гармонический сигнал, называемый несущим.

В качестве нелинейного элемента воспользуемся дискретным ключом, простейшим исполнением которого является управляемый контакт реле.

В результате перемножения, в зависимости от амплитуды несущего сигнала, на выходе будет происходить чередование нулевого и ненулевого сигнала. Следовательно, в качестве устройства перемножения сигналов может быть использован обыкновенный ключ. Так как его состояние зависит от амплитуда информационного сигнала, то это будет ключ, управляемый напряжением.

 

 







Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 519. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Краткая психологическая характеристика возрастных периодов.Первый критический период развития ребенка — период новорожденности Психоаналитики говорят, что это первая травма, которую переживает ребенок, и она настолько сильна, что вся последую­щая жизнь проходит под знаком этой травмы...

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ Ревматические болезни(или диффузные болезни соединительно ткани(ДБСТ))— это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани в связи с нарушением иммунного гомеостаза...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия