Файл: Параметрический (синхронный) ад.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.11.2023

Просмотров: 11

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Параметрический (синхронный) АД

В синхронных детекторах (рис. 7.28) под действием гетеродина периодически меняется во времени параметр цепи (наиболее часто— крутизна ПЭ). Поскольку к таким устройствам относятся и ПЧ, структурная схема параметрического АД совпадает со структурной схемой ПЧ. Частоту гетеродина (Г) выбирают равной частоте несущего колебания на входе детектора, т. е. гетеродин должен быть синхронным с сигналом: fГ=fC, поэтому такой АД называют синхронным. Ток на выходе ПЭ при fГ=fC с учетом начальной фазы колебания гетеродина i2 = SoUc cos(c t+c)+0,5SlUc[cos(2c t+г+с) +cos(r - с)]+...

Из этого выражения следует, что ток i2 содержит составляющие различных частот fс, 2fc,... и составляющую нулевой частоты. Таким образом, в выходном токе i2 возникают новые частотные составляющие. Составляющая с нулевой частотой является полезной, создающей напряжение Ед на выходе фильтра. Полезная составляющая тока i20  0,5S1UС cos (r - с). Для выделения i20 используют фильтр, состоящий из параллельной RнCн-цепи. Составляющая тока i20 создает на Rн напряжение ЕД  i20RН  0,5S1UС RН cos (Г - С). (7.11) S1 – максимальна при угле отсечки тока активного элемента в 120. Из (7.11) следует; что АД создает напряжение в соответствии с законом изменения амплитуды входного сигнала. Кроме того, напряжение Ед зависит от разности фаз  = г - с , т. е. синхронный АД реагирует одновременно на два параметра входного сигнала: Uс и с . Для работы такого АД необходимо, чтобы фаза сигнала равнялась фазе гетеродина: С=Г; при этом cos = l; напряжение ЕД максимально. Если С=Г±90°, то cos=0; ЕД=0. Следовательно, необходима не только синхронность (fГ = fC), но и синфазность (Г = С) напряжения гетеродина с напряжением сигнала. Для реализации синхронности и синфазности гетеродина создается специальная цепь синхронизации (см. рис. 7.28), включающая в себя фильтр для выделения несущего колебания UC, которое подводится к фазовому детектору системы автоматической подстройки частоты гетеродина. Коэффициент передачи синхронного детектора Кд 1 c вх вых 0,5S R cos U U       максимален при С=0 и S1=S1маx, тогда Кд Ω
1max=Rн 0,5Smax. Эффективность детектирования в синхронном детекторе определяется фазой ВЧ заполнения принимаемого сигнала. При воздействии 2-х сигналов или сигнала и сильной помехи и при равенстве частоты и фазы его с гетеродинными имеет место значительное улучшение отношения сигнал / помеха на выходе детектора. Нагрузку детектора, т.е. ФНЧ выбирают как и в случае обычного нелинейного детектора. Вариант схемы РПрУ с синхронным детектором имеет вид, представленный на рис. 7.29. Широкому применению синхронных детекторов препятствует трудность обеспечения равенства фаз гетеродинного и принимаемого сигналов.