Последовательный диодный амплитудный детектор – принцип работы. Коэффициент передачи в режиме сильного сигнала. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Последовательный диодный амплитудный детектор – принцип работы. Коэффициент передачи в режиме сильного сигнала.



 

Высокочастотное напряжение попадая на нелинейный элемент – диод, обуславливает появление тока в диоде множества спектральных компонент, в том числе составляющих тока. Постоянные составляющие тока диода создает на сопротивление нагрузки Rн, падение напряжения Uн, которое является выходным напряжением. Для получения большого значения коэффициента передачи АМ детектора необходимо обеспечить малую величину сопротивления источника сигнала по сравнению с Rн (Ri<<Rн). -амплитуда вх. Напряжения АД.

     В общем случае анализ схемы очень сложный в виду её нелинейности. С целью упрощения анализа рассмотрим 2-а режима работы АД: 1) режим сильного сигнала. В этом случае ВАХ апраксимируется кусочно-ломанной прямой и диод рассматривается как электронный ключ. Данный режим является основным для детектора и при проектировании приемника стараются его обеспечить. 2) режим слабого сигнала. Он возникает когда приемник работает на пределе своей чувствительности. В это случае ВАХ апраксимируется степенным рядом, и т.к. амплитуда сигнала не велика, то анализ работы детектора можно провести используя малое количество членов степенного ряда. Т.к. при слабом сигнале работа диода происходит на начальном участке ВАХ которое характеризуется малой крутизной и ярко выраженной нелинейностью, то в данном режиме коэффициент передачи мал и нелинейные искажения велики.

Режим сильного сигнала

Основными параметрами АД являются: коэффициент передачи; уровень нелинейных искажений в вых. напряжении детектора и вх. сопротивление детектора которое определяет нагрузку последнего каскада УПЧ.

     Коэффициент передачи.

При росте величины вх. напряжения через открытый диод происходит относительно заряд Cн. В момент времени t1 напряжение на нагрузке=Uвх и с дальнейшим течением времени напряжение на входе становится меньше напряжения на нагрузки – диод запирается, и начинается медленный разряд Cн через Rн. В момент времени t2 вновь напряжение на нагрузки сравнивается с Uвх и с дальнейшим течением времени Uвх становится больше Uн. Диод открывается и происходит быстрый заряд Сн до момента t3 . Далее все процессы повторяются.

На основе вышеизложенного: UД=Uвх(t)-Uн(t). Если крутизна диода достаточно велика и велико Rн, то коэффициент передачи АД близок к 1. Он полностью определяется S×Rн (S-крутизна).

     Из приведенных эпюров, следует, что диод в открытом состоянии находится в очень малом промежутки времени по сравнению с периодом вх. сигнала.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-12-15; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.14.1.136 (0.004 с.)