Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Однополосной амплитудной модуляции

Флуктуационный шум | Понятие аналитического сигнала | Огибающая, мгновенная фаза и мгновенная частота узкополосного случайного процесса | Автокорреляция вещественного сигнала | Автокорреляция дискретного сигнала | Связь корреляционной функции с энергетическим спектром | Практическое применение корреляционной функции | II. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ | Амплитудная модуляция гармонического колебания | Принципы частотной и фазовой (угловой) модуляции |


Читайте также:
  1. ГЛАВА 9. КОМПРОМИССЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДУЛЯЦИИ И КОДИРОВАНИЯ 543
  2. При различных видах модуляции
  3. Принципы частотной и фазовой (угловой) модуляции
  4. Принципы частотной и фазовой (угловой) модуляции
  5. Спектр дискретизированного сигнала при дискретизации импульсами конечной длительности (сигнал амплитудно-импульсной модуляции или АИМ сигнал)
  6. Спектр сигналов угловой модуляции

Устройства формирования и демодуляции радиосигналов могут быть различными в зависимости от применяемых активных элементов, способа подачи на них несущей и модулирующего сигнала.

Рассмотрим основные принципы построения модуляторов для АМ сигналов. При входном сигнале относительно небольшой мощности одним из методов формирования АМ сигналов S AM(t) является операция перемножения двух колебаний: информационного s ПЭС(t) и несущего S н(t), где в качестве перемножителя может использоваться специальная микросхема.

Операция амплитудного детектирования противоположна амплитудной модуляции. Если детектирование AM колебания производится без опорного напряжения, то в качестве преобразующего используется нелинейный элемент (НЭ). Второй необходимый элемент детектора – фильтр низких частот (ФНЧ), который осуществляет подавление спектральных составляющих кратных несущей частоте (рис. 9.5).

Нелинейный элемент амплитудного детектора выполняется обычно на полупроводниковом диоде. В зависимости от амплитуды АМ сигнала и степени нелинейности характеристик НЭ возможны два режима детектирования: квадратичное детектирование при малых амплитудах входного сигнала и линейное детектирование

Рис. 9.5. Амплитудный – в режиме больших амплитуд.

детектор

Наряду с амплитудным, используется синхронное детектирование, которое основано на перемножении AM сигнала и колебаний опорного генератора, совпадающего по частоте и фазе с несущей AM сигнала, с последующим выделением низкочастотных составляющих с помощью ФНЧ. Главная трудность при синхронном детектировании заключается в получении синфазного с несущей опорного колебания. Такое колебание формируется с помощью системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) (рис. 9.6).

 

 

Рис. 9.6. Синхронный детектор

 

В системе ФАПЧ осуществляется сравнение фазы входного сигнала и управляемого генератора (УГ). При наличии отклонений осуществляется изменение фазы УГ до тех пор, пока не обеспечится синфазность входного сигнала и УГ.

При синхронном детектировании сигналов с балансной и однополосной модуляцией возникают принципиальные трудности в получении синфазного опорного напряжения. Это связано с тем, что в спектре этих сигналов несущая отсутствует. Находят применение два технических решения.

В первом случае вместе с балансной или однополосной модулированными сигналами передается так называемый пилот-сигнал, представляющий собой остаток несущей. Пилот-сигнал используется в приемнике для системы ФАПЧ опорного генератора.

Второе решение заключается в том, что для детектирования используется высокостабильный генератор несущей, отличающейся по частоте от передаваемой несущей.

В результате несинхронности несущего и опорного колебании в системах передачи с однополосной модуляцией спектр восстановленного сигнала смещается. Эти искажения снижают качество передачи первичных сигналов. Однако, как показывают экспериментальные исследования, небольшой частотный сдвиг заметного влияния на качество не оказывает. При телефонной связи абонент практически не замечает сдвига частот до 10... 20 Гц. При передаче радиовещательных программ допустимым является сдвиг частот до 2 Гц. Примерно такой же сдвиг (±1Гц) не сказывается на качестве факсимильной связи. Тем не менее, отсюда следуют весьма жесткие требования к стабильности генераторного оборудования систем связи с ОМ.

 


Дата добавления: 2015-10-28; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Спектр сигналов угловой модуляции| Формирование и детектирование сигналов угловой модуляции

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)