TTS Moduł 8: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 372: | Linia 372: | ||
*W przypadku, gdy <math>f_S<<f_H\,</math> obie wstęgi dolna i górna pojawiają się blisko częstotliwości <math>f_H\,</math>. Przyrząd pracuje wtedy jako modulator. | *W przypadku, gdy <math>f_S<<f_H\,</math> obie wstęgi dolna i górna pojawiają się blisko częstotliwości <math>f_H\,</math>. Przyrząd pracuje wtedy jako modulator. | ||
*Gdy <math>f_S=f_H\,</math> , między sygnałami występuje różnica faz, to wartość składowej stałej staje się liniowo zależna od <math>sin(\Phi_S-\ | *Gdy <math>f_S=f_H\,</math> , między sygnałami występuje różnica faz, to wartość składowej stałej staje się liniowo zależna od <math>sin(\Phi_S-\Phi_H)\,</math>, a mieszacz pracuje wtedy jako detektor fazy. | ||
|} | |||
<hr width="100%"> | |||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | |||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M8_Slajd25.png]] | |||
|valign="top"|'''Straty przemiany <math>L\,</math>''' są stosunkiem mocy <math>P_P\,</math> sygnału wyjściowego mieszacza o częstotliwości pośredniej <math>f_P\,</math> do mocy <math>P_S\,</math> sygnału wejściowego o częstotliwości <math>f_S\,</math>. Wartość strat przemiany mieszacza podawane jest w decybelach. | |||
Zauważmy, że dla małych sygnałów amplituda składowej prądu o częstotliwości pośredniej jest proporcjonalna do <math>U_H\,</math>. Straty przemiany <math>L\,</math> zależą od poziomu mocy heterodyny, ze wzrostem <math>P_h\,</math> straty początkowo maleją, przechodząc w szerokie minimum. | |||
Poziom strat przemiany można zmniejszyć polaryzując diody prądem stałym. Typowe wartości strat przemiany mieszacza mieszczą się w granicach <math>L = 3...6 dB\,</math>. | |||
Współczynnik szumów <math>F\,</math> mieszacza jest ilorazem stosunku mocy składowej o częstotliwości pośredniej do mocy szumu na wyjściu mieszacza oraz stosunku mocy wejściowego sygnału mikrofalowego do szumu odpowiadającego temperaturze <math>290 K\,</math> na wejściu mieszacza: | |||
Współczynnik szumów wyrażany jest zwykle w decybelach i z dobrą dokładnością jest on równy stratom przemiany mieszacza. Proces przemiany częstotliwości degraduje stosunek sygnał/szum. | |||
|} | |||
<hr width="100%"> | |||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | |||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M8_Slajd26.png]] | |||
|valign="top"|Mieszacze jednodiodowe, mimo prostoty budowy, mają cały szereg wad i są rzadko stosowane w praktyce. Częściej stosuje się mieszacze dwu- i wielodiodowe w konfiguracjach zrównoważonych. Prosty przykład mieszacza dwudiodowego pokazano na rysunku a). Mieszacz ten, nazywany '''pojedynczo-zrównoważonym''', wykorzystuje czterowrotowy sprzęgacz kierunkowy <math>3 dB/180^\circ\,</math>, zapewniający dobrą izolację między torami sygnału i heterodyny. | |||
Do wrót wyjściowych sprzęgacza dołączono dwie diody. Dławiki Dł zapewniają przepływ składowej stałej prądu w obwodzie z diodami. Składowe prądu diod o częstotliwości pośredniej dodają się i poprzez filtr dolnoprzepustowy dopływają do wrót wyjściowych mieszacza. Tego rodzaju umieszczenie diod, w połączeniu z przesunięciem faz wprowadzonym przez sprzęgacz, powoduje naturalne tłumienie harmonicznych częstotliwości heterodyny i składników intermodulacji. | |||
Na rysunku b) przedstawiono schemat '''mieszacza podwójnie zrównoważonego'''. Mieszacz ten wykorzystuje kwartet diod połączonych pierścieniowo, tzw. ”ring”. Napięcia heterodyny i sygnału są doprowadzone di diod za pomocą szerokopasmowych transformatorów o niesymetrycznych wyjściach. Układ taki zapewnia naturalną izolację między wszystkimi wrotami mieszacza, tłumi parzyste harmoniczne i związane z nimi produkty intermodulacji. | |||
|} | |||
<hr width="100%"> | |||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | |||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M8_Slajd27.png]] | |||
|valign="top"|Generacja drgań sinusoidalnych jest niezwykle istotnym procesem, podstawą techniki transmisji sygnału. Wszędzie tam gdzie pracują nadajniki muszą być generatory sygnałów fali nośnej. Wszędzie tam, gdzie pracują odbiorniki oscylatory wytwarzają sygnały heterodyny do mieszaczy obniżających częstotliwość. | |||
Elementem umożliwiającym otrzymanie oscylacji są tranzystory, przyrządy półprzewodnikowe o złożonej strukturze i technologii, przyrządy uniwersalne, bardzo zróżnicowane, pracujące przy różnych poziomach mocy. | |||
Procesy modulacji i demodulacji są także podstawowe dla techniki transmisji sygnału. W obwodach modulatorów i demodulatorów szczególnie chętnie stosujemy diody Schottky’ego. | |||
Wśród procesów przemiany częstotliwości wyróżniamy: | |||
*detekcję, szczególny rodzaj przemiany częstotliwości, | |||
*mieszanie częstotliwości, połączone z obniżaniem częstotliwości sygnału odbieranego, | |||
*modulację sygnału, szczególnie jako modulację amplitudy, | |||
*powielanie częstotliwości, szczególnie chętnie stosowane w pasmach fal submilimetrowych. | |||
Modulacje cyfrowe są coraz powszechniej stosowane, analogowe natomiast wykorzystywane są dla specjalnych celów. | |||
|} | |||
<hr width="100%"> |
Wersja z 16:45, 23 sie 2006
![]() |
Materiał obu części Wykładu jest obszerny i zapoznaje on studiującego z wieloma nowymi zagadnieniami, technikami i z wielką liczbą nowych pojęć. |