Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Электротехника -> Давыдов С.Л. -> "Радиотехника" -> 88

Радиотехника - Давыдов С.Л.

Давыдов С.Л., Жеребцов И.П. Радиотехника — М.: Воениздат, 1963. — 345 c.
Скачать (прямая ссылка): radiotehnika1963.djvu
Предыдущая << 1 .. 82 83 84 85 86 87 < 88 > 89 90 91 92 93 94 .. 123 >> Следующая

рам Сі емкостью 100—200 пф. Сопротивление этого конденсатора для токов высокой частоты сравнительно небольшое.
Составляющая высокой частоты полученного в диоде пульсирующего тока проходит через конденсатор Сі и контур ЬС, по-
ток детектора
г
Рис. 9.7. Графическое изображение детектирования при помощи диода
стоянная составляющая и составляющая низкой частоты — через катушку контура ? и сопротивление На сопротивлении Я получается напряжение, пульсирующее со звуковой частотой.
Рис. 9.8. Схемы диодных детекторов: а — последовательная; б — параллельная
Нагрузочное сопротивление И включено специально для выделения переменного напряжения низкой частоты, которое подается через разделительный конденсатор Сг на усилитель низкой частоты. Емкость конденсатора должна быть не менее не-
240
скольких тысяч пикофарад, чтобы он легко пропускал колебания низкой частоты.
Конденсатор Сь подключенный параллельно нагрузочному сопротивлению, служит для пропускания переменного напряжения от контура на диод, а также сглаживает происходящие с высокой частотой пульсации напряжения на сопротивлении т. е. действует подобно конденсатору оглаживающего фильтра выпрямителя. Поэтому постоянное напряжение и напряжение низкой частоты на сопротивлении Я повышаются.
Параллельная схема диодного детектора показана на рис. 9.8» б. В ней диод и нагрузочное сопротивление /? соединены параллельно. Переменное напряжение от контура ЬС подается на диод через конденсатор Сі в 100—200 пф. Высокочастотная составляющая тока диода проходит через этот конденсатор и контур, а постоянная и низкочастотная составляющие проходят через нагрузочное сопротивление Я, так как конденсатор С\ не пропускает постоянный ток и имеет очень большое сопротивление для тока низкой частоты. На сопротивлении Я получается постоянное напряжение и напряжение звуковой частоты. Последнее через конденсатор С2 подается на усилитель низкой частоты.
Диодный детектор не нуждается в анодном питании, так как анодным напряжением служит переменное напряжение высокой частоты, подаваемое от контура.
Если колебательный контур ЬС связать с антенной, а в качестве сопротивления Я включить телефон, то получится простейший детекторный приемник. Его недостатком является низкая чувствительность, так как он не дает никакого усиления мощности принятых сигналов, а работает "только за счет весьма малой энергии, которая поступает из антенны. При помощи детекторных приемников возможен-прием на телефон только передач мощных радиостанций, не слишком удаленных от места приема.
СЕТОЧНЫЙ ДЕТЕКТОР
Схемы сеточных детекторов, применяемых в приемниках прямого усиления, приведены на рис. 9.9. Детектирование происходит в цепи сетки аналогично диодному детектированию. Роль диода выполняет промежуток сетка — катод, причем сетка является анодом диода. Для выделения напряжения звуковой частоты в цепь сетки включены большое нагрузочное сопротивление Яс и конденсатор Сс.
В схеме рис. 9.9, а сопротивление Яс включено последовательно с участком сетка — катод и шунтировано конденсатором Сс. Эта схема аналогична последовательной схеме диодного детектора (см. рис. 9.8, а). В схеме рис. 9.9,6 сопротивление /?с включено параллельно промежутку сетка —катод, как в параллельной схеме диодного детектора (см. рис. 9.8,6).
16—261
241
Сеточное сопротивление /?с называют сопротивлением утечки сетки. Емкость Сс берется 100—200 пф, а /?с — от одного до нескольких мегом.
В результате детектирования модулированных колебаний в цепи сетки появляется пульсирующий ток, состоящий из постоянного тока и токов высокой и низкой частоты. Ток высокой частоты проходит через конденсатор Сс, а два других тока — через сопротивление /?с. На нем создается падение напряжения,
Рис. 9.9. Схемы сеточных детекторов
меняющееся со звуковой частотой, которое усиливается триодом. Одновременно триод усиливает и напряжение высокой частоты, приложенное к сетке.
В сеточном детекторе происходит три процесса: диодное детектирование в сеточной цепи, усиление низкой частоты и усиление высокой частоты. Сеточный детектор при приеме слабых сигналов дает более громкий прием, чем* диодный.
На схемах рис. 9.9 в анодную цепь включено нагрузочное сопротивление /?а, на котором выделяется усиленное напряжение звуковой частоты. Оно через разделительный конденсатор С подается на усилитель низкой частоты. При отсутствии в приемнике усилителя низкой частоты вместо /?а включается телефон.
В приведенных схемах не используется усиление колебаний высокой частоты лампой; поэтому высокочастотная составляющая анодного тока пропускается мимо /?а через конденсатор Сі в несколько сотен пикофарад.
АНОДНЫЙ И КАТОДНЫЙ ДЕТЕКТОРЫ
В анодном детекторе на управляющую сетку лампы подается, помимо модулированного напряжения высокой частоты, большое отрицательное смещение, сдвигающее рабочую точку на нижний изгиб характеристики. Лампа работает без сеточного тока, и анодный ток представляет собой ряд импульсов высокой частоты, величина которых пропорциональна амплитуде переменного напряжения, подводимого к сетке лампы. Схема анодного детектора и графическое изображение процессов в нем показаны на рис. 9.10, а и в. Включенное в анодную цепь со-
Предыдущая << 1 .. 82 83 84 85 86 87 < 88 > 89 90 91 92 93 94 .. 123 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed