+7(495)926-7456
+7(495)926-7456
Электронные компоненты  Мануалы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [ 32 ] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

тн-выход


Вход мани- $J пуляции \ 2

Рис. 2.32. Принципиальная схема ЧМн-генератора.

Для регулировки амплитуды выходного сигнала используется потенциометр из-

Генераторы пилообразного напряжения. Большинство функ-. циональных генераторов пригодно также для формирования как импульсных, так и пилообразных сигналов. Такая структура показана на рис. 2.33, где данные подаются на ЧМн-вход. ЧМн-

"° Вылод пилооёразного сигнала


JUL ныв JL импульсы

Рис. 2.33. Схема включения генератора импульсного и пилообразного сигналов. i = (2/С)[1/(й1 + Ri)]; рабочий цикл = Rt{Ri + R2).

вход представляет собой цифровой входной зажим, который используется для выбора одного из двух времязадающих резисторов. Рабочий цикл выходного сигнала определяется следующим образом:

Рабочий цикл = Ri/iRi + R2).

Рабочий цикл данной схемы может регулироваться в пределах приблизительно от 0,1 до 99,9 %. Этот переменный диапазон



рабочих циклов обычно определяется диапазоном девиации или отношением максимального значения времязадающего тока к минимальному.

Формирование АМ-сигнала. Как было показано, если на один из входов четырехквадрантного перемножителя (несущее колебание) подается сигнал с выхода генератора, а на другой вход

Генератор

несущей

частоты

Выход


ЪАМ-Вссод

Рис. 2.34. Структурная схема АМ-генератора.

поступает модулирующий сигнал, то на его выходе формируется АМ-сигнал. Некоторые функциональные генераторы сигналов были специально спроектированы для реализации такой функ-

НормироВ. ipasa Вых. сигнала

Нормироб. амплитуда Вых. сигнала


Иормиров. вх. сигнал

Рис. 2.35. Амплитудная и фазовая характеристики выходного сигнала АМ-генератора.

ции; они имеют встроенные четырехквадрантные перемножители (смотри табл. 2.2). Основными рабочими характеристиками такого АМ-генератора являются стабильность частоты выходного колебания и линейность выходного уровня относительно модулирующего входа или АМ-входа. Структурная схема АМ-генератора изображена на рис. 2.34, Подобная схема пригодна для



2.3. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕ - ЧАСТОТА

Во многих частных случаях необходимо обеспечить преобразование аналогового напряжения в частоту, которая затем либо подается на счетчик для получения цифрового отсчета, либо передается в некоторую удаленную точку, где она снова преобразуется в аналоговый сигнал с помощью преобразователя частота - напряжение. Нормированная характеристика идеального преобразователя напряжение - частота изображена на рис. 2.36. Его функционирование описывает сле-Vg (HopMupoB.) дующее уравнение:

Рис. 2.36. Передаточная характеристи- /вых = CIb.xi (2.41)

ка идеального преобразователя на- „„.л,л„тт„„

пряжение-частота. Lx = KVex. /С - коэффициент переда-

чи преобразования данного преобразователя напряжение - частота в единицах герц на вольт.

При реализации такой функции ключевым рабочим параметром является линейность частоты выходного сигнала в зависимости от прикладываемого входного напряжения. Следовательно, управляемый напряжением генератор (ГУН) представляет собой основной элеме!нт такой схемы. В предыдущем параграфе


формирования АМ-сигнала с подавленным несущим колебанием, а также и обычной амплитудной модуляции. На рис. 2.35 представлены передаточные характеристики для амплитуды и фазы выходного сигнала. Необходимо отметить, что если на модулирующем входе отсутствует постоянная составляющая, то происходит подавление несущего колебания; таким образом, не тратится мощность на передачу сигнала несущей частоты.

В реальных условиях АМ-генератор можно реализовать либо на единственной микросхеме со встроенным перемножителем, либо на двух микросхемах, одна из которых представляет собой генератор несущего колебания, а вторая - перемножитель для реализации АМ-модулятора. Рещение о том, какой из этих двух способов наиболее эффективен, принимается исходя из требуемой стабильности, частоты несущего колебания и требуемой линейности выходного АМ-сигнала.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [ 32 ] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141