VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory

Podobné dokumenty
Datum tvorby

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_02_Jednofázové, třífázové a řízené usměrňovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OBVODY...14

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Jednoduché rezonanční obvody

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_18_Čítače asynchronní, synchronní. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

OBSAH. Elektronika Elektrotechnika Technologická praktika Technická matematika Základy elektrotechniky...

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí


Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

VHF/UHF Televizní modurátor

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-1

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Zvyšování kvality výuky technických oborů

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Měřící přístroje a měření veličin

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Vlastnosti členů regulačních obvodů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor část Teoretický rozbor

Přenosová technika 1

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

sf_2014.notebook March 31,

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Test. Kategorie Ž2. 4 Snímek z digitálního osciloskopu zobrazuje průběh sinusového signálu. Jaká je přibližná frekvence signálu? Uveďte výpočet.

Zobrazování usměrněného napětí - jednocestné usměrnění

Sada 1 - Elektrotechnika

5. 1. Násobička s rozdělením proudů (s proměnnou strmostí)

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Určení koncentrace plynů a par z rezonančních charakteristik interdigitálního systému T. Blecha 1 1

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

i ma Teorie: Měření budeme provádět podle obr. 1. Obr. 1

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Vektorové obvodové analyzátory

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

VY_32_INOVACE_E 15 03

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Název: Téma: Autor: Číslo: Říjen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Kroužek elektroniky

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

Pracovní třídy zesilovačů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Transkript:

Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Ročník druhý Datum tvorby 20.6.2012 Anotace Tematický celek je zaměřen na problematiku základů elektroniky. Prezentace je určena žákům 2.ročníku, slouží jako doplněk učiva. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

DEMODULACE AM VLN

Nejčastěji se používá tzv. diodový detektor. Základní zapojení sériového diodového detektoru. Obr. 1 Modulované vysokofrekvenční napětí je odebíráno z obvodu LC 1. Detekční dioda D propustí pouze kladné části signálu, které na rezistoru R vytvoří proměnný úbytek napětí. Kondenzátor C 2 potlačí (svede na zem) vysokofrekvenční zvlnění demodulovaného napětí. Nízkofrekvenční signál je do dalšího obvodu odebírán pomocí vazebního kondenzátoru C V, který nepropustí stejnosměrnou složku.

DEMODULACE FM VLN

Pro demodulaci kmitočtově modulovaných signálů se používají obvody, jejichž výstupní napětí je přímo úměrné kmitočtu vstupního napětí. Nejběžnější kmitočtové demodulátory jsou: - fázový diskrímínátor, - poměrový detektor.

Demodulátory s převodem změny frekvence na změnu amplitudy K převodu změny frekvence na změnu amplitudy dochází u těchto demodulátorů většinou pomocí vázaných rezonančních obvodů s podkritickou vazbou. Využívá se přitom skutečnosti, že na rezonanční frekvenci je fáze výstupního napětí vázaných rezonančních obvodů oproti fázi vstupního napětí pootočena o 90 a tento posuv se v okolí tohoto úhlu díky podkritické vazbě mění lineárně se změnou frekvence. Demodulační charakteristika těchto demodulátorů má tvar křivky S se středem na rezonanční frekvenci.

Fázový diskriminátor Zesílený signál úhlové modulace přichází na primární obvod podkriticky vázaných rezonančních obvodů, které tvoří zátěž posledního stupně vysokofrekvenčního zesilovače, jenž má zároveň funkci omezovače. Sekundární obvod je rozdělen na dvě zcela shodné části (symetrie se dosahuje současným vinutím dvěma vodiči a následným vhodným pospojováním jejich konců). Na střed sekundárního vinutí (bod X) je přes kondenzátor C V přiváděno napětí z primárního obvodu (kondenzátor stejnosměrně odděluje sekundární obvod od primárního). V bodech A a B se objevuje vysokofrekvenční napětí, určené součtem napětí primárního a poloviny napětí sekundárního (obr. 18,19).

Fázový diskriminátor Pokud je frekvence vstupního napětí rovna rezonanční frekvenci vázaných rezonančních obvodů (obr.18), jsou napětí v bodech A a B co do velikosti shodná a amplitudové demodulátory, připojené do těchto bodů, mají shodná výstupní napětí (demodulovaná napětí najdeme v bodech A / a B / proti bodu Y). Protože jsou demodulátory zapojeny zcela shodně (musí být zachována přísná symetrie), je rozdíl jejich výstupních napětí nulový, výstupní napětí u w je nulové (střed demodulační charakteristiky- křivky S). Pokud je frekvence vstupního napětí odlišná od rezonanční frekvence vázaných rezonančních obvodů (pravá část obr.19), jsou napětí v bodech A a B vzájemně rozdílná a amplitudové demodulátory, připojené do těchto bodů, mají různá výstupní napětí a jejich rozdíl již tedy není nulový. Na demodulační charakteristice (obr. 20) dochází k posuvu po frekvenční ose, čímž se objevuje nenulové výstupní napětí u w. Pracovní oblast demodulátoru je na frekvenční ose omezena lineární částí převodní charakteristiky (v obr. 20 je označena jako šíře frekvenčního pásma B).

Poměrový detektor Poměrový detektor využívá stejného principu jako fázový diskriminátor, má ale diody obou amplitudových demodulátorů zapojeny do série (obr. 21). Primární rezonanční obvod je těsně vázán na terciární vinutí L 3, sekundární vinutí je stejně jako u fázového diskriminátoru rozděleno na dvě zcela shodné části. Na střed sekundárního vinutí je přiváděno napětí z terciárního vinutí, jež má stejnou fázi jako napětí na primárním obvodu. V bodech A a B se objevuje vysokofrekvenční napětí, určené součtem napětí na terciárním vinutí a poloviny napětí na sekundárním obvodu. Diody D A a D B jsou zapojeny tak, že se po přivedení vstupního vysokofrekvenčního napětí nabije kondenzátor C relativně velké hodnoty (desítky mf), jehož napětí se při další činnosti výrazně nemění, neboť rezistory R A a R B jsou tak velké (jednotky až desítky kw ), že se nestačí výrazně vybíjet.

Poměrový detektor Pokud je frekvence vstupního napětí rovna rezonanční frekvenci vázaných rezonančních obvodů, jsou napětí v bodech A a B co do velikosti shodná (obr. 22) a amplitudové demodulátory, připojené do těchto bodů, mají shodná výstupní napětí (demodulovaná napětí najdeme v bodech A / a B / proti bodu 0). Protože tato napětí mají vzájemně opačnou polaritu, objeví se v bodě X stejné napětí jako v bodu 0, tj. výstupní napětí u w je nulové - jedná se o vyvážený můstek. Pokud je frekvence vstupního napětí odlišná od rezonanční frekvence vázaných rezonančních obvodů (obr. 23), jsou napětí v bodech A a B vzájemně rozdílná a amplitudové demodulátory, připojené do těchto bodů, mají různá výstupní napětí. Tím dojde k rozvážení můstku - mezi body X a 0 se objevuje nenulové výstupní napětí u w.

Poměrový detektor Poměrový detektor má demodulační charakteristiku ve tvaru S podobně jako fázový diskriminátor, avšak s tím rozdílem, že umožňuje dynamické omezování signálu a nevyžaduje tak bezpodmínečně zařazení omezovače do cesty signálu před vlastním demodulátorem. Dynamické omezení využívá změn úhlu otevření diod D A a D B se změnou velikosti přiváděného signálu a tím změn tlumení sekundárního rezonančního obvodu vstupními odpory obou amplitudových demodulátorů. Demodulační charakteristika má pro slabý signál větší strmost a menší šíři pásma B, při silných signálech se šíře pásma zvětšuje na B / a strmost křivky S se zmenšuje (obr. 24).

Použité zdroje: Kesl, Jan. Elektronika I Analogová technika. Praha :BEN, 2003. 118 s. ISBN 80-7300-074-1. Obr. 1: Ing. Hojka, Jiří.; Ing. Vomela,Ladislav. Radioelektronická zařízení II. Praha :SNTL, 1988. 356 s. ISBN L26-C2-IV-31/56702. Obr. 17: http://fm-pm.godlike.cz/image021.gif 20.6.2012 Obr. 18; 19: http://fm-pm.godlike.cz/image022.gif 20.6.2012 Obr. 20: http://fm-pm.godlike.cz/image023.gif 20.6.2012 Obr. 21: http://fm-pm.godlike.cz/image024.gif 20.6.2012 Obr. 22: http://fm-pm.godlike.cz/image025.gif 20.6.2012 Obr. 23: http://fm-pm.godlike.cz/image026.gif 20.6.2012 Obr. 24: http://fm-pm.godlike.cz/image027.gif 20.6.2012 Ilustrace: archiv autora