- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálČasové průběhy jsou na obrázku vlevo. Abychom mohli tento usměrňovač použít jako demodulátor AM signálu, musí být vhodně zvolena časová konstanta kapacitou a sice dle vztahů :
Výstupní napětí je napětím na kondenzátoru – tento se nabíjí na aktuální maximální napětí nosné, díky vhodně zvolené časové konstantě se nestihne zcela vybít a dále se nabíjí na následující maximální hod-notu nosné. Je na něm tedy napětí odpovídající obálce amplitudově namodulovaného signálu, což je modulační signál.
8. Nakreslete a vysvětlete zapojení a časové průběhy obvodových veličin paralelního usměrňovače (detektoru) s RC zátěží jako měniče signálu.
Paralelní usměrňovač se chová jako upínací obvod. Vstupní periodic-ké napětí je na výstupu temeny upnuto teoreticky k nulové úrovni na-pětí, prakticky však k difúznímu napětí diody. Stejnosměrná složka ze vstupu se na výstup díky kondenzátoru nedostane. Obvod se nazývá obnovitel DC složky. Výstupní napětí je ve 4. kvadrantu rovno plné-mu napětí u1, v prvním kvadrantu však dosahuje maxima v úrovni ud = difúzní napětí diody.
9. Vysvětlete použití paralelního usměrňovače ve funkci upínacího obvodu k různé dané úrovni napětí. Nakreslete zapojení a časové průběhy uvst, uvýst.
Úroveň, k níž se má vstupní st složka super-ponovat se nastaví prostřednictvím ss zdroje UP, který ovlivňuje velikost napětí u1, které otevře diodu. Pokud bude kladné jako na obrázku, bude výstupní napětí vypadat tak, jek je naznačeno, bude-li záporné, bude ma-ximální hodnota výstupního napětí jen o má-lo nižší než je prahové napětí diody. Bude-li abs(UP) větší než UD, bude U2=U1-UP.
10. Vysvětlete účel, použití a dělení analogových násobiček.
Analogové násobičky realizují matematickou operaci :
Dělí se na :
- jednokvadrantové (obě vstupní napětí mají jen jednu polaritu)
- dvoukvadrantové (jedno ze vstupních napětí může být kladné i záporné)
- čtyřkvadrantové (obě vstupní napětí mohou mít obojí polaritu)
Použití analogových násobiček :
- řízené zesilovače
- fázové komparátory
- modulátory
- demodulátory a synchronní detektory
- směšovače
11. Vysvětlete účel a dělení modulátorů AM.
Dělení modulátorů AM :
a) nelineární
s dvoupóly (diodové)
- jednočinné
- částečně vyvážený (balanční)
- plně vyvážený (kruhový, křížový)
s trojpóly (BJT, FET, elektronka)
- kolektorový – anodový modulátor
- bázový – mřížkový modulátor
b) lineární
- s řízenými prvky (FET s 2 G)
- s násobičkami
- se spínanými prvky
12. Nakreslete a vysvětlete zapojení kolektorového AM modulátoru.
Kolektorový modulátor s DC napájením. K napájecímu napětí je super-ponována ss složka, odp
Vloženo: 24.04.2009
Velikost: 331,00 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Copyright 2025 unium.cz


