и
С>2 равна напряжению на электролитическом конденсаторе. Напряжение
U>С1 равно амплитуде напряжения, подведенного к диоду
Д>1, а напряжение
U>C2 — соответственно амплитуде напряжения, подведенного к диоду
Д>2. На резонансной частоте напряжения
U>С1 и
U>C2 равны и выходное напряжение, снимаемое между точками
А и
В, равно нулю.
Если частота сигнала больше резонансной, то переменное напряжение на диоде Д>1 больше, чем на диоде Д>2, и выходное напряжение положительно. При частоте меньше резонансной это напряжение отрицательно. Сумма напряжений U>C1 и U>C2 постоянна, поэтому изменения напряжений U>С1и U>С2 делятся пропорционально, отсюда и название схемы — детектор отношений.
Статическая характеристика детектора отношений, как и у фазового дискриминатора, является S-образной кривой.
Что такое преобразование частоты?
Преобразование частоты, называемое также транспонированием спектра, является процессом, переносящим сигнал данной частоты (линейного или занимающего некоторый спектр) в диапазон других, обычно более низких частот.
Прежде всего преобразование частоты используется для упрощения процесса усиления сигнала. Известно, что технические трудности в создании многокаскадного усилителя с высокой избирательностью возрастают с ростом частоты. Они являются еще большими, если усилитель должен быть перестраиваемым. Поэтому целесообразны перенос интересующего нас сигнала, например от радио- или телевизионной станции, в диапазон более низких частот и построение усилителя, работающего именно в этом диапазоне частот.
На чем основывается преобразование частоты?
Преобразование частоты основано на взаимодействии в цепи нелинейного элемента (рис. 11.22) двух сигналов: сигнала, подвергаемого преобразованию, f>с и сигнала f>гет, подводимого от местного генератора (гетеродина). В результате возникают сигналы с частотами 2f>с, 2f>гет, f>гет + f>с, f>гет — f>с. Появилась также составляющая с частотой, являющейся разностью частот обоих смешиваемых сигналов. Эту составляющую можно легко выделить с помощью контура, настроенного на частоту f>гет — f>с.
Рис. 11.22.Преобразование частоты в цепи с диодом
Если f>с — модулированный сигнал, занимающий определенный частотный спектр, то в результате преобразования весь спектр сигнала будет перенесен в диапазон более низких частот. Эго наглядно представлено на рис. 11.23.
Разностная частота f>гет — f>с (чacтoта биений обоих сигналов) чаще называется промежуточной частотой f>пч. Таким образом, в результате преобразования двух сигналов с разными частотами получаем сигнал промежуточной частоты.