ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью

Такие детекторы выполняют на дискретных логических элементах, из называют импульсными (испульсно-счетными).

Схема импульсного ЧД показана на рис.107, где УФ – устройства формирования для преобразования аналогового сигнала в импульсное напряжение; ИД – импульсные делители частоты.

ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru

Рисунок 107 – Схема импульсного ЧД

Одна из реализаций импульсного ЧД по схеме 107 показана на рис.108.

Диаграммы напряжений, поясняющие принцип работы ЧД, - на рис.109, а – к.

Импульсный ЧД имеет два входа: на один подается ЧМ-сигнал (рис.109, а), на другой – опорное колебание (рис.109, д).

В качестве ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru и ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru использованы компараторы с гистерезисом ( ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru и ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru ) и цепи ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru ( ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru и ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru ); форма напряжения ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru на выходе ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru (на выходе ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru ) показана на рис.109,б, а на выходе ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru (на выходе ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru ) – на рис.109, ж.

ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru

Рисунок 108 – Схема импульсного ЧД

Резисторы ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru и ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru компараторов выбирают так, чтобы обеспечить гистерезис переключения. Параллельно резисторам ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru и ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru включают конденсаторы ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru и ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru небольшой емкости, которые, не снижая существенно быстродействия, защищают схему от паразитных импульсов, возникающих при пересечении входным сигналом порогового уровня (в данном случае ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru ).

ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru

Рисунок 109 – Диаграммы напряжений, поясняющие принцип работы ЧД

В качестве делителей частоты ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru и ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru применены цифровые счетчики ( ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru и ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru ). Импульсы ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru с выхода ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru (рис.109, в) имеют период следования

ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru ,

где ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru - частота сигнала на первом входе ЧД.

После дифференцирования цепью ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru , ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru и одностороннего ограничения диодом ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru импульсы ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru (рис.109, г) подаются на вход ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru асинхронного ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru - триггера ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru .

Делитель ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru работает в стартстопном режиме. При появлении напряжения логической единицы на выходе ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru триггера ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru при действии импульса ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru счетчик ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru открывается по входу обнуления ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru и начинает считать импульсы частоты ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru .

При приходе ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru -го импульса через время ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru (рис.109, ж) на выходе счетчика ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru появляется напряжение логической единицы, которое, воздействуя на вход ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru триггера ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru , переводит его в состояние «0» (рис.109, е), после чего счетчик ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru обнуляется и запирается по входу ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru .

Таким образом, на выходе счетчика ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru действуют импульсы ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru (рис.109, з).

Каждый импульс ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru и ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru переводит триггер из одного состояния в другое; напряжение на выходе триггера ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru показано на рис.109, е.

Напряжение ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru прикладывается к преобразователю уровня ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru (см.рис.107), который должен исключить постоянную составляющую напряжения ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru .

Это обеспечивается в ЧД по схеме рис.20 с помощью цепи ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru и балансной транзисторной цепи на транзисторах ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru , ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru и ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru ; форма напряжения на выходе ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru представлена на рис.109, и.

Для ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru можно использовать МОП-транзисторы, цепи стабилизации напряжения с ограничителями на диодах и быстродействующие операционные усилители с регулировкой тока постоянной составляющей в точке суммирования.

НЧ составляющая, выделяемая из напряжения ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru фильтром нижних частот ФНЧ (рис.109, к),

ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru .

При ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru , ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru получим

ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru . (11.2)

Согласно (11.2), напряжение ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru линейно зависит от частоты ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru , следовательно, ЧМ-сигнал следует подавать на первый вход ЧД.

Характеристика детектирования, построенная согласно (2), показана на рис.110.

ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru

Рисунок 110 – Характеристика детектирования ЧД

Решив (11.2) относительно ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru при ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru , найдем ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru .

Рассмотренный ЧД работает при ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru , т.е. ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru ; в ЧД использованы логические элементы и счетчики серии КМОП.

Выводы:

1) В импульсном ЧД происходит преобразование ЧМ-колебания в импульсное напряжение с переменной скважностью.

2) Характеристика детектирования ЧД линейна в диапазоне частот ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru . Выбором значений ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru , ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru или ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru можно установить значение частоты при ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru .

3) Импульсный ЧД обладает свойствами амплитудного ограничителя; напряжение ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru не зависит от ЧД с преобразованием ЧМ-колебания в мпульсное напряжение с переменной скважностью - student2.ru .

4) Поскольку импульсный ЧД не содержит индуктивностей, он удобен для интегрального исполнения.

Наши рекомендации