Фазочувствительные детекторы

Детекторами называются устройства, с помощью которых из электрических сигналов выделяется информационная составляющая. В зависимости от преобразуемого параметра, который несет информацию, их подразделяют на амплитудные, фазовые и частотные.

Фазовые детекторы обеспечивают получение выходного напряжения, пропорциональное фазовому сдвигу между двумя сигналами, имеющими одну частоту. Фазовый детектор –устройство, которое осуществляет сравнение двух входных частот, и формирует выходной сигнал, пропорциональный их фазовой разности (если, например, частоты различаются, то на выходе появится периодический сигнал на разностной частоте). Их часто называют фазочувствительными выпрямителями или синхронными детекторами. Под синхронным детектированием понимают преобразовательные цепи, в которых коммутация элемента, меняющего коэффициент передачи устройства, осуществляется синхронно с одним из входных сигналов, частота которого может отличаться от частоты второго входного сигнала. Поэтому фазовые детекторы представляют собой частный случай синхронных детекторов.

Применяются линейные и ключевые фазовые детекторы.

Линейные фазовые детекторы выполняются на основе перемножителей аналоговых сигналов. В них на один из входов, например вход X, подается напряжение Фазочувствительные детекторы - student2.ru , а на другой (У) — напряжение Фазочувствительные детекторы - student2.ru . В результате перемножения выходной сигнал равен Фазочувствительные детекторы - student2.ru

где К, К1, К2 — масштабные коэффициенты.

Если к выходу перемножителя подключить ФНЧ, который не пропускает высокочастотную составля­ющую, имеющую частоту Фазочувствительные детекторы - student2.ru , то выходное напряжение фильтра будет равно

Фазочувствительные детекторы - student2.ru ; где Фазочувствительные детекторы - student2.ru — масштабный коэффициент.

Таким образом, перемножитель сигналов, к входу которого подключен ФНЧ, не пропускающий переменной составляющей, обеспечивает получение постоянного напряжения, пропорционального фазовому сдвигу между напряжениями Фазочувствительные детекторы - student2.ru и Фазочувствительные детекторы - student2.ru .

С целью уменьшения количества дополнительных навесных компонентов целесообразно применять перемножители новых разработок, имеющие встроенный ОУ и малые смещения нулевых сигналов, например типа 525ПС2 (рис.1, а). (При создании детекторов используют микросхемы 140МА1, 525ПС1, 525ПС2 и др., выбирается исходя из частотного диапазона ее работы.)

Фазочувствительные детекторы - student2.ru

В этом перемножителе приходится устанавливать только навесные резисторы, компенсирующие смещение нуля выходного напряжения, и постоянные резисторы R1, R2, обеспечивающие получение нужных входных токов у дифференциального каскада. Перемножаемые напряжения Фазочувствительные детекторы - student2.ru и Фазочувствительные детекторы - student2.ru подключаются через конденсаторы, устраняющие влияние постоянных составляющих входного сигнала. ФНЧ второго порядка выполнен на резисторе R3 и конденсаторе С1, а также на ОУ DA1. Характеристика преобразования при постоянных амплитудах входных напряжений показана на рис.1,б. Дрейфы нуля перемножителя и ФНЧ приводят к появлению соответствующих погрешностей преобразования. Поэтому следует стремиться свести их к минимуму.

Для уменьшения погрешностей сигналы Фазочувствительные детекторы - student2.ru и Фазочувствительные детекторы - student2.ru можно преобразовать в прямоугольные импульсы за счет их усиления и ограничения. Их значения берут такими, чтобы перемножитель под их воздействием насыщался. Это легко сделать при использовании микросхем типа 140МА1. Тогда на выходе перемножителя будут прямоугольные импульсы + и - полярности. Их величина не зависит от напряжений Фазочувствительные детекторы - student2.ru и Фазочувствительные детекторы - student2.ru , а полярность и длительность определяются этими сигналами. Постоянная составляющая, выделяемая ФНЧ, пропорциональна сдвигу фаз Фазочувствительные детекторы - student2.ru .

Фазочувствительные детекторы - student2.ru

Ключевые фазочувствительные детекторы представляют собой электронные ключи, управляемые одним из входных сигналов. Принцип их работы поясняется рис.2.

Фазочувствительные детекторы - student2.ru

Рис. 2. Фазовый ключевой детектор (а) и диаграммы входного (б) и выходного напряжений при фазовых сдвигах 0о (в) и 90о (г).

Если имеется ключ (рис. 2, а), управляемый напряжением Фазочувствительные детекторы - student2.ru , то среднее напряжение на выходе зависит от значения сигнала Фазочувствительные детекторы - student2.ru и его фазового сдвига относительно напряжения Фазочувствительные детекторы - student2.ru Если напряжение изменяется по синусоидальному закону (рис. 2, б), фазовый сдвиг между Фазочувствительные детекторы - student2.ru и Фазочувствительные детекторы - student2.ru равен нулю ( Фазочувствительные детекторы - student2.ru ) и ключ вкл. при положительной полярности напряжения Фазочувствительные детекторы - student2.ru , то выходной сигнал имеет вид рис. 2, в.

Его среднее значение Фазочувствительные детекторы - student2.ru

При 90-градусном сдвиге фаз напряжений Фазочувствительные детекторы - student2.ru и Фазочувствительные детекторы - student2.ru выходной сигнал имеет форму, показанную на рис. 2, г. Его среднее значение Фазочувствительные детекторы - student2.ru

В общем случае выходное напряжение ключевого фазового фильтра можно найти из уравнения

Фазочувствительные детекторы - student2.ru , где Фазочувствительные детекторы - student2.ru

Выходное напряжение ключевого фазового фильтра зависит только от фазового сдвига напряжений Фазочувствительные детекторы - student2.ru и величины сигнала Фазочувствительные детекторы - student2.ru , причем, так же как и в случае линейного фазового фильтра, оно выделяется с помощью ФНЧ. Если установить второй ключ, управляемый напряжением Фазочувствительные детекторы - student2.ru , но открывающийся при другой полярности, и его выходное напряжение после инвертирования просуммировать с уже имеющимся, то получится «двухполупериодный» фазовый детектор. (в два раза большую частоту пульсаций, что позволяет уменьшить постоянные времени ФНЧ и увеличить быстродействие, а также в два раза повысить выходной сигнал).

При практическом выполнении фазовых детекторов исполь­зуются ключи, выполненные на основе диодов, БП, ПТ, а также микросхемы аналоговых ключей. На рис.3, показана схема фазового детектора на БТ ключе . Ключи выполнены на БТ VT1, VT2, имеющих электропровод­ность противоположного типа. Они открыты при Фазочувствительные детекторы - student2.ru разного знака. Поэтому при одном полупериоде Фазочувствительные детекторы - student2.ru ток протекает через VT1 при другом — VT2.

Фазочувствительные детекторы - student2.ru

Рис. 3. Фазочувствительный выпрямитель с ключом на БТ.

Так как резисторы R2, с которых снимается выходной сигнал, равны между собой, то коэффициенты передачи в каждый полупериод воздействия напряжения Фазочувствительные детекторы - student2.ru одинаковы и равны К=- R2/R1. Выходной сигнал может быть снят с одного из резисторов R2 («однополупериодное» преобразование) или с обоих резисторов («двухполупериодное» преобразование). ФНЧ на резисторах R3 и конденсаторе С. Транзисторы VT1, VT2 управляются токами, задаваемыми резисторами R4. Значения их берутся такими, чтобы обеспечивался режим насыщения. Вследствие малого сопротивления ОУ ток управления транзисторами практически не влияет на выходной сигнал и не вносит погрешностей. Для улучшения характеристик фазового фильтра следует брать ОУ с высокой скоростью нарастания выходного напряжения, использовать высокочастотные транзисторы и сигнал Фазочувствительные детекторы - student2.ru преобразовывать в напряжение прямоугольной формы.

Наши рекомендации