ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Модуляция и Детектирование.
    Простейший радиоприемник
Предисловие
• С момента изобретения радио Поповым прошло некоторое время,
  когда люди захотели вместо телеграфных сигналов, состоящих из
  коротких и длинных сигналов, передавать речь и музыку. Так была
  изобретена радиотелефонная связь. Рассмотрим основные принципы
  работы такой связи. При радиотелефонной связи колебания давления
  воздуха в звуковой волне превращаются с помощью микрофона в
  электрические колебания той же формы. Казалось бы, если эти
  колебания усилить и подать в антенну, то можно будет передавать на
  расстояние речь и музыку с помощью электромагнитных волн. Однако
  в действительности такой способ передачи неосуществим. Дело в том,
  что колебания новой частоты представляют собой сравнительно
  медленные колебания, а электромагнитные волны низкой (звуковой)
  частоты почти совсем не излучаются. Для преодоления этого
  препятствия были разработаны модуляция и детектирование,
  рассмотрим их подробней.
Определение
•          ция (лат. modulatio — размеренность,
    ритмичность) — процесс изменения одного
    или нескольких параметров высокочастотного
    несущего колебания по закону
    низкочастотного информационного сигнала
    (сообщения). В качестве несущего могут быть
    использованы колебания различной формы
    (прямоугольные, треугольные и т. д.), однако
    чаще всего применяются гармонические
    колебания.
Виды модуляции:
•   Амплитудная модуляция;
•   Угловая модуляция;
•   Частотная модуляция;
•   Фазовая модуляция.
Амплитудная модуляция
• Первый опыт передачи речи и музыки по радио методом
  амплитудной модуляции произвёл в 1906 году американский
  инженер Р. Фессенден. Несущая частота 50 кГц радиопередатчика
  вырабатывалась машинным генератором (альтернатором), для её
  модуляции между генератором и антенной включался угольный
  микрофон, изменяющий затухание сигнала в цепи. С 1920 года
  вместо альтернаторов стали использоваться генераторы на
  электронных лампах. Во второй половине 1930-х годов, по мере
  освоения ультракоротких волн, амплитудная модуляция постепенно
  начала вытесняться из радиовещания и радиосвязи на УКВ частотной
  модуляцией. С середины XX века в служебной и любительской
  радиосвязи на всех частотах внедряется модуляция с одной боковой
  полосой (ОБП), которая имеет ряд важных преимуществ перед АМ.
  Поднимался вопрос о переводе на ОБП и радиовещания, однако это
  потребовало бы замены всех радиовещательных приёмников на
  более сложные и дорогие, поэтому не было осуществлено. В конце
  XX века начался переход к цифровому радиовещанию с
  использованием сигналов с амплитудной манипуляцией.
Амплитудная модуляция
• Амплитудная модуляция высокочастотных
  колебаний достигается специальным воздействием
  на генератор высокочастотных незатухающих
  колебаний. В частности, модуляцию можно
  осуществить, изменяя на колебательном контуре
  напряжение, создаваемое источником. Чем больше
  напряжение на контуре генератора, тем больше
  энергии поступает за период от источника в контур.
  Это приводит к увеличению амплитуды колебаний в
  контуре. При уменьшении напряжения энергия,
  поступающая в контур, также уменьшается. Поэтому
  уменьшается и амплитуда колебаний в контуре.
Амплитудная модуляция
• Если менять напряжение на контуре с частотой, много меньшей
  частоты колебаний, вырабатываемых генератором, то изменения
  амплитуды этих колебаний будут приближенно прямо
  пропорциональны изменениям напряжения. В самом простом
  устройстве для осуществления амплитудной модуляции включают
  последовательно с источником постоянного напряжения
  дополнительный источник переменного напряжения низкой частоты.
  Этим источником может быть, например, вторичная обмотка
  трансформатора, если по его первичной обмотке проходит ток
  звуковой частоты . В результате амплитуда колебаний в колебательном
  контуре генератора будет изменяться в такт с изменениями
  напряжения на транзисторе. Это и означает, что высокочастотные
  колебания модулируются по амплитуде низкочастотным сигналом.
• Временную развертку модулированных колебаний можно
  непосредственно наблюдать на экране осциллографа, если подать на
  него напряжение с колебательного контура.
модуляция и детектирование
Амплитудная модуляция
Кроме амплитудной
модуляции, в некоторых
случаях применяют
частотную модуляцию —
изменение частоты
колебаний в соответствии
с управляющим
сигналом. Ее
преимуществом является
большая устойчивость по
отношению к помехам.
Детектирование(демодуляция)
• Демодуляция (Детектирование сигнала) — процесс, обратный
  модуляции колебаний, преобразование модулированных
  колебаний высокой (несущей) частоты в колебания с частотой
  модулирующего сигнала.
• Для передачи энергии электромагнитной волны используются
  высокочастотные колебания, а колебания низкой частоты
  используются для модуляции (слабого изменения амплитуды
  или фазы) высокочастотных колебаний. На принимающей
  станции из этих сложных колебаний с помощью специальных
  методов снова выделяют колебания низкой частоты, которые
  после усиления подаются на громкоговоритель. Этот процесс
  выделения информации из принятых модулированных
  колебаний получил название демодуляции, или
  детектирования колебаний.
Детектирование
Рассмотрим принцип работы
полупроводникового детектора. Пусть этот
прибор включен в цепь последовательно с
источником модулированных колебаний и
нагрузкой. Ток в цени будет идти
преимущественно в одном направлении,
отмеченном на рисунке стрелкой, так как
сопротивление диода в прямом
направлении много меньше, чем в
обратном. Мы вообще можем пренебречь
обратным током и считать, что диод
обладает односторонней проводимостью.
В цепи будет идти пульсирующий ток. Этот
пульсирующий ток сглаживается с помощью
фильтра. Простейший фильтр представляет
собой конденсатор, присоединенный к
нагрузке (рис. 7.14).
Простейший радиоприемник
Простейший радиоприемник
состоит из колебательного
контура, связанного с антенной,
и подключенной к нему цепи,
состоящей из детектора,
конденсатора и телефона (рис.
7.16). В колебательном контуре
радиоволной возбуждаются
модулированные колебания.
Катушки телефонов выполняют
роль нагрузки. Через них идет
ток звуковой частоты.
Небольшие пульсации высокой
частоты не сказываются заметно
на колебаниях мембраны и не
воспринимаются на слух.

More Related Content

What's hot (10)

электродинамический микрофон
электродинамический микрофонэлектродинамический микрофон
электродинамический микрофон
Maria-96
электродинамический микрофон
электродинамический микрофонэлектродинамический микрофон
электродинамический микрофон
vaitka
й 6.3. с 1. к 3
й 6.3. с 1.  к 3й 6.3. с 1.  к 3
й 6.3. с 1. к 3
timorevel
ионизирующее излучение
ионизирующее излучениеионизирующее излучение
ионизирующее излучение
avt74
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентация
Dvavilow
16041
1604116041
16041
nreferat
презентация про микрофоны
презентация про микрофоныпрезентация про микрофоны
презентация про микрофоны
Dmitry
Распространение радиоволн
Распространение радиоволнРаспространение радиоволн
Распространение радиоволн
Эмир Аманбеков
Виды трансформаторов
Виды трансформаторовВиды трансформаторов
Виды трансформаторов
irinaperkina
Transformatoryi
TransformatoryiTransformatoryi
Transformatoryi
rotorc
электродинамический микрофон
электродинамический микрофонэлектродинамический микрофон
электродинамический микрофон
Maria-96
электродинамический микрофон
электродинамический микрофонэлектродинамический микрофон
электродинамический микрофон
vaitka
й 6.3. с 1. к 3
й 6.3. с 1.  к 3й 6.3. с 1.  к 3
й 6.3. с 1. к 3
timorevel
ионизирующее излучение
ионизирующее излучениеионизирующее излучение
ионизирующее излучение
avt74
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентация
Dvavilow
презентация про микрофоны
презентация про микрофоныпрезентация про микрофоны
презентация про микрофоны
Dmitry
Виды трансформаторов
Виды трансформаторовВиды трансформаторов
Виды трансформаторов
irinaperkina
Transformatoryi
TransformatoryiTransformatoryi
Transformatoryi
rotorc

Similar to модуляция и детектирование (20)

переменный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rar
переменный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rarпеременный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rar
переменный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rar
kondratenko_katy
Презентация на тему Применение радиоволн.pptx
Презентация на тему Применение радиоволн.pptxПрезентация на тему Применение радиоволн.pptx
Презентация на тему Применение радиоволн.pptx
ssuser2383b5
Тема рус грухи.pptx
Тема рус грухи.pptxТема рус грухи.pptx
Тема рус грухи.pptx
erkinovsaid1010
поколения компьютеров
поколения компьютеровпоколения компьютеров
поколения компьютеров
Nady_K
работа шлыкова 0
работа шлыкова 0работа шлыкова 0
работа шлыкова 0
evdokimovaen
15909
1590915909
15909
nreferat
13.2. курс лекций афу
13.2. курс лекций афу13.2. курс лекций афу
13.2. курс лекций афу
GKarina707
сукиасян давид
сукиасян давидсукиасян давид
сукиасян давид
sukiasyan
Реферат по физике «Асинхронный электродвигатель переменного тока»
Реферат по физике «Асинхронный электродвигатель переменного тока»Реферат по физике «Асинхронный электродвигатель переменного тока»
Реферат по физике «Асинхронный электродвигатель переменного тока»
Kirrrr123
презентация. микрофоны
презентация. микрофоныпрезентация. микрофоны
презентация. микрофоны
guest51137f
презентация. микрофоны
презентация. микрофоныпрезентация. микрофоны
презентация. микрофоны
guestd2d4b1
Lesson1
Lesson1Lesson1
Lesson1
mygo_kz
Lesson16,17
Lesson16,17Lesson16,17
Lesson16,17
mygo_kz
Звук и колебания
Звук и колебанияЗвук и колебания
Звук и колебания
ZXRUSSIA
9.2. курс лекций афу
9.2. курс лекций афу9.2. курс лекций афу
9.2. курс лекций афу
GKarina707
1.1 распространение сантиметровых
1.1 распространение сантиметровых1.1 распространение сантиметровых
1.1 распространение сантиметровых
StrelkovaA
переменный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rar
переменный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rarпеременный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rar
переменный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rar
kondratenko_katy
Презентация на тему Применение радиоволн.pptx
Презентация на тему Применение радиоволн.pptxПрезентация на тему Применение радиоволн.pptx
Презентация на тему Применение радиоволн.pptx
ssuser2383b5
Тема рус грухи.pptx
Тема рус грухи.pptxТема рус грухи.pptx
Тема рус грухи.pptx
erkinovsaid1010
поколения компьютеров
поколения компьютеровпоколения компьютеров
поколения компьютеров
Nady_K
работа шлыкова 0
работа шлыкова 0работа шлыкова 0
работа шлыкова 0
evdokimovaen
13.2. курс лекций афу
13.2. курс лекций афу13.2. курс лекций афу
13.2. курс лекций афу
GKarina707
сукиасян давид
сукиасян давидсукиасян давид
сукиасян давид
sukiasyan
Реферат по физике «Асинхронный электродвигатель переменного тока»
Реферат по физике «Асинхронный электродвигатель переменного тока»Реферат по физике «Асинхронный электродвигатель переменного тока»
Реферат по физике «Асинхронный электродвигатель переменного тока»
Kirrrr123
презентация. микрофоны
презентация. микрофоныпрезентация. микрофоны
презентация. микрофоны
guest51137f
презентация. микрофоны
презентация. микрофоныпрезентация. микрофоны
презентация. микрофоны
guestd2d4b1
Звук и колебания
Звук и колебанияЗвук и колебания
Звук и колебания
ZXRUSSIA
9.2. курс лекций афу
9.2. курс лекций афу9.2. курс лекций афу
9.2. курс лекций афу
GKarina707
1.1 распространение сантиметровых
1.1 распространение сантиметровых1.1 распространение сантиметровых
1.1 распространение сантиметровых
StrelkovaA

модуляция и детектирование

  • 1. Модуляция и Детектирование. Простейший радиоприемник
  • 2. Предисловие • С момента изобретения радио Поповым прошло некоторое время, когда люди захотели вместо телеграфных сигналов, состоящих из коротких и длинных сигналов, передавать речь и музыку. Так была изобретена радиотелефонная связь. Рассмотрим основные принципы работы такой связи. При радиотелефонной связи колебания давления воздуха в звуковой волне превращаются с помощью микрофона в электрические колебания той же формы. Казалось бы, если эти колебания усилить и подать в антенну, то можно будет передавать на расстояние речь и музыку с помощью электромагнитных волн. Однако в действительности такой способ передачи неосуществим. Дело в том, что колебания новой частоты представляют собой сравнительно медленные колебания, а электромагнитные волны низкой (звуковой) частоты почти совсем не излучаются. Для преодоления этого препятствия были разработаны модуляция и детектирование, рассмотрим их подробней.
  • 3. Определение • ция (лат. modulatio — размеренность, ритмичность) — процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала (сообщения). В качестве несущего могут быть использованы колебания различной формы (прямоугольные, треугольные и т. д.), однако чаще всего применяются гармонические колебания.
  • 4. Виды модуляции: • Амплитудная модуляция; • Угловая модуляция; • Частотная модуляция; • Фазовая модуляция.
  • 5. Амплитудная модуляция • Первый опыт передачи речи и музыки по радио методом амплитудной модуляции произвёл в 1906 году американский инженер Р. Фессенден. Несущая частота 50 кГц радиопередатчика вырабатывалась машинным генератором (альтернатором), для её модуляции между генератором и антенной включался угольный микрофон, изменяющий затухание сигнала в цепи. С 1920 года вместо альтернаторов стали использоваться генераторы на электронных лампах. Во второй половине 1930-х годов, по мере освоения ультракоротких волн, амплитудная модуляция постепенно начала вытесняться из радиовещания и радиосвязи на УКВ частотной модуляцией. С середины XX века в служебной и любительской радиосвязи на всех частотах внедряется модуляция с одной боковой полосой (ОБП), которая имеет ряд важных преимуществ перед АМ. Поднимался вопрос о переводе на ОБП и радиовещания, однако это потребовало бы замены всех радиовещательных приёмников на более сложные и дорогие, поэтому не было осуществлено. В конце XX века начался переход к цифровому радиовещанию с использованием сигналов с амплитудной манипуляцией.
  • 6. Амплитудная модуляция • Амплитудная модуляция высокочастотных колебаний достигается специальным воздействием на генератор высокочастотных незатухающих колебаний. В частности, модуляцию можно осуществить, изменяя на колебательном контуре напряжение, создаваемое источником. Чем больше напряжение на контуре генератора, тем больше энергии поступает за период от источника в контур. Это приводит к увеличению амплитуды колебаний в контуре. При уменьшении напряжения энергия, поступающая в контур, также уменьшается. Поэтому уменьшается и амплитуда колебаний в контуре.
  • 7. Амплитудная модуляция • Если менять напряжение на контуре с частотой, много меньшей частоты колебаний, вырабатываемых генератором, то изменения амплитуды этих колебаний будут приближенно прямо пропорциональны изменениям напряжения. В самом простом устройстве для осуществления амплитудной модуляции включают последовательно с источником постоянного напряжения дополнительный источник переменного напряжения низкой частоты. Этим источником может быть, например, вторичная обмотка трансформатора, если по его первичной обмотке проходит ток звуковой частоты . В результате амплитуда колебаний в колебательном контуре генератора будет изменяться в такт с изменениями напряжения на транзисторе. Это и означает, что высокочастотные колебания модулируются по амплитуде низкочастотным сигналом. • Временную развертку модулированных колебаний можно непосредственно наблюдать на экране осциллографа, если подать на него напряжение с колебательного контура.
  • 9. Амплитудная модуляция Кроме амплитудной модуляции, в некоторых случаях применяют частотную модуляцию — изменение частоты колебаний в соответствии с управляющим сигналом. Ее преимуществом является большая устойчивость по отношению к помехам.
  • 10. Детектирование(демодуляция) • Демодуляция (Детектирование сигнала) — процесс, обратный модуляции колебаний, преобразование модулированных колебаний высокой (несущей) частоты в колебания с частотой модулирующего сигнала. • Для передачи энергии электромагнитной волны используются высокочастотные колебания, а колебания низкой частоты используются для модуляции (слабого изменения амплитуды или фазы) высокочастотных колебаний. На принимающей станции из этих сложных колебаний с помощью специальных методов снова выделяют колебания низкой частоты, которые после усиления подаются на громкоговоритель. Этот процесс выделения информации из принятых модулированных колебаний получил название демодуляции, или детектирования колебаний.
  • 11. Детектирование Рассмотрим принцип работы полупроводникового детектора. Пусть этот прибор включен в цепь последовательно с источником модулированных колебаний и нагрузкой. Ток в цени будет идти преимущественно в одном направлении, отмеченном на рисунке стрелкой, так как сопротивление диода в прямом направлении много меньше, чем в обратном. Мы вообще можем пренебречь обратным током и считать, что диод обладает односторонней проводимостью. В цепи будет идти пульсирующий ток. Этот пульсирующий ток сглаживается с помощью фильтра. Простейший фильтр представляет собой конденсатор, присоединенный к нагрузке (рис. 7.14).
  • 12. Простейший радиоприемник Простейший радиоприемник состоит из колебательного контура, связанного с антенной, и подключенной к нему цепи, состоящей из детектора, конденсатора и телефона (рис. 7.16). В колебательном контуре радиоволной возбуждаются модулированные колебания. Катушки телефонов выполняют роль нагрузки. Через них идет ток звуковой частоты. Небольшие пульсации высокой частоты не сказываются заметно на колебаниях мембраны и не воспринимаются на слух.