Amplitúdómoduláció g szorítkozunk, hogy a legtöbb prostogotipa moduláció


Korlátozzuk magunkat a legegyszerűbb
moduláció típus - amplitúdó moduláció.
Milyen az amplitúdó moduláció
séma lehet használni, hogy végre amplitúdómoduláció ábra szerintinek 5.26. Ez az áramkör tartalmaz egy oszcillátort tranzisztor (alsó nagy szaggatott vonalú téglalapon), amelyhez egy modulátor (felső pontozott négyszög). A legegyszerűbb esetben,

Ábra. 5.26
modulátor áll egy mikrofon, és egy áramforrás sorba kötve a primer tekercs L1 a transzformátor. A szekunder tekercs L2 a transzformátor párhuzamosan van kötve, hogy a C kondenzátor az áramkörben tranzisztor bázis áramkört. A C kondenzátor van egy kis ellenállású egy nagyfrekvenciás váltakozó áram folyik át a visszacsatoló tekercs L. A szekunder tekercs L2 a transzformátor egy nagy induktív reaktancia. Ezért, nagyfrekvenciás váltakozó áramok generátor által előállított, áthalad a C kondenzátor, nem láncú elágazást mikrofon mo-undulátor. Ennek eredményeként, a generátor működik, ugyanúgy, mint annak hiányában a modulációs áramkör.
Ha a mikrofon ki van kapcsolva, a generátor harmonikus rezgések:
ix = Im0 sin COF, (5.10.1)
ahol w - vivőfrekvencia, egy IMQ - állandó amplitúdójú-Cola-oszcilláció. Ütemterve ezen rezgések ábrán látható 5,27, a.
Ha a mikrofon hanghullámok gerjeszti az alacsony frekvenciájú elektromos áramot a láncban. Mert ezek az áramok kondenzátor magas ellenállás. Ezért, a váltakozó feszültség keletkezik a végei a tekercselés L2 a transzformátor, viszünk fel a teljes részét a bázis-emitter áramkört. Lassú feszültségingadozás, ami egy lassú változás amplitúdója nagyfrekvenciás rezgéseket az oszcillátor áramkör hurok. A moduláció a harmonikus rezgés a hang frekvencia
Tekintsük az egyszerű esetben, amikor a moduláló ingadozások a mikrofon áramkörök harmonikus és melyek fordulnak elő gyakorisággal Q (ábra. 5,27, b). Ezután az amplitúdó a rezgések a oszcillátor áramkör periodikusan változik gyakorisággal Q, és ez lehet írott formában
Іsh IT = 0 (1 + * 8ІPSH). (5.10.2)


K együttható a modulációs mélység; k = 0 nincs moduláció. A maximális értéke az amplitúdó a rezgések az áramkörben folyó 1tak = imq (1 + k), és a minimális értéke egyenlő Jmin = imq (1 - k). Ezért a modulációs mélység
k Imax „J / Nin. (5.10.3)
max min
A modulációs mélység határozza meg amplitúdója lengések a modulátor áramkör.
Módosítása a jelenlegi az oszcillátor áramkör idővel egyenlet szerint (5.10.2) felírható:
I2 = Im0 (1 + k sin W) sin COF. (5.10.4)
Mivel a modulációs frekvencia? 2, az amplitúdó-modulált Rowan ingadozások lehet közelítőleg tekinthető harmonikus rezgés a lassan változó amplitúdójú periodikusan (ábra. 5.27 in). Időalap modulált hullámok figyelhetők meg oszcilloszkópon képernyőn, ha a fájlt azt a feszültséget a generátor-áramkör.
A frekvencia spektruma a modulált oszcilláció
Lényeges, hogy ha változik a modulációs frekvencia tartományban rezgéseket.

A modulált rezgés - ez nem csak a bevezetését harmonikus rezgések különböző frekvenciájú és 2 ?. Most látni fogjuk.
Emlékezzünk ismert trigonometriai, a képlet szerinti terméket szinuszok:
bűnre bűn P = | cos (a - p) - i cos (a + P).
Ezt szem előtt tartva, kifejezés helyett (5.10.4), megkapjuk
ik ik
I2 = 1t0 -SCH- Sin COF + cos (CO -? 2) f - -Y- cos (CO + 2?) F. (5.10.5)

Amplitúdó-modulált oszcillációk mi egyszerű SLE-tea az összege a három harmonikus rezgések előforduló frekvenciákon, N + és -? 2. Együtt a ingadozások E-vivőfrekvencia további rezgések frekvenciákat + 2 és a -? 2, az úgynevezett oldala frekvenciák. Felső rezgési amplitúdó (u + 2?) És egy alsó (u -? 2) Az oldalsávok azonosak, és határozza meg a modulációs mélység egy MO. Az alak képviselte 5,28
C „TT (0 - ≥ 2