Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
1
Superhet AM
2
Kmitočtové spektrum – radiové vlny
DV SV KV VKV III. IV.+V. TV TV sat 100 kHz MHz MHz MHz GHz GHz 3 km m m m cm cm
3
Rozložení kmitočtů AM rozhlasu
Dlouhé vlny Střední vlny Krátké vlny 150 kHz kHz kHz ,62 MHz 2,3 MHz ,1 MHz 100 kHz AM modulace MHz
4
Frekvence kmitavého obvodu
1 Thomsonův vztah: f = 2 * π * LC f – kmitočet (frekvence) [ Hz ] L – indukčnost cívky [ H ] C – kapacita kondenzátoru [ F ] William Thomson (Lord Kelvin)
5
Amplitudová modualce Nízkofrekvenční signál – řeč, hudba …
Kmitočet vysílače – to, co ladíme na rádiu; takto to vypadá, když se právě vysílá ticho. Modulace AM
6
Princip AM modulátoru 50 Hz – 4,5 kHz NF zesilovač oscilátor 270 kHz
7
Právě vysíláme „ticho“ na kmitočtu 270 kHz.
Postranní pásma nosný kmitočet 270 kHz - 4,5 kHz Hz Hz ,5 kHz Právě vysíláme „ticho“ na kmitočtu 270 kHz.
8
Právě vysíláme časové znamení (1 kHz) na kmitočtu 270 kHz.
Postranní pásma nosný kmitočet 270 kHz - 4,5 kHz Hz Hz ,5 kHz - 1 kHz kHz Právě vysíláme časové znamení (1 kHz) na kmitočtu 270 kHz.
9
Postranní pásma nosný kmitočet 270 kHz
- 4,5 kHz Hz Hz ,5 kHz Právě vysíláme hudbu (mnoho tónů současně) na kmitočtu 270 kHz. Nízkofrekvenční signál může být jen 50 Hz až 4,5 kHz.
10
Šířka kanálu rozhlasu AM
nosný kmitočet 243 kHz kHz kHz kHz kHz vysílač se slabším signálem 9 kHz 9 kHz 9 kHz 9 kHz 9 kHz
11
Příjem AM laděný (vstupní, kmitavý) obvod
vybírá ze všech kmitočtů jen tu frekvenci, kterou chceme přijímat stanice, která by mohla rušit Carl Friedrich Gauss Q – činitel jakosti síla signálu požadovaná stanice frekvence
12
Cívka (feritová anténa)
a ladící kondenzátor
13
Činitel jakosti Q, selektivita
-3 dB ostrá rezonance velké Q velké nakmitané napětí malá šířka pásma propustnosti velká selektivita U [V] nakmitané napětí tupá rezonance malé Q menší nakmitané napětí velká šířka pásma propustnosti malá selektivita -3 dB f rezonanční f [Hz]
14
Příjem AM princip příjmu – přijímač „krystalka“ anténa detekční dioda
„krystalek“ laděný (vstupní neboli kmitavý) obvod sluchátka nebo výstup na zesilovač uzemnění
15
Příjem AM princip detekce UAVC signál z laděného obvodu
signál za diodou UAVC signál po vyhlazení – za C1 signál za C2 - bez UAVC
16
Diodový přijímač - krystalka
Výhody: mimořádně jednoduché a levné zapojení nepotřebuje napájecí zdroj nemusí mít vypínač až na sluchátka je všechno možné si vyrobit sám – včetně detektoru Nevýhody: poslech jen na sluchátka příjem obvykle jen jedné - místní AM stanice při vzdálenosti větší než několik km od vysílače je nutná dlouhodrátová anténa
17
Přijímače AM diodový přijímač – bez zesilovače
diodový přijímač s NF zesilovačem hlasitější, ale stále jen jedna stanice přímozesilující přijímač možnost zachycení 2 – 3 stanic stanice mohou být slyšet současně, proto další vstupní laděný obvod vícestupňový přímozesilující přijímač výborná citlivost i selektivita velmi složité přelaďování špatná stálost naladění řešení: SUPERHET
18
mezifrekvenční zesilovač
Princip superhetu 1 MHz 1 MHz 1,465 MHz 2,465 MHz 465 kHz všechno naladěno na 465 kHz VF předzesilovač směšovač mezifrekvenční zesilovač oscilátor 1,465 MHz
19
Princip superhetu Vstupní a oscilační obvod se přelaďují současně.
Oscilační obvod kmitá stále o f mezifrekvenční výš. Platí: f mezifrekvenční = f oscilační f vstupní Vstupní frekvence filtr 465 kHz vysokofrekvenční zesilovač mezifrekvenční zesilovač nízkofrekvenční zesilovač směšovač 50 Hz – 4,5 kHz UAVC oscilační frekvence oscilátor Obvyklý mezifrekvenční kmitočet pro AM je 465 kHz.
20
Díly superhetu anténa pro DV, SV + vazební vinutí
21
Díly superhetu dvojitý ladící kondenzátor sekce pro AM 2 x 350 pF
sekce pro FM 2 x 25 pF
22
Díly superhetu mezifrekvenční filtr rozložené ladění
soustředěná selektivita keramický filtr
23
Vynález superhetu 1920 Edwin Howard Armstrong ( na břehu moře předvádí své manželce přenosný elektronkový přijímač na střední vlny)
24
Použité zdroje: http://elnika.sweb.cz/
Podobné prezentace
© 2024 SlidePlayer.cz Inc.
All rights reserved.