Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
Тип файла:
ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:
12 слайдов
Для класса:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:
432.76 kB
Просмотров:
77
Скачиваний:
2
Автор:
неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд![Модуляция и детектирование.](/documents_6/52e37653e82137be90dfb245f4c422c6/img0.jpg)
Содержание слайда: Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник
Подготовили ученики 11В:
Хрещик София, Иванников Родион
№2 слайд![Детектирование Детектирование](/documents_6/52e37653e82137be90dfb245f4c422c6/img1.jpg)
Содержание слайда: Детектирование
Детектирование (от лат. detectio — открытие, обнаружение), преобразование электрических колебаний, в результате которого получаются колебания более низкой частоты или постоянный ток. Наиболее распространённый случай детектирования, демодуляция, состоит в выделении низкочастотного модулирующего сигнала из модулированных высокочастотных колебаний. Детектирование применяется в радиоприёмных устройствах для выделения колебаний звуковой частоты, в телевидении — сигналов изображения и т.д.
№3 слайд![Детектор Детектирование](/documents_6/52e37653e82137be90dfb245f4c422c6/img2.jpg)
Содержание слайда: Детектор
Детектирование осуществляется устройством, содержащим элемент с односторонней проводимостью – детектором. Таким элементом может быть полупроводниковый диод. Рассмотрим принцип работы полупроводникового детектора. Ток в цепи будет идти преимущественно в одном направлении, так как сопротивление диода в прямом направлении намного меньше, чем в обратном. Можно и вовсе сказать, что диод обладает односторонней проводимостью.
№4 слайд![Фильтр В цепи будет идти](/documents_6/52e37653e82137be90dfb245f4c422c6/img3.jpg)
Содержание слайда: Фильтр
В цепи будет идти пульсирующий ток (рис 1). Этот пульсирующий ток сглаживается с помощью фильтра. Простейший фильтр представляет собой конденсатор, присоединенный к нагрузке. Работа фильтра: Во время того, как диод пропускает ток, часть его проходит через нагрузку, а часть – ответвляется в конденсатор, заряжая его (рис 2). Разветвление тока уменьшает пульсацию тока, проходящего через нагрузку. Зато в промежутке между импульсами, когда диод заперт, конденсатор частично заряжается через нагрузку.
№5 слайд![Поэтому в интервале между](/documents_6/52e37653e82137be90dfb245f4c422c6/img4.jpg)
Содержание слайда: Поэтому в интервале между импульсами ток идет через нагрузку в ту же сторону. Каждый новый импульс подзаряжает конденсатор. В результате этого, через нагрузку идет ток звуковой частоты, форма колебаний которого почти точно воспроизводит форму низкочастотного сигнала на передающей станции (рис 1).
Поэтому в интервале между импульсами ток идет через нагрузку в ту же сторону. Каждый новый импульс подзаряжает конденсатор. В результате этого, через нагрузку идет ток звуковой частоты, форма колебаний которого почти точно воспроизводит форму низкочастотного сигнала на передающей станции (рис 1).
Более сложные фильтры сглаживают небольшие высокочастотные пульсации, и колебания звуковой частоты происходят более плавно, чем на рис 1
№6 слайд![Модуляция Модуляция это](/documents_6/52e37653e82137be90dfb245f4c422c6/img5.jpg)
Содержание слайда: Модуляция
Модуляция — это процесс преобразования одного или нескольких информационных параметров несущего сигнала в соответствии с мгновенными значениями информационного сигнала.
В результате модуляции сигналы переносятся в область более высоких частот.
Амплитудная модуляция – способ изменения со звуковой частотой амплитуды высокочастотных колебаний
Амплитудная модуляция высокочастотных колебаний достигается специальным воздействием на генератор высокочастотных незатухающих колебаний
№7 слайд![Амплитудная модуляция В цепь](/documents_6/52e37653e82137be90dfb245f4c422c6/img6.jpg)
Содержание слайда: Амплитудная модуляция
В цепь генератора включают вторичную обмотку трансформатора(рис 1). При отсутствии звукового сигнала в генераторе вырабатываются колебания высокой частоты (Рис.2в). При подаче на первичную обмотку переменного напряжения звуковой частоты (Рис.2а) амплитуда колебаний силы тока в колебательном контуре генератора будет изменяться в такт с изменением напряжения на транзисторе (Рис.2б). Это и означает, что высокочастотные колебания модулируются по амплитуде низкочастотным сигналом.
№8 слайд![Простейший радиоприемник](/documents_6/52e37653e82137be90dfb245f4c422c6/img7.jpg)
Содержание слайда: Простейший радиоприемник
№9 слайд![Принцип работы ДРП Настроив](/documents_6/52e37653e82137be90dfb245f4c422c6/img8.jpg)
Содержание слайда: Принцип работы ДРП
Настроив контур на частоту принимаемой радиостанции, выделяем высокочастотный АМ - сигнал. Частота его колебаний велика (более 100 кГц), и в наушниках он слышен не будет. Сигнал нужно продетектировать (преобразовать ВЧ электрические колебания, в колебания НЧ). Для этого служит диод VD 1. Он обладает свойством проводить ток только в одном направлении. Положительные полуволны колебаний в контуре вызовут ток через диод, а отрицательные закроют его, и тока не будет.
№10 слайд![При отсутствии конденсатора C](/documents_6/52e37653e82137be90dfb245f4c422c6/img9.jpg)
Содержание слайда: При отсутствии конденсатора C 2 через наушники будет протекать пульсирующий ток. Он содержит постоянную составляющую, которая изменяется со звуковой частотой. Такой ток уже вызовет в наушниках звук. Процесс детектирования улучшается при подсоединении блокировочного конденсатора C 2. он заряжается положительными полуволнами почти до амплитудного значения колебаний, а в промежутках между ними сравнительно медленно разряжается током через наушники.
При отсутствии конденсатора C 2 через наушники будет протекать пульсирующий ток. Он содержит постоянную составляющую, которая изменяется со звуковой частотой. Такой ток уже вызовет в наушниках звук. Процесс детектирования улучшается при подсоединении блокировочного конденсатора C 2. он заряжается положительными полуволнами почти до амплитудного значения колебаний, а в промежутках между ними сравнительно медленно разряжается током через наушники.
№11 слайд![Применение и](/documents_6/52e37653e82137be90dfb245f4c422c6/img10.jpg)
Содержание слайда: Применение и совершенствование классического ДРП
ДРП, выполненный по классической схеме, и в наше время находит применение для: настройки радиолюбительских передатчиков и настройки передатчиков систем электронного дистанционного управления.
Если посмотреть на функциональную схему ДРП, можно прийти к следующим выводам: классическая схема свои возможности усовершенствования исчерпала. Кардинальное улучшение параметров ДРП возможно при полной переделке всех функциональных узлов ДРП, собранного по классической схеме.
№12 слайд![Спасибо за внимание](/documents_6/52e37653e82137be90dfb245f4c422c6/img11.jpg)
Содержание слайда: Спасибо за внимание