ЕО (1 -f- А cos pf) cos в) t,
причем самоиндукция независимо модулируется с частотой ы:
(1 -f m cos ((.)(: .
Уравнением для тока будет:
(ILf
иг
sin (ог I Ksm()t , Asin (ui - p t
1 /V// 0 ) зТсоТТ; -.- I C.UL - У-y, 7y.,,
Приближенно, для случая частоты модуляции, гораздо меньшей, чем частота несущей ( «):
. /:{) (1 + К cos/)/) sin cuf
/. П H- г cos (wf -|- tp)
Для того, чтобы показать, что ток / содержит колебание с частотой модуляции р и оценить амплитуду этого колебания, надо разложить /, являющийся вообще говоря квази-периодической функцией t, в ряд Фурье. Обозначив
pt.l, ,.
имеем: (1 + л: COS с) sill-f, , йо()
OS с) sill I,i Йп (t) I гТ I,-чI /i- I
- i,,o, fi + . cos(,4-y)i- -- +;L,
Нас интересует низкочастотный ток, т. е. нулевой член этого ряда:
flo () -1 / (И) -ИГ (1 -i-- cos ) T /
2 EO sin /1 i / I - «2
V. U -t-A COS pt)-,
Таким образом, ток / действительно содержит колебание с частотой модуляции р, причем амплитуда этого колебания равна
К Ло sin tf / 1 - /я
IP --Этот результат позволяет сделать следующие заключения:
1.Демодуляция в рассматриваемом случае имеет место при всех сдвигах фазы между несущей и модуляцией параметра, т. е. при всех ср, кроме ср О и тс. Изменение ср при прочих равных условиях дает дополнительный способ отстройки.
2.Гармонический снектр тока содержит только частоту модуляции и не содержит ее обертонов (2 /, 3 р и т. д.).
3.Амплитуда колебания частоты р сильно растет с увеличением коэфициента глубины модуляции параметра т за счет энергии модулятора (аналог гетеродинного эффекта).
Сущностью настоящего изобретения является такой способ демодуляции изменением реактивных параметров контура, согласно которому в электрической
1 -;- т cos (о)Г + о)
sin
1 -f- J cos (TI 4- If)
...-.
/и
или электромеханической системе, находящейся под действием модулированной силы, реактивные параметры системы изменяют с частотой, точно равной несущей частоте действующей силы.
На прилагаемом чертеже фиг. 1 и 2 изображают принципиальные электрические схемы примерных устройств для осуществления предложенного способа.
Упомянутый способ демодуляции целиком распространяется естественно не только на электрические, а на всевозможные (механические, акустические, электроакустические и т. п.) системы, причем, как обычно, механическими „реактивными параметрами, соответствующими са.моиндукции и емкости, являются в этом случае масса и упругость.
Согласно фи1. 1 чертежа колебательный контур /, состоящий из емкости С и самоиндукции Z.-j-Z,i, настроен в резонанс на несущую частоту ы. L служит для связи с источником модулированной э.д.с. L - самоиндукция, модулированная с частотой о по способу академика Л. И. Мандельштама и профессора Н. Д. Папалекси, Т-телефон.
Поскольку Z контура (TLL) гораздо меньше для низких частот, чем Z колебательного контура (CLLi), постольку слагающая тока с частотой модуляции идет почти полностью через телефон.
По фиг. 2 колебательный контур /, состоящий из емкости С и самоиндукции L, настроен в резонанс на несущую частоту и. Модулированная э.д.с. подводится через LI. С - конденсатор с сегнетовой солью, диэлектрическая постоянная которой модулируется с частотой ш обычным способом.
Предмет изобретения.
Способ демодзляции изменением реактивных параметров, отличающийся тем, что в электрической или электромеханической системе, находящейся под действием модулированной по амплитуде частоте (или фазе) силы, производят изменение величины реактивных параметров системы с частотой, точно равной несущей частоте действующей силы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ УСИЛЕНИЯ И ДЕМОДУЛЯЦИИ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2014 |
|
RU2568389C1 |
СПОСОБ ДЕМОДУЛЯЦИИ И ФИЛЬТРАЦИИ ФАЗОМОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2011 |
|
RU2491711C2 |
СПОСОБ ДЕМОДУЛЯЦИИ ФАЗОМОДУЛИРОВАННЫХ И ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2012 |
|
RU2487463C1 |
Радиопередатчик, выполненный по схеме модуляции дефазированием | 1945 |
|
SU68772A1 |
СПОСОБ ДЕМОДУЛЯЦИИ И ФИЛЬТРАЦИИ ФАЗОМОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2011 |
|
RU2486662C2 |
СПОСОБ ДЕМОДУЛЯЦИИ ФАЗОМОДУЛИРОВАННЫХ И ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2012 |
|
RU2486663C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЕМА КОЛЕБАНИЙ, МОДУЛИРОВАННЫХ ПО ФАЗЕ | 1937 |
|
SU56466A1 |
СПОСОБ АМПЛИТУДНОЙ, ФАЗОВОЙ И ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2011 |
|
RU2488946C2 |
СПОСОБ ДЕМОДУЛЯЦИИ И ФИЛЬТРАЦИИ ФАЗОМОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2011 |
|
RU2488949C2 |
СПОСОБ ДЕМОДУЛЯЦИИ И ФИЛЬТРАЦИИ ФАЗОМОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2011 |
|
RU2488950C2 |
Авторы
Даты
1936-08-31—Публикация
1935-11-19—Подача