Решая систему (19), получаем
Так как схема предназначена для компенсации только активной составляющей проводимости, целесообразно в качестве регулирующих использовать элементы с чисто активным, емкостным или индуктивным характером проводимости
Рассмотрим возможность использования в качестве
На основании (20)-(22) определяем величины, входящие в (18):
где
Подставляя (23)-(26) в (18) и учитывая (16), находим реализуемую отрицательную активную проводимость, компенсирующую проводимость колебательного контура
При условиях
Погрешность, допускаемую при данных ограничениях, оценим на основании сравнения соотношений (27) и (28)
Если предположить, что в рабочем диапазоне частот усилитель не будет иметь фазового сдвига (
При неограниченном уменьшении входной проводимости усилителя по сравнению с проводимостью колебательного контура (
и схема (см. рис.9) позволяет получить высокую линейность компенсации проводимостей резонансного контура в широком диапазоне изменения его активной составляющей, связанной как с перестройкой по частоте
При использовании управляемой проводимости (8.260) в виде емкости (
Для реализации схемой (см. рис.9) отрицательной проводимости необходимо в (32) обеспечить
Проведенный анализ для случая
3. Прецизионный амплитудный модулятор
Совмещение функций генерирования и модуляции по амплитуде или частоте колебаний в автогенераторе нецелесообразно, так как это приводит к неконтролируемому повышению нестабильности частоты, которую стремятся уменьшать всевозможными средствами, включая термостатирование автогенератора. В связи с этим данные операции разделяют, оставляя функцию генерирования колебаний в автогенераторе, а функцию модуляции колебаний осуществляют с помощью отдельных амплитудных или частотных модуляторов, что определяет необходимость совершенствования их схемотехники.
Построение амплитудных модуляторов, работающих на относительно низких и средних частотах c использованием ПТ и ОУ, а также перемножителей сигналов, рассмотрено в работах [1,3].
Широкополосный амплитудный модулятор, способный работать на высоких (сотни мегагерц) частотах, может быть реализован на основе схемы ШУН (рис. 10) с симметричным выходом и управлением высокочастотного (несущего) сигнала
Для изменяющегося во времени тока ГСТ
где
Выходное симметричное напряжение модулятора с учетом (33)
где
|
Рис. 10. Прецизионный амплитудный модулятор
При входных синусоидальных сигналах
где
выходное напряжение (35) модулятора приобретает вид амплитудно-модулированного колебания
где
Как следует из формулы (39), коэффициент передачи по несущей
соответствует коэффициенту передачи ДУ, амплитуда неискаженного выходного сигнала которого не может превышать удвоенного значения падения напряжения на резисторе нагрузки
при этом уровень входного сигнала (36) может быть не выше удвоенного температурного потенциала
Амплитуда модулирующего сигнала (37) при непревышении стопроцентной глубины модуляции (
Амплитуду сигнала (44) можно получить на выходе повторителя сигнала (рис.10) при тех же питающих напряжениях ОУ1, что и модулятора в целом. Если требуемый ток