AM Modülatör Karıştırıcı Devresi


11

Burada youtube videosunda çok temel bir AM verici devresi buldum . Şematik aşağıdadır:

şematik

Sağdaki op-amp devresinde biraz kafam karıştı. Op-amp gerçekten sadece mesaj ve taşıyıcı sinyalleri arasındaki farkı alıyor gibi görünüyor - onları olması gerektiği gibi çoğaltmak değil.

Devrenin bu kısmının bir frekans karıştırıcı olduğuna hiç ikna olmadım. Sadece deli miyim?


Ben de ikna olmadım. İkinci op amp, DC ofsetli (100k değişken vb.) Bir ters çevirici amfi olarak bağlanır. 'Ses' sinyali sadece bu seviyeyi yukarı ve aşağı hareket ettiriyor.
Dearden

Yanıtlar:


6

Benim yorumuma ek olarak. Bir çeşit çarpana ihtiyacınız konusunda oldukça haklısınız. Devreyi iyileştirmek için belki aşağıdaki ekleme yapılabilir. FET, bir AM sinyali oluşturan op amp'in kazancını değiştiren voltaj kontrollü bir direnç olarak işlev görür.

resim açıklamasını buraya girin


JIm Derden her zaman analog guru!
Standart Sandun

@sandundhammika Teşekkürler. Andy de iyi bir noktaya işaret ediyor (benden +1), op amp girişini düşük voltaj sınırına iterek çıkışı raya etkili bir şekilde gönderiyor. Ses sinyali onu bu (lineer olmayan) bölgeden kaldırır ve tasarım yerine yanlışlıkla AM oluşturacaktır.
Dearden

Cevabı paylaştığın için teşekkürler Jim. Devrenin makul bir şekilde çalışmasını sağlamak için bu fikirde bir varyasyon kullanabildim, ancak ben ve Andy'nin belirttiği gibi, bu sadece tek taraflı bant modülasyonudur (?) Devre ve demo detayları github'da mevcuttur . com / tardate / LittleArduinoProjects / tree / master /… beşiğe önem veren herkes için.
tardate

Ben jim tarafından yayınlanan FET kullanılarak tasarlanmış am modülatör düşünüyorum. İşte daha fazlası. uygulamalıelektronik mühendisliği.blogspot.com

Eski bir yazıya çarptığın için özür dilerim. @JImDearden sadece FET ve OPAMP yerine bir BJT transistör kullanamaz mısınız?
Klik

2

100k'lik tencerenin varlığına dikkat edin - Neden orada? Bir toplama amplifikatöründe doğrusal bir fonksiyon mu gerçekleştiriyor? Aslında değil - benim tahminim, daha düşük güç kaynağı rayına (TL072 için + 1.5V) karşı çıktıyı saptırmasıdır.

Hiçbir modülasyon sinyali olmadan, taşıyıcı nihai op-amp'in çıkışında hiç mevcut değildir (veya zar zor) - 100k pot bunu sağlar. Bir modülasyon sinyali girildiğinde, op-amp çıkışı çıkış doygunluğundan "kaldırılır" ve böylece "taşıyıcı" nın kırılmasına izin verir ve modülasyon tarafından yönetilen bir genlikle kırılır.

Hi-fi mı? Hayır - radyodaki çıkış bozulmasını söylemek zor (çünkü boktan küçük bir radyo) ama AM gibi bir şey olacak.

Videonun sonuna doğru dalga formunu gösterdi ve tam olarak olan bu.


Sanırım sinyalin çok fazla bozulmasından muzdarip olacağını ve alıcının sinyali geçmesini sağlamak için bu amplifikatördeki kazançları ayarlamak zor olacak.
user6972

@ user6972 Kesinlikle ama basit devre doğrusal olmayan işyerinde harika bir örnektir. Ayrıca, youtube sorularının videoda seslendirme yapan adam tarafından cevaplanmaması üzücü - halk, "anomali" devresi nedeniyle sadece ikna olmuyor
Andy aka

Hmm ... Cevabınızı anlamada sorun yaşıyorum. 100k'lik pot, modülasyon sinyali olmadığında taşıyıcının çıkışta bulunmamasını nasıl sağlar? Ayrıca, "çıkış doygunluğu" ve taşıyıcı "kırılması" ile ne demek istediğini kafam karıştı. Bu, taşıyıcının salınacak bir gerilimi olduğu anlamına mı geliyor? Yardım ettiğin için teşekkür ederim! Eğer fark
etmediyseniz

@superkittens 100k pot, sağ op-amp'in pin1'indeki dc seviyesini ayarlayabilir. Aralığının ortasında ayarlanmış olsaydı, pin1'deki op-amp o / p 4.5V'da olur ve taşıyıcı dalga formunu görürsünüz. Herhangi bir modülasyon sinyali, taşıyıcının yavaş hareket eden (göreceli) modülasyon sinyali boyunca sürmesine neden olur. Bu elbette AM değil, A sinyalinin ve B sinyalinin eklenmesi. Bununla birlikte, pot pin1'i 1.5V'a ayarlıyor (op-amp o / p gidebileceği en düşük noktaya karşı "itiliyor"). Modülasyon sinyali o / p'yi 1.5V'den uzaklaştırır ve taşıyıcının üst kısmı modülasyon tarafından "şekillendirilir".
Andy aka

0

İlk olarak, bir youtube videosu veya web sayfası gönderen bir kişi iyi bir tasarıma diktir. Aslında, profesyonel bir web sayfası değilse, bok olma olasılığı daha yüksektir. Bunu düşün. Ne yaptığını bilen ve hızlı ve kirli bir AM modülatörü inşa eden adam bu konuda özel bir şey düşünmüyor ve muhtemelen bir web sayfası yayınlamıyor. Rastgele deneme ve yanılma için iki hafta geçiren adamın gururla "Looky me world, bir modülatör yaptım !!!" .

İkincisi, AM modülasyonu saf bir çarpma değildir. Bu çift taraflı bant olurdu. AM'yi çarpma olarak ifade ederseniz, bir ofset eklemeniz gerekir. Analog elektronikte gerçekleştirilmesi o kadar da zor olmayan bir osilatörün hacmini anında ayarlamak da düşünülebilir.

Şimdi devre için. TL072, 1,2 MHz sinyalleri için mükemmel bir seçim değildir. Muhtemelen bu adamın çöp kutusuna sahip olduğu şey, bu profesyonel bir tasarımdan daha az olduğuna dair daha fazla kanıt. Bileşen belirleyicilerinin olmaması başka bir güçlü ipucudur.

Bununla birlikte, bu devre, opampın taşıyıcı frekansındaki düşük kazanımının sınırlandırılması içinde aslında yeterince iyi çalışabilir. Tencere ortadayken opampı 1,6 V'a saptırır. Şimdi TL072'nin ortak mod aralığına bakın ve her iki uçta ihtiyaç duyduğu büyük boşluğu görün. Bence olan, modülasyonun taşıyıcıyı modülasyon sinyaline bağlı olarak farklı bir seviyede keserek yapılmasıdır. Tencere, taşıyıcının giriş sinyali olmadan yaklaşık yarısı kesileceği şekilde ayarlanır. Bu, giriş sinyalinin% 50 rölantide çalışırken taşıyıcının 0'dan sonuna kadar gitmesini sağlar.

Muhtemelen bunun korkunç bir çarpıtmaya yol açacağını düşünüyorsunuz. Evet, ancak bu bozulmanın sabit bir frekans olan taşıyıcıda olduğunu unutmayın. Frekans spektrumuna bakıldığında, bozulma, taşıyıcı frekansın tüm tam sayı katlarında meydana gelen harmonikler olarak görünür. Dolayısıyla bu modülasyon şeması, en düşük taşıyıcı frekansın iki katı olan çok sayıda bozulma bileşeni sunar. Bununla birlikte, bunu alan radyo, banttan çıktığı için bu bileşenleri basitçe reddedecektir. Bu modülatör diğer frekanslarda karışıklık yaratır, ancak ilgi sıklığında yeterince iyi çalışabilir gibi görünüyor.

Bunun gibi bir şey, yaydığı büyük bant boşluğu nedeniyle FCC testlerini asla geçemez. Ancak bunu sadece küçük bir anteni olan bir odaya yapıyorsanız, bok çok ileri gitmeyecek ve muhtemelen birisinin şikayet etmesi için yeterince sorun yaratmayacaktır.


-2

Videoyu izlemedim, ancak bu gerçekten işe yarayabilir. Bu tekniği daha önce hiç görmedim, ama bu bir tür sahte. Her iki sinyale de eşit kazançlı bir fark yükselteci kullanıyorlar. İki kap, ses veya taşıyıcı kazancında küçük ayarlamalar yapmak için kullanılır. Bunun doğru olması için biraz dokunaklı olduğunu varsaymalıyım.

Fark amplifikatörü topolojisi temel olarak:

fark yükselticisi

Eğer ayarlarsanız çıkıştanRfR1=RgR2

Vo=RfR1(V2V1)

Bunun çoğalmadığından haklısınız, ancak taşıyıcıya benzeyen bir AC sürüşü ile sonuçlanıyorsunuz (mavi, sahte am çıkışı ve kırmızı ses girişi):

mod muyum?

Bunu bir diyot dedektörü ile çalıştırırsanız, AC kısmını, iletilen sinyalin dengesine ve diyotun ne kadar sert açıldığına bağlı olarak çeşitli bozulmalarla düşük geçiş filtrenize geçirir.

resim açıklamasını buraya girin

Buna gerçekten bakmak için uygun zamanı harcamadım. Ancak hızlı analizim bunun işe yarayabileceğini gösteriyor. Ancak AM modülasyonu değildir ve Andy Aka'nın ideal olmayan koşullar nedeniyle söylendiği gibi çok fazla bozulma olabilir (bu, AM'yi ses hızında tanıtmaya bile yardımcı olabilir).


DÜZENLEME: Bunun AM radyoda nasıl çalışabileceği açık olmayabilir. Taşıyıcı, alıcı ve diyot üzerindeki sapma gösterir. Zarf bulunamadığı için tipik bir alıcı agc kazancını ayarlayacaktır. Bu küçük verici, doğrudan açık kabloya çok güçlü bir güçlendirilmiş ses sinyali gönderir (100pF kuplaj başlığı, bu sinyal için anlamsızdır, çünkü tel açıktır). Yakınsa, kesinlikle doğrudan AM alıcıya bir miktar sızıntı olacaktır. Çoğu AM alıcısı, girişte 500Khz'nin altında çok fazla filtrasyona sahip değildir ve açık ve zor çalışan ses bölümü, bazı bağlanmış sinyalin alınmasını gerektirir. Filtrasyon IF'de daha güçlü olacaktır, ancak mimariye bağlı olarak, görüntünün 1Khz ila 15Khz (veya 2. veya 3. filtre harmonikinde) olduğu bir RX frekansı bile seçebilir ve IF amperlerinden biraz yardım alabilirsiniz.


Edit2: Bakın, eğer bu işe yarıyorsa, sadece AM alıcıları doğrudan besleme de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen gürültüye karşı yüksek hassasiyete sahip oldukları için öneriyorum. Taşıyıcı AM alıcısına ağırlık veriyor ancak taşıyıcının kendisinde bir modülasyon yok, bu yüzden arka ucun aldığı tek şey gürültü ve kazancını artıracak. Bu, güçlendirilmiş sesin güvenilir bir şekilde çalışmadığı ve muhtemelen sadece bu adamın kurulumu için işe yaradığı için çok yakın olduğu için beslenmesini sağlar (muhtemelen birkaç yol önerdim). Laboratuardaki deneysel AM radyonuzda veya aracınızın alternatörünün AM radyosunda vızıltısında 60hz uğultu duyduysanız, benzer bir etki.


Gerçek devrede sözde am sinyalinin neye benzediğini görmek ilginç olurdu. Andy'nin önerdiği önyargı koşulları nedeniyle ses taşıyıcıyı gerçekten kapatıyor mu?
user6972

1
Hayır, AM demodülasyonu böyle çalışmaz. AM alıcısının çok dar bantlı bir filtreyle başladığını unutmayın. İlk grafiğinizdeki modülasyon sinyali sadece taşıyıcıya eklenir ve bu filtre tarafından reddedilir. Frekans uzayında düşünün. Tüm öncülünüz gayet yanlış. Bunu düşünmenin başka bir yolu da, bahsettiğiniz "diyot dedektörü" nin ilk grafikte sinyali görmeyeceğidir.
Olin Lathrop

@OlinLathrop Size katılıyorum, ancak TX / RX sisteminin gösteriye nasıl kurulduğuna bağlı, çünkü sadece zayıf bir bant geçiren (yukarıda yaptığım grafikte kullanılan) AC sinyali algılanacak kadar geliyor. Taneye karşı gittiğini anlıyorum, ama sadece işe nasıl yaratılabileceğine bakıyorum. Kutunun dışında.
user6972

Neler olduğunu görmek için bağlantıya gittim, ancak hücre veri bağlantım bile görüntülemeye başlamak için çok zayıf. Benzer boktan bir ev yapımı dedektör kullanıyorsa, muhtemelen tüm grup boyunca çok fazla filtreleme yapmıyor. Yine de aşağı oy için teşekkürler.
user6972

1
10 kHz ses sinyalinin anteni yaymayacağı noktayı kaçırıyorsunuz. Temelde DC olan RF açısından, radyo yayınlarında DC kaybolur. Şemanızın çalışabilmesinin tek yolu, düşük frekansları taşıyabilen doğrudan bir kablo bağlantısıdır, ancak burada konuşulan şey bu değildir. İkinci opampın çıkışının 100 pF'lik bir kapağa ve antene net bir şekilde gittiğine dikkat edin. 10 kHz, alıcı tuner bir şekilde filtrelemese bile, herhangi bir alıcı antene yapmaz. Frekans uzayındaki dalga formunuzu düşünün.
Olin Lathrop
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.