ラジオ受信機の中心には原理があります受信機回路の主要素である発振回路の共振によって決定される、あるキャリア周波数によって変調された信号の選択的再生を可能にする。受信信号の品質は、この周波数がどのくらい正しく選択されたかによって決まります。
受信機の選択性、または選択性安定した受信に干渉する信号がどれくらい弱められるかによって決定され、有用なものが強化されます。輪郭の品質は、数値的に問題を解決する際の成功を客観的に示す量です。
回路の共振周波数はトンプソンの公式によって決定される。
f = 1 /(2π√LC)であり、
Lはインダクタンス値です。
Cは電気容量の値です。
回路内の振動がどのように発生するかを理解するには、回路の動作を理解する必要があります。
容量性負荷と誘導性負荷の両方が電流の出現、しかし彼らはそれを逆位相で行う。したがって、2つのスケーターが交互に異なる方向にそれらを押すとき、スイングで起こるのとほぼ同じ、振動プロセスの出現のための条件を作り出す。理論的には、キャパシタまたはコイルのキャパシタンスを変化させることによって、回路の共振周波数が送信無線局の搬送周波数と一致することが達成される。それらが異なるほど、信号の質は低下します。実際には、受信機は、キャパシタのキャパシタンスを変化させることによって調整される。
全体的な質問は、受信デバイスの周波数応答曲線上のピーク。これは、有用な信号がどのように増幅されるか、どのくらい干渉が抑制されるかを視覚的に理解する方法です。回路の品質は、受信の選択性を決定するパラメータである。
次の式で決定されます。
Q =2πFW/ P、ここで、
Fは回路の共振周波数である。
Wは振動回路内のエネルギーである。
Pは消費電力です。
コンデンサとインダクタンスを並列に接続したループのQ値は、次式で求められます。
Q =R√(C / L)
コンデンサのインダクタンスと静電容量の値すべてが明確であり、Rについては、反応性抵抗に加えて、コイルにも有効成分があることを思い起こさせる。したがって、静電容量C、インダクタンスLおよび能動抵抗Rの3つの要素を含む回路設計がしばしば示される。
回路の品質は、振動の減衰率に反比例する量である。値が大きいほど、システムの緩和が遅くなります。
実際には、影響を及ぼす最も重要な要素回路の品質は、コアの透磁率、ターン数、ワイヤの絶縁度、およびその抵抗、ならびに高周波電流の通過中の損失に依存するコイルの品質である。したがって、受信周波数を調整するために、通常、回転中に互いに出入りする2組のプレートである可変コンデンサが使用される。このシステムは、ほぼすべての非デジタルラジオで一般的です。
しかし、デジタル同調機能を備えたレシーバでは、独自の発振回路も備えているため、単に共振周波数が異なって変化します。
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