Прмежуточный сигнал
Верхняя диаграмма (сигнал out) отображает сигнал промежуточной частоты, а нижняя, скорее, смесь всех сигналов: от генераторов V2 и V3, и сигналов суммарной и разностной частоты. Если нелинейные искажения в усилителях звуковой частоты мешали, то искажения в этом случае оказываются очень полезны.
Может сложиться впечатление, что чем сложнее, тем полезнее сигнал. Это не так. Самый простой вид сигнала – это сигнал с делителя напряжения, один из резисторов которого терморезистор. Зная, каким температурам соответствуют какие напряжения, можно следить за напряжением на терморезисторе, отображая его в виде температуры. Мы получаем электронный термометр. Напряжение на терморезисторе, очень медленно изменяющееся, тоже вполне можно назвать сигналом. Если мы хотим управлять температурой, положим в помещении, то, используя этот сигнал, мы можем включать и выключать обогреватель.
При управлении температурой в технологических процессах, когда нужна большая точность, а температуры могут достигать больших значений, вместо терморезистора используют термопары. Этот элемент генерирует постоянное напряжение очень маленькой величины. Для его использования сигнал необходимо усиливать. Усиление маленького постоянного напряжения задача не из самых легких. Температура сказывается не только на состоянии датчика температуры, но и на всех элементах усилителя, самопроизвольно меняя коэффициент усиления. Чтобы обойти эту проблему, маленькое медленно меняющееся напряжение превращают, например, в импульсное переменное напряжение, амплитуда которого равна исходному напряжению. Теперь можно усиливать быстро меняющееся напряжение усилителем переменного напряжения, коэффициент усиления которого значительно стабильнее. Как происходит преобразование одного сигнала в другой?
На рисунке резистор R2 – это терморезистор. Транзистор T1 работает в режиме ключа, управляемый генератором прямоугольных импульсов V2. Напряжение на терморезисторе с помощью ключевого транзистора преобразуется в импульсы прямоугольной формы, амплитуда которых соответствует напряжению на терморезисторе. Чтобы проверить это, я включил измеритель напряжения, который показывает 3.28 В.
Теперь изменим напряжение на терморезисторе. Для этого можно изменить величину этого резистора, что происходит при изменении температуры и отвечает реальности, или можно изменить напряжение питающего источника постоянного напряжения V1, что не изменит, или не должно изменить, результат, но не происходит в реальности. Попробуем пока не лукавить и изменить величину резистора. Если это не получится, у нас останется «лукавый» вариант в запасе.
Изменение напряжения на терморезисторе должно привести к увеличению амплитуды прямоугольных импульсов.