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调频器分为直接调频和间接调频两类。后一种用积分电路对调制信号积分,使其输出幅度与调制角频率Ω成反比,再对调相器进行调相,这时调相器的输出就是所需的调频信号uf(t)。间接调频的优点是载波频率比较稳定,但电路较为复杂,频移小,且寄生调幅较大,通常需要多次倍频使频移增加。间接调频的调频器不受直流电压调制,故不能用在锁相环和自动频率控制环路中。
直接调频的工作原理是:用调制信号直接控制自激振荡器的电路参数或工作状态,使其振荡频率受到调制,变容二极管调频、电抗管调频和张弛调频振荡器等属于这一类。在微波波段常用速调管作为调频器件。 用调制信号uΩ(t)直接控制自激振荡器的电(如电容、电感等或工作状态),使其振荡频率随控制电压而变化的方法,实现这种方法的电路是直接调频电路。这种部件有时也叫做压控振荡器(VCO)。工作频率较低的VCO多采用变容二极管或电抗管;工作在微波波段的VCO则常采用速调管。直接调频的优点是频移较大,电路简单,但频率稳定度不高。
图1是采用LC振荡回路的调频器部分电路。VT是自激振荡器的晶体管;L是回路电感;C1、Cc和Cd构成回路电容,其中Cc是容量较小的耦合电容,Cd是变容二极管反向偏置时的等效电容。输入调制电压变化时,Cd随之变化,因而振荡频率受调制而变动,输出调频信号。这种调频电路的优点是电路简单、易于获得较大的频移,而且调频特性较好,所需的调制功率也很小;缺点是频率稳定度低。解决这个问题的办法是采用晶体振荡器,构成晶体振荡器调频电路;但此时频移较小,一般只能获得10数量级的相对频移。
用RC多谐自激振荡器也可以做成调频器。利用晶体管的阻值受调制电压uΩ(t)控制的特点,使晶体管和电容等构成的RC多谐振荡器频率发生变化而产生调频波。这种调频电路也很简单,频移大,调频线性好,而且几乎没有寄生调幅。但输出是矩形波,须用低通滤波器滤除各种谐波分量方能获得正弦调制信号。此外这种电路的频率稳定度不高,振荡频率也较低,常用于以音频为载波的低速数据传输设备。 用可控自激多谐振荡器实现调频的电路(图2)。晶体管T1、T2和电容C1、C2构成多谐振荡器。调制信号通过晶体管T3、T4控制电容C1、C2的充放电电流,使多谐振荡频率随之改变产生调频波。这种调频电路比较简单,频移大,调制线性较好,而且几乎没有寄生调幅;但是输出是矩形波,含有丰富的谐波分量,须用低通滤波器加以滤除才能获得正弦波调频信号。这种电路的缺点是频率稳定性较差,振荡频率也较低。常用于以音频为载波的低速数据传输设备。
利用其他型式的张弛振荡器也可以构成调频电路,这种电路不采用电感,容易集成化。
园林植物基本分类
一些概念区分: 草本植物: 植物体木质部较不发达至不发达,茎多汁,较柔软。 木本植物 : 根和茎因增粗生长形成大量的木质部 ,而细胞壁也多数木质化的坚固的植物,具有形成层。 林冠线 : 水平望去,树冠与天空的交际线。注重选用不同树形的植物如塔形、柱形、球形、垂枝形等 ... 构成变化强烈的林冠线;不同高度的植物,构成变化适中的林冠线;利用地形高差变化,布置 不同的植物,获得高低不同的林冠线。 天际线: 又称城市轮廓或全景,通俗说,天际线就是你站在城市中一个地方,向四周环顾,天地相交的 那一条轮廓线就是天际线。 庭荫树种: 龙爪槐,枫杨,构树,七叶树,刺槐,合欢,金丝垂柳,榆树,乌桕,国槐,苦楝,青桐, 悬铃木,栾树,枫香,杜仲,柿树,榕树,三角枫,喜树,竹柏,银杏,香樟,槐树,重阳木,加拿大杨, 泡桐,香椿,楸树,梓树, 行道树种 : 广玉兰,雪松,银杏,塔柏,水杉,池杉,枫杨,构树,七
外墙涂料基本分类知识
外墙涂料基本分类知识 外墙涂料类,基本分为乳胶漆、 弹性涂料、质感涂料、 真石漆、 多彩涂料 、金属漆(目前用得少);其它的,还有些特殊工艺,比如 清水混凝土效果的,比如制成品仿砂岩效果的板材直接黏贴的。 1. 外墙乳胶漆: 1. 价位,从 30~100 多都有。 2. 仅有清洁作用,好的乳胶漆几年后仍能如新。无弹性,无 防开裂作用。 3. 只能用于广东、香港等无外墙外保温地区。且更常用于旧 建筑更新(旧建筑的沉降已经完成)。 2. 弹性涂料: 1. 用于有外保温地区,因外保温为板块拼接,所以会随建筑 物沉降产生错位,从而引起外墙涂层错位拉力,会使涂料 开裂。故必须使外墙涂层有弹性防开裂功能(树脂)。 2. 价格从几十块到上百块都有,主要差距在所用树脂的不同 质量。常规做的弹性涂料的价格,包工包料在 40 几块钱, 这个做的比较多一点。 3. 弹性涂料分两种:一种单层的一种复层的。最初起源
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调频器分为直接调频和间接调频两类。后一种用积分电路对调制信号积分,使其输出幅度与调制角频率Ω成反比,再对调相器进行调相,这时调相器的输出就是所需的调频信号uf(t)。间接调频的优点是载波频率比较稳定,但电路较为复杂,频移小,且寄生调幅较大,通常需要多次倍频使频移增加。间接调频的调频器不受直流电压调制,故不能用在锁相环和自动频率控制环路中。
直接调频的工作原理是:用调制信号直接控制自激振荡器的电路参数或工作状态,使其振荡频率受到调制,变容二极管调频、电抗管调频和张弛调频振荡器等属于这一类。在微波波段常用速调管作为调频器件。 用调制信号uΩ(t)直接控制自激振荡器的电(如电容、电感等或工作状态),使其振荡频率随控制电压而变化的方法,实现这种方法的电路是直接调频电路。这种部件有时也叫做压控振荡器(VCO)。工作频率较低的VCO多采用变容二极管或电抗管;工作在微波波段的VCO则常采用速调管。直接调频的优点是频移较大,电路简单,但频率稳定度不高。
图1是采用LC振荡回路的调频器部分电路。VT是自激振荡器的晶体管;L是回路电感;C1、Cc和Cd构成回路电容,其中Cc是容量较小的耦合电容,Cd是变容二极管反向偏置时的等效电容。输入调制电压变化时,Cd随之变化,因而振荡频率受调制而变动,输出调频信号。这种调频电路的优点是电路简单、易于获得较大的频移,而且调频特性较好,所需的调制功率也很小;缺点是频率稳定度低。解决这个问题的办法是采用晶体振荡器,构成晶体振荡器调频电路;但此时频移较小,一般只能获得10数量级的相对频移。
用RC多谐自激振荡器也可以做成调频器。利用晶体管的阻值受调制电压uΩ(t)控制的特点,使晶体管和电容等构成的RC多谐振荡器频率发生变化而产生调频波。这种调频电路也很简单,频移大,调频线性好,而且几乎没有寄生调幅。但输出是矩形波,须用低通滤波器滤除各种谐波分量方能获得正弦调制信号。此外这种电路的频率稳定度不高,振荡频率也较低,常用于以音频为载波的低速数据传输设备。 用可控自激多谐振荡器实现调频的电路(图2)。晶体管T1、T2和电容C1、C2构成多谐振荡器。调制信号通过晶体管T3、T4控制电容C1、C2的充放电电流,使多谐振荡频率随之改变产生调频波。这种调频电路比较简单,频移大,调制线性较好,而且几乎没有寄生调幅;但是输出是矩形波,含有丰富的谐波分量,须用低通滤波器加以滤除才能获得正弦波调频信号。这种电路的缺点是频率稳定性较差,振荡频率也较低。常用于以音频为载波的低速数据传输设备。
利用其他型式的张弛振荡器也可以构成调频电路,这种电路不采用电感,容易集成化。