Амплитудные ограничители
АО применяются в приемниках потому, что частотные детекторы создают на выходе напряжение, как правило, одновременно зависящее как от частоты, так и от паразитной амплитудной модуляции, при наличии которой детекторы без АО дают неоднозначный результат. Операция ограничения - нелинейная, поэтому при этом возникает ряд гармонических составляющих напряжения. Для обеспечения на выходе АО гармонического напряжения Uвых, соответствующего входному сигналу, необходимо после нелинейного преобразования напряжения Uвх осуществить фильтрацию первой гармоники входного колебания. Тогда структурная схема АО (Рис.2) включает в себя нелинейную цепь и фильтр, выделяющий первую гармонику тока на выходе цепи. В зависимости от вида нелинейной цепи АО подразделяются на диодные и транзисторные. Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4 Диодный АО (Рис.3) - резонансный одноконтурный усилитель с автотрансформаторными цепями связи контура с выходом транзистора и с входом последую-щего каскада, в котором параллельно контуру вклю-чен диод VD с источником постоянного смещения Ед . Принцип работы диодного АО: Если амплитуда напряжения на контуре UкEд, то диод открывается, его входное сопротивление начинает шунтировать контур, зату-хание контура увеличивается, эквивалентное сопро-тивление контура при резонансе Rэкв уменьшается снижается коэффициент усиления К0, что обеспечивает примерное постоянство напряжения на выходе АО. Амплитудная характеристика (АХ), показывает, как изменяется амплитуда выходного напряжения Uк≡Uвых при изменении напряжения Uвх на входе Рис. 4. Пороговое напряжение Uпор показывает, с какого вход-ного напряжения усилитель начинает работать как АО Чем ближе АХ к идеальной (горизонтальная прямая на Рис.4.), тем лучше ограничи-тельные свойства АО. Форма амплитудной характеристики АО зависит от произведе-ния Rэкв gд, где gд — входная проводимость диода. Чем больше произведение Rэкв gд, тем ближе АХ к идеальной.