На генераторе 3Ч (его частота может быть любой) плавно перемещайте движок переменного резистора R7 «Амплитуда» из крайнего верхнего, по схеме, положения в нижнее. Линии полосы начнут изгибаться. Ручками синхронизации и длины развертки постарайтесь «остановить» изображение, и вы увидите, что линии приняли очертания синусоидальных колебаний (рис. 35,
Рис. 35
Правда, синхронизировать такой сигнал затруднительно даже в режиме ждущей развертки, поскольку наблюдаете сложный сигнал, состоящий из колебаний звуковой и радиочастоты. Вот здесь и придет на помощь режим внешней синхронизации от одного из генераторов, в данном случае от генератора 3Ч.
Гнездо входа канала X
соедините проводником с выводом коллектора транзистора VT2 генератора 3Ч (рис. 36) — в этой точке амплитуда сигнала наибольшая.Рис. 36
Осциллограф переключите в режим ждущей развертки с внешней синхронизацией (нажмите кнопки «АВТ.-ЖДУЩ
.» и «ВНУТР. ВНЕШН.»). Вот теперь удастся соответствующими ручками «остановить» изображение модулированных но амплитуде колебаний РЧ.Модуляция происходит из-за того, что питание на генератор РЧ теперь поступает через участок движок — верхний вывод переменного резистора R7 генератора 3Ч. Причем, чем ниже, по схеме, движок резистора, тем больше амплитуда падающего на указанном участке синусоидального напряжения, тем больше «изгиб» линий полосы на экране осциллографа. А значит, как говорят в технике, больше глубина (или коэффициент) модуляции.
Для подсчета глубины модуляции пользуются формулой
где
Такова примерная глубина модуляции при максимальном выходном сигнале генератора 3Ч — она соответствует общепринятой глубине (30 %) модуляции, используемой в различных измерительных генераторах с внутренней амплитудной модуляцией. Такое значение принято и в радиовещании.
Чтобы получить более глубокую модуляцию, нужно увеличить амплитуду выходного сигнала генератора 3Ч. Наиболее просто это сделать увеличением обратной связи между его каскадами — уменьшением сопротивления подстроечного резистора R4 (см. рис. 14). На экране осциллографа увидите изображение, показанное на рис. 35.
После проведения этого эксперимента вновь отрегулируйте генератор 3Ч и добейтесь изображения, показанного на рис. 35,
Радиоприем и детектирование
Итак, модулированные колебания РЧ получены. В таком виде они излучаются передающей радиостанцией Антенна же радиоприемника «улавливает» их и подводит к колебательному контуру. Если резонансная частота контура соответствует несущей частоте радиостанции, на контуре появится сигнал РЧ наибольшей амплитуды. Остается выделить из него модулирующий сигнал 3Ч, усилить его и подать на акустический преобразователь — головной телефон или динамическую головку.
Процесс выделения модулирующего сигнала — он называется детектированием — мы и пронаблюдаем с помощью осциллографа. Но вначале соберем колебательный контур L1C2 (рис 37). Для него понадобится отрезок стержня диаметром 8 и длиной 35 мм из феррита 600НН. Такой стержень можно осторожно (феррит хрупкий!) отломить от стержня большей длины, сделав предварительно круговой пропил в месте излома надфилем, напильником или ножовочным полотном. На стержень наматывают виток к витку катушку L1 — 100 витков провода ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,17…0,2 мм в расчете на работу в диапазоне СВ.
Еще понадобится конденсатор переменной емкости С2, который может быть, скажем, как и в генераторе РЧ, типа КП-180. Вместе с катушкой индуктивности конденсатор можно расположить на небольшой плате (рис. 38), на которой заранее укрепите монтажные шпильки — они одновременно будут служить контактами, к которым придется подключать осциллограф.
Рис. 37
Рис. 38
Контур подключите к генератору РЧ через конденсатор С1, а сам генератор соедините с другим генератором — 3Ч. В данном случае генератор РЧ будет выполнять роль «антенны», принимающей сигнал радиостанции. А чтобы «антенна» меньше влияла на настройку контура (ведь антенна обладает емкостью, тем большей, чем больше ее габариты), конденсатор связи C1 взят небольшой емкости.