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첫 번째 수신기에서는 도트 다이오드가 감지기 역할을 했습니다. 다섯 번째 대화에서 그 구조와 작업에 대해 자세히 알려 드리겠습니다. 이제 나는 그것이 일면 전류 전도성을 가진 1 전극 반도체 장치라고 말할 것입니다. 전류는 한 방향으로 잘 흐르고 나쁜 방향으로는 전류가 반대 방향으로 흐릅니다. 검출기로서의 다이오드 작동에 대한 설명을 단순화하기 위해 역방향 전류를 전혀 전도하지 않고 절연체라고 가정합니다. 다이오드의 이러한 특성은 그림 XNUMX에 표시된 그래프로 설명됩니다. XNUMX: 다이오드 D는 자체를 통해 양의 반파를 통과시키고 교류의 음의 반파를 전혀 통과시키지 않습니다. 다이오드의 음의 반파는 그대로 차단됩니다. 다이오드의 이러한 작용의 결과로 교류는 한 방향의 전류이지만 통과하는 전류의 주파수에 따라 크기가 변하는 맥동 전류로 변환됩니다. AC 정류라고 하는 이 변환 프로세스는 무선 신호 감지의 기초입니다.

감지기 및 감지
그림 1. 다이오드는 교류를 맥동 전류로 변환합니다.

그림 2에 표시된 그래프를 보십시오. 그것들은 가장 단순한 수신 피크의 친숙한 검출기 회로에서 일어나는 과정을 보여줍니다. 전파의 작용으로 변조된 고주파 발진이 수신기 회로에서 여기됩니다(그림 2a). 회로는 다이오드와 전화기로 구성된 회로에 연결됩니다. 이 회로의 경우 진동 회로는 고주파 교류의 소스입니다. 다이오드는 한 방향으로만 전류를 흐르게 하기 때문에 회로에 들어가는 고주파 발진은 이에 의해 정류되거나(그림 2, b) 감지됩니다. 정류된 전류의 피크 주위에 점선을 그리면 전송 중에 라디오 방송국 안테나의 전류를 변조한 오디오 주파수 전류의 "패턴"을 얻게 됩니다.

감지기 및 감지
그림 2. 고주파 변조 발진의 검출을 보여주는 그래프.

감지 결과 얻은 전류는 고주파 펄스로 구성되며 진폭은 음파 주파수에 따라 변합니다. 그것은 총 전류로 간주될 수 있으며 고주파수와 저주파의 두 가지 구성 요소로 분해됩니다. 각각 맥동전류의 고주파 성분과 저주파 성분이라고 하며, 저주파 성분은 전화기를 통과하여 소리로 변환됩니다.

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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