This page contains a Flash digital edition of a book.
10


Elektriese Tegnologie Die ossillator


Bostaande LC-stroombane in Figuur 10.3 kan elektries energie, wat teen die resonante frekwensie ossillator, opberg. Die kapasitor stoor energie tussen sy plate na gelang van die spanning daaroor, en die induktor stoor die energie in die vorm van ’n magneetveld, na gelang van die stroom wat daardeur vloei.


Met verwysing na Figuur 10.3(a) sien ons dat, indien ’n gelaaide kapasitor oor ’n induktor verbind word, ’n ontlaaistroom deur die induktor sal begin vloei; hierdie stroom wat deur die induktor vloei, sal ’n magneetveld rondom hom opbou en die spanning op die kapasitor na nul verminder. Sodra die stroom ophou vloei deur die induktor, sal die magneetveld daaromheen ineenstort, en ’n stroom tot gevolg hê wat die kapasitor met ’n spanning laai wat die omgekeerde polariteit het as die aanvanklike. Wanneer die magneetveld volkome verdwyn het, hou die stroom op vloei en word die lading weer in die kapasitor geberg, met ’n teenoorgestelde polariteit as voorheen. Die siklus begin dan opnuut, met die stroom wat in die teenoorgestelde rigting deur die induktor vloei.


Die energie ossillator heen en weer tussen die kapasitor en die induktor totdat (en mits dit nie aangevul word deur krag van ’n eksterne stroombaan nie) die weerstand die ossillasies laat uitdoof. Dit is bekend as ’n harmoniese ossillator. Die ossilasie se frekwensie word bepaal deur die waardes van die kapsitansie en induktansie wat gebruik word. In tipiese ingestemde stroombane in elektroniese toerusting is die ossillasies uiters vinnig: duisende tot miljoene siklusse per sekonde.


Modulasie en demodulasie


Modulasie Radiokommunikasie is moontlik weens elektriese energie wat van ’n sender na ’n ontvangtoestel beweeg in die vorm van elektromagnetiese golwe. Om inligting uit te saai, moet ’n lugdraad voorsien word van krag teen ’n radiofrekwensie (RF). Voordat radiogolwe inligting kan dra, moet hulle “gemoduleer” word, ’n proses waardeur sommige kenmerke van die radiogolwe, veral amplitude of frekwensie, in ooreenstemming met die inligting wat oorgedra moet word, “gemoduleer” word. Spraak en musiek se spanning en stroom moet binne ’n oudiofrekwensie (OF) val. Die uitsending van klank deur ’n radio behels dus die modulasie van RF-golwe om OF-inligting te dra.


Modulasie is die verandering van ’n sein om intelligente data oor die kommuni- kasiekanaal te dra. Verskeie soorte modulasie is beskikbaar, na gelang van die stelselvereistes en -toerusting. Die algemeenste tipes modulasie is amplitudemodulasie, frekwensiemodulasie en fasemodulasie.


Demodulasie Nadat die gemoduleerde sein deur die opvanglugdraad ontvang is, kan dit nie net so na ’n luidspreker gevoer word nie. Die inligting of OF moet eers van die RF geskei word om weer vir ons sinvol te wees. Die OF word geskei van die gemoduleerde RF deur die opspoorder of demoduleerder. Demodulasie behels die herstel van gemoduleerde dataseine na hulle oorspronklike vorm.


196


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210