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采用点接触型锗二极管(2 AP系列),它们具有正向电阻小,反向电阻大,结电容小等特点。
二极管导通,所形成的电流iD的一部分向电容器C充电,另一部分则流向负载R通常R远大于二极管的正向电阻rD,即:R>>rD,因此,iD的大小主要决定于充电电路的电阻r(二极管的内阻和信号源的内阻)。因为这个电阻很小,所以充电时间常数rC很小,iD很大,电容两端的电压uC,即输出电压uO很快上升接近于输入高频电压的峰值。uC对于二极管来说是个反向电压,因此,ua在由峰值下降到ua<uC时,二极管截止,这时电容开始通过电阻R放电。由于R=r,放电时间常数RC远大于高频电压的周期,因此,uC来不及下降多少,下一个周期又将到来。当ua上升至ua>uC时,二极管再次导通,又一次使电容充电到接近于高频电压的峰值。如此反复循环,便得到图Z0912所示锯齿状输出电压波形。可以看出,这个电压波形与调幅波的包络线相似。实际上,由于载波频率远大于调制波频率,检波器输出的波形比图示波形要光滑得多。由图Z0912还可以看出,输出电压中含直流分量,低频分量和高频分量。直流分量可由耦合电容隔开;高频分量很小
(图中的锯齿形状),所以,检波器的输出电压主要是低频分量,这个分量随输入调幅波包络线的规律变化,也就是原调制信号的再现,从而达到了检波的目的。 