Te lo consiglio in particolare perché implementa in circuito quello che stai studiando e cioè che per creare un segnale modulato in ampiezza "full carrier" (ovvero DSB-FC), senza perdersi in seni e coseni, occorre in buona sostanza fare il prodotto fra il segnale portante VC (di qualsiasi ampiezza) e un segnale modulante VM, di ampiezza minore o uguale a 1V, sommato a un DC offset di 1V. Cioè

Questa formula "normalizzata" della AM è molto comoda, perché VM rapportato a 1V ti dà direttamente l'indice di modulazione; quindi, con VM=1V avrai m=1, con VM=0,5V avrai m=0,5 e quindi con VM>1V avrai una condizione di sovramodulazione (m>1).
La funzione di trasferimento dell'AD633 è:

Per ottenere un'uscita W che sia proporzionale a VAM, si collega X2 a -1V e X1 al segnale VM. Infatti, se X2 vale -1V, la differenza (X1-X2) diventa pari a (X1+1V); quindi usiamo l'ingresso X1 per il segnale modulante VM e abbiamo così ottenuto X=(VM+1V).
Il segnale portante lo colleghiamo a Y1 e mettendo Y2 a 0V (quindi Y=Y1).
Infine Z va collegato a 0V in quanto, della funzione di trasferimento, ci serve solo il prodotto.
L'uscita W è proporzionale a VAM nel senso che la tensione prodotto di uscita è sempre pari a 1/10V. Così, per esempio, se abbiamo VM=1, VC=2V si avrà:

Quindi il segnale AM avrà un valore massimo di 0,4V e non 4V.
Lo schema è il seguente:
In fase di messa a punto il trimmer R1 va regolato per misurare un indice di modulazione m=1. Ciò dovrebbe avvenire, teoricamente, per una tensione Vx2=-1V, ma nella realtà il valore potrebbe essere leggermente diverso a causa degli offset interni del c.i.
Per i due generatori Vm e Vc si possono usare due generatori di funzione in bassa frequenza, almeno nella fase di messa a punto. In pratica, vista anche la finalità didattica, il segnale portante potrebbe essere realizzato con un oscillatore con op.amp. (a sfasamento), mentre il modulante potrebbe essere preso da un lettore MP3.
N.B. La piedinatura indicata è relativa alla versione PDIP (AD633JN) perché in quella SMT è diversa.

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