
- •Влияние реактивностей в нагрузке на работу выпрямителя.
- •Выпрямители с умножением напряжения.
- •В один полупериод заряжается одна емкость, в другой – вторая емкость.
- •Симметричный умножитель напряжения
- •§ Особенности работы выпрямителя при питании импульсами прямоугольной формы.
- •§ Сглаживающие фильтры.
- •§ Стабилизаторы постоянного и переменного u и I.
- •§ Основные параметры стабилизаторов напряжения.
- •§ Параметрический стабилизатор.
- •§ Компенсационные стабилизаторы.
- •§ Стабилизаторы тока.
- •§ Импульсные стабилизаторы компенсационного типа.
- •§ Режимы работы импульсных стабилизаторов.
- •§ Построение (основные схемы) импульсных стабилизаторов.
- •§ Варианты сиу с шим.
- •§ Преобразователи напряжения.
- •§ Конверторы напряжения
- •§ Особенности ключей
- •2. Схемы с активным рассасыванием носителей.
- •Ключи на полевых транзисторах.
- •Комбинированные ключи.
- •§ Некоторые особенности конструирования импульсных источников питания.
- •Высоковольт-ный
- •Раздел 2. Радиопередающие устройства (рпу)
- •Обобщенная структурная схема передающего устройства
- •§ Генераторы с внешним возбуждением (гвв).
- •§ Понятие об обобщенном аэ
- •§ Iвых uвых iвых uвх uотсечки Рис. Апроксимированные характеристики обобщеного аэ
- •§ Основные уравнения и фазовые соотношения гвв
- •§ Энергетические характеристики гвв
- •С ложная схема
- •Промежуточные каскады
- •Раздел .2. Возбудители рпду
- •Раздел 3. Формирование радиосигналов (управление колебаниями)
- •1.Б Модуляция изменением напряжения возбуждения.
- •3. Комбинированная модуляция
- •Угловая модуляция
- •Лекция 20
- •Прямой метод чм:
- •Схемные решения методов модуляции
- •Лекция 21 Формирование радиосигналов для передачи дискретной информации.
- •Фазовая многоуровневая манипуляция
- •Раздел ιιι Радиоприемные устройства (рПрУ) Основные функции радиоприемных устройств.
- •Классификация рПрУ.
- •§ Основные структурные схемы рПрУ.
- •§ Параметры рПрУ.
- •§ Помехи радиоприемников.
- •§ Входные цепи (Вх.Ц.)
- •§ Антенны рПрУ
- •§ Резонансные усилители
- •Преобразователи частоты
- •§ Сопряжение контуров в рПрУ.
- •§ Типы преобразователей частоты.
- •§ Детекторы.
1.Б Модуляция изменением напряжения возбуждения.
при
гармоническом модулирующем сигнале.
Такой режим называется
режимом усиления модулированных
колебаний (если где-то уже произвели
модуляцию). Режим работы АЭ –
недонапряженный. Этому способу свойственен
низкий КПД. Мы должны обеспечить высокую
линейность статической модуляционной
характеристики (применяем режим класса
А или класса Б). Этот режим используют
в передатчиках однополосной модуляции
и в телевизионных передатчиках. Схема
такая же как предыдущая, но без
трансформатора.
2.Модуляция изменением UПИТ (напряжения питания) в выходной цепи.
АЭ – в перенапряженном режиме. Предположим, что:
Основное достоинство – постоянный и максимально возможный КПД (0,7…0,8)
К недостаткам этого режима можно отнести :
статическая модуляционная характеристика очень нелинейная (из-за использования перенапряженного режима). Уменьшить напряженность режима и увеличить линейность можно включением Rc (напряжения смещения)
;
, таким образом
Для осуществления модуляции по этому способу требуется мощность модулятора соизмеримая с мощностью несущего режима. Современные модуляторы имеют высокий КПД (двухтактные каскады в режиме класса Б или класса Д ШИМ, при этом КПД может достигать 90% для модуляторного блока), таким образом суммарный КПД ВЧ блока и модуляторного блока может достигать 0,5…0,6.
Схема сопряжения двухтактного модулятора с нашим каскадом (Сх. питания)
Ток в первичной обмотке трансформатора, из-за двухтактного составления схемы, не протекает. Полностью отсутствует постоянная составляющая. U включено последовательно с ЕП.
3. Комбинированная модуляция
В общнм виде:
Однополосная модуляция
Мы формируем сигнал из АМ сигнала таким образом, что полностью подавляем боковую полосу и полностью или частично подавляем несущую.
ДОСТОИНСТВА:
в два раза уже полоса;
большой енергетический выиграш (примерно в 8...16 раз);
лучше отношение сигнал/шум по мощности (в приемнике тоже уже полоса частот);
ПРИМЕНЕНИЕ:
дальняя радиосвязь;
магистральные линии связи;
НЕДОСТАТКИ:
сложность формирования сигнала (сложность передатчика и приемника);
требуется очень увеличивать степень стабильности несущего колебания передатчика и гетеродина приемника. Для упрощения этой задачи в ОБП оставляют маленькую часть несущей;
Требуется высокая линейность ВЧ тракта, поскольку сигнал формируется в возбудителе;
Формирование сигнала ОМ рассмотрим на примерах:
Для формирования сигнала используются различные методы:
повторная балансная модуляция (подавление на существенно меньшей частоте)
Структурно она выглядит следующим образом
Схема АМ на одном диоде:
БМ – два диодных модулятора включенных навстречу друг другу
Угловая модуляция
0
– средняя частота
Модулирующим
сигналом является однотоновый сигнал:
М – индекс модуляции.
Основные
свойства :
;
Jn
– функция
Бесселя n-го
порядка от аргумента М.
При М<1 – узкополосная модуляция П=2Fmax (поскольку учитывается только одна полоса, также, как и в АМ).
При M>1, П=(М+М+1)Fmax
При больших М получаем в общем-то бесконечный спектр (очень широкая полоса частот). Сигналы с УМ могут иметь постоянные амплитуды, что дает возможность избавляться от аддитивных помех (высокая помехозащищенность).