
- •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.
§ Резонансные усилители
Существуют усилители радиочастоты (УРЧ или УВЧ) и усилители промежуточной частоты (УПЧ). В некоторых приемниках УРЧ может отсутствовать или УРЧ— обычный предварительный каскад.
УРЧ совместно с Вх.Ц. образуют преселектор, а в УПЧ осуществляется основное усиление и селекция.
УЭ— усиливающий элемент (транзистор, микросхема, диод).
Параметры УРЧ:
Резонансный коэффициент усиления К0.
Полоса пропускания П (3 дБ).
Селективность : S(з.к.)=К0/КΔf.
Коэффициент шума Ш.
Устойчивость.
Коэффициент диапазона Кд.
Параметры УПЧ:
Минимальное значение промежуточной частоты ( для АМ 465 КГц, для УКВ ЧМ 10.7 МГц, для ТВ 38 МГц).
Резонансный коэффициент усиления К0.
Полоса пропускания П (3 дБ).
Селективность : S(с.к.)=К0/КΔf-с.к.
Входная проводимость усиливающего элемента (УЭ) Yвх.уэ=G+јB. Из-за внутренней обратной связи УЭ активная составляющая Yвх.уэ при определенных условиях может стать отрицательной, что может привести к возбуждению каскада (загенерирует как автогенератор). Каскодная схема повышает устойчивость (так как выходное напряжение каскада с ОБ низкое, хотя общий коэффициент достаточно высок).
Пример схемы УРЧ
Пример схемы УПЧ
Существуют УПЧ с распределенной и сосредоточенной селективностью.
1. УПЧ с распределенной селективностью.
А суммарная характеристика будет такой:
Достоинства: можно оптимизировать коэффициенты усиления каскадов.
2. УПЧ с сосредоточенной селективностью.
ФСС— фильтр сосредоточенной селекции.
ФСС могут быть:
система связанных LC-контуров;
электромеханический фильтр (ЭМФ);
кварцевый фильтр;
керамический фильтр;
фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ).
Лекция №25
Преобразователи частоты
Преобразователи частоты предназначены для переноса спектра сигнала без изменения его структуры.
1.
-
случай не инвертирующего преобразования
частоты;
2.
-
случай инвертирующего преобразования
частоты (используется чаще).
Противоречие решается с помощью линейных параметрических цепей.
Фильтр ПЧ.
Uc(fc)
Преобразователь
частоты
Uг(fг)
(*)
В
первом приближении: параметры
параметрического элемента линейно
определяются параметрами
.
Если принять, что зависимость
параметрического элемента есть
квадратичная функция напряжения:
,
то
.
Ec
U
Uг
t
t
S0
S=S0+S1coswгt S0=Ec,
а S1≡Uг
Значит:
(должно
быть)=
§ Сопряжение контуров в рПрУ.
Структурная схема РПрУ:
УПЧ
УРЧ
Вх.ц.
fc
fГет
Гет.
Если
(коэффициент
перестройки преселектора по диапазону);
,
значит
Контура преселектора и гетеродина должны быть разными
C2
Гет.:
C1
ПС:
C3
и все равно точная настройка сопряжения контуров только в трех точках
расстройка
точная настройка сопряжения
контуров
Один из методов настройки:
Uc
ПЧ
fпч
ЭК
fc
fг
ДС
СН
СЧ
УУ
СН – синтезатор напряжения;
СЧ – синтезатор частоты;
ДС – детектор сигнала;
УЧ – устройство управления;
ЭК – электронный ключ.