
- •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.
2. Схемы с активным рассасыванием носителей.
2
.1.
Ерасс 0,7 Еб.э.допустимое
Рис.
2.2.
Схема работает по предыдущему алгоритму. Но на диодах образуется падение напряжения.
Рис.
2.3. Вариант схемы с RC-цепочкой.
Емкость ускоряет включение и выключение VTc
Напряжение на емкости есть рассасывающим (когда включен ключ).
Рис.
Основное достоинство биполярных транзисторов в качестве ключей – падение напряжения в насыщеном транзисторе доли вольта ( 0,1...0,2 В).
Недостатки:
Коэффициент передачи тока h21э очень маленький.
Сильный разброс параметров (особенно h21э) от типа транзистора.
Имеют токовое управление. Т.е. требуются большие мощности управления.
Управление биполярное.
Сильная температурная зависимость.
Сильная внутренняя обратная связь, что может приводить к самогенерации схемы.
Сильно выраженные инерционные свойства, что ограничивает верхнюю частоту.
Ключи на полевых транзисторах.
У полевых транзисторов очень большое напряжение насыщения Uнас , что обуславливает большие потери.
Сзи – емкость затвор-исток – ее величина определяет быстродействие ключа.
Рис.
В идеале для быстрого заряда-разряда Сзи должна использоваться такая схема:
Рис.
Комбинированные ключи.
Т.к. VTупр – полевой, то мощность управления не большая.
Uнасыщения мало, т.к. используется биполярный транзистор.
Вывод: хороший ключ
Рис.
§ Некоторые особенности конструирования импульсных источников питания.
Источники помех – транзисторы, коммутирующие диоды.
Эквивалентная схема диода:
Рис.
Эквивалентная схема конденсатора:
Поэтому(из-за Lпараз) используется безвыводной и безкорпусной конденсатор.
Рис.
Его эквивалентная схема имеет вид:
Рис.
4 мкФ на 1А – так должны выбираться распределенные керамические конденсаторы. Они устанавливаются непосредственно перед устройствами.
Eп
VT1
VT2
Uупр
Uупр
выпрямитель
Высоковольт-ный
VT3
VT4
Uупр
Uупр
Lф
Rн
Сф
Рис.
Лекция 8
Раздел 2. Радиопередающие устройства (рпу)
§ Основные параметры и классификация РПУ
Диапазон рабочих частот передающего устройства (см.табл. из лекции1)
Излучаемая мощность P
По этому параметру передатчики делятся на:
очень малой мощности(ОММ) P 3 Вт
малой мощности(ММ) P 3...100Вт
средней мощности(СМ) P 100Вт...3кВт
большой мощности(БМ) P 3...100кВт
сверхбольшой мощности(СБМ) P 100кВт
Назначение передатчика
По назначению передатчики могут быть:
вещательные (теле- и радиовещательные)
радиосвязи
радиолокации
радионавигации
радиоуправления
радиопомех
промышленные и медицинские ВЧ устройства.
Род работы. Он характеризует тот радиосигнал, который излучает передатчик.
Рассмотрим систему классификации:
В общем случае – X X X X X X X X
1,2,3,4 - три цифры и одна буква. Они характеризуют полосу частот занимаемого сигнала.
Для обозначения частоты используются тикие обозначения:
Н – Гц; К – кГц; М – МГц; G – ГГц
(Например 4500Гц – 4К50)
5 - буква, характеризующая тип модуляции. ( А–амплитудная; Ф–фазовая; Ч–частотная) 6 - цифра. (Например 3 – излучает несущую и две боковых полосы)
7 - буква, говорящая о назначении.
8,9 - буква и цифра, подробно описывающие параметры сигнала.
В упрощенном варианте – 4К50А3Е
Стабильность частоты передатчика. Это один из важнейших параметров передатчика.
Оценивается абсолютной и относительной нестабильностью частоты.
= раб - ном - абсолютная нестабильность частоты.
- относительная нестабильность частоты.
Уровень внеполосных излучений:
гармонические
паразитные
КПД
Электро-акустические параметры:
диапазон частот
форма АЧХ
форма ФЧХ
динамический диапазон частот Д =
Конструктивные особенности передатчика:
стационарные
возимые
переносные