- •1)Содержания и задачи дисциплины рпу
- •1)Назначение и принцип действия рпу
- •2)Схема включений усилителей с об. В эти усилителях не меняется полярность усиливаемых сигналов.
- •2)Схема Дарлингтона.
- •3)Фазоинверсный каскад с эмитерной связью.
- •3)Схема включений усилителей с оэ.
- •1)Назначение, структурная схема входных цепей.
- •1)Балансные ПрЧ. Балансный преобразователь частоты-соединение двух небалансных преобразователей. В зависимости от подачи напряжения Ис и Ит на пэ возможны два варианта построения балансных ПрЧ.
- •3Принцип действия частотного детектора.
- •1)Назначение, структурная схема входных цепей.
- •3)Амплитудный ограничитель.
3)Амплитудный ограничитель.
Амплитудные ограничетиле (АО) служат для ограничения синусоидальных колебаний с медленно изменяющейся амплитудой. Диаграммы напряжений на входе и выходе АО показаны на рис 7.2, а,б. Напряжение на выходе АО постоянно по амплитуде, однако его фаза и частота при ограничении практически не изменяются. Такие ограничети устраняют только паразитную амплитудную модуляцию, не внося заметных искажений в частотную и фазовую модуляцию. АО применяются в приемниках потому, что существующие частотные детекторы создают на выходе напряжение, как правило, одновременно зависящее как от частоты, так и от паразитной сопутствующей амплитудной модуляции, при наличии которой детекторы без АО дают неоднозначный результат.
Операция ограничения – нелинейная, поэтому при этом возникает ряд гармонических состовляющих напряжения. Для обеспечения на выходе АО гармонического напряжения необходимо после нелинейного преобразования напряжения Uвх осуществить фильтрацию первой гармоники входного колебания. Тогда структурная схема АО 7.3 включает в себя нелинейную цепь и фильтр, выделяющий первую гармонику тока на выходе цепи. Если из этого устройства исключить фильтр, то можно получить ограничитель мгновенных значений. В зависимости от вида нелинейной АО мгновенных значений. В зависимости от вида нелинейной цепи АО подразделяются на диодные и тразисторные
билет 31
1)При работе на частотах ниже 100 МГц контур входной цепи реализуется на сосредоточенных LC-элементах. На частотах выше 300 МГц катушка индуктивности контура вырождается в один неполный виток, а требуемая емкость становится соизмеримой с входной емкостью транзистора совместно с емкостью монтажа. Контур превращается в отрезок линии. Таким образом, в диапазоне длин волн короче 1м в качестве колебательного контура используются цепи с распределенными параметрами.
Входные цепи на коаксиальных линиях. В диапазоне дециметровых длин волн используются отрезки короткозамкнутых коаксиальных линий. Жесткая коаксиальная линия представляет собой две трубы, вставленные одна в другую, с общей осью симметрии. Для снижения потерь трубы изготовляют из хорошо проводящего металла.
Входные цепи на
полосковых линиях. Для осуществления
комплексной миниатюризации радиоаппаратуры
в диапазоне СВЧ широко применяются
полосковые линии передачи, представляющие
собой металлические плоские проводники,
расположенные на слое диэлектрика. В
качестве диэлектриков в полосковых
линиях в основном используются полимеры
и керамиках с различной диэлектрической
проницаемостью
2)В большинстве приемников сверхвысоких частот в качестве ПЭ преобразователей частоты используют кристаллические диоды, обладающие малым временем пролета электронов (малой инерционностью) и сравнительно малыми шумами. Недостаток диодных преобразователей – отсутствие усилительных свойств.
Такие преобразователи частоты применяют и в профессиональных РПУ декаметрового диапазона.
Вариант схемы приведен на рис 9,11. фильтр настроен на частоту f0пр. Частичное подключение диода к входному и выходному контурам снижает шунтирующее действие на них сопротивлениями диода.
Н
а
рис 9,12 представлена типовая ВАХ диода.
С повышением амплитуды Uг
увеличивается Sпр,
а следовательно, и коэффициент передачи
преобразователя частоты. Поэтому Uг
выбирают по возможности большим, но не
выше допустимого напряжения пробоя.
3)Схема
параллельного диодного АД показана на
ри 6.14, где резистор Rn включен параллельно
диоду VD. Принципы работы параллельного
и последовательного АД совпадают.
Постоянная составляющая тока диода
протекая
через резистор Rn, создает на нем
продетектированное напряжение Ед. Для
последовательного АД тока
протекают
по цепи.
для параллельного АД- по цепи.
Поскольку
сопротивление катушки L входного контура
для
мало,
оно практически не влияет на расчетные
соотношения для
и
расчет этих величин производят по тем
же формулам что и для последовательного
диодного АД
