
- •1 Формирование и преобразование радиосигналов
- •2 Фазовый и частотный детекторы, демодулятор сигнала с комбинированной модуляцией.
- •1. Классификация радиопередающих и радиоприемных устройств.
- •2.Декодирование сигналов. Возможности надежного приема данных при соотношении сигнал/шум меньше единицы.
- •1. Структурные схемы радиопередатчиков и радиоприемников. Различие структурных схем передатчиков и приемников в зависимости от их назначения и от условий эксплуатации.
- •Особенности подвижной радиосвязи (спрс).
- •2. Способы снижения внутренних шумов входных усилителей
- •2. Зависимость спектра частот сигнала с частотной модуляцией от индекса модуляции.
- •Билет 6
- •2.Определение последовательностных устройств, их отличие от комбинацищнных
- •2 Вопрос
- •2. Демодуляторы сигналов. Амплитудный детектор и однополосный демодулятор.
- •2. Основные характеристики сигналов с частотной, фазовой и комбинированной модуляцией, схемы частотных, фазовых и комбинированных модуляторов.
- •1. Анализ возможности надежного приема сигнала в условиях сильных помех при соотношении сигнал/шум меньше единицы.
- •2. Преобразователи частоты и усилители промежуточной частоты в супергетеродинных приемниках с использованием фильтров сосредоточенной селекции и пьезокерамических фильтров.
- •1. Анализ и синтез структурных схем радиопередатчиков различного назначения и для различных условий эксплуатации. Анализ основных характеристик и параметров радиоприемных устройств.
- •2. Устройства автоматической регулировки усиления в каскадах приемников.
- •1. Автогенераторы высоких частот. Стабилизация частоты задающих генераторов передатчиков и гетеродинов приемников.
- •Анализ надежного приема сигнала в условиях сильных помех, когда соотношение сигнал/шум меньше единицы.
- •1. Модуляторы сигналов. Принципы работы амплитудного и однополосного модулятора, спектральный анализ их выходных сигналов.
- •2. Анализ плотности потока мощности электромагнитного излучения, получаемого человеком при работе с радиопередающим устройством.
- •1. Плавная и дискретная перестройка частоты генераторов. Аналоговые и цифровые синтезаторы частоты с петлей фазовой автоподстройки частоты.
- •2. Анализ характеристик шумоподобных сигналов.
- •1. Частотная и фазовая модуляция задающих генераторов передатчиков. Формирование сложных фазоманипулированных и частотно-модулированных сигналов.
- •2. Синтезаторы сетки частот в радиопередатчиках и в гетеродинах радиоприемников.
- •Устройства предварительной селекции и высокочастотные усилители.
- •Формирование и преобразование радиосигналов.
- •2. Модуляторы сигналов. Принципы работы амплитудного и однополосного модулятора, спектральный анализ их выходных сигналов.
- •1. Частотная и фазовая модуляция задающих генераторов передатчиков. Формирование сложных фазоманипулированных и частотно-модулированных сигналов.
- •2. Способы снижения внутренних шумов входных усилителей.
- •1.Классификация радиопередающих и радиоприемных устройств.
- •1.Линейные и нелинейные.
- •2.Устройства пассивного и активного типа.
- •3.Устройства автономного и неавтономного типа.
- •2. Анализ формы и спектра частот сигнала с амплитудной модуляцией.
- •1. Устройства радиосвязи с разделением по форме сигналов.
- •2. Основные характеристики сигналов с частотной, фазовой и комбинированной модуляцией, схемы частотных, фазовых и комбинированных модуляторов.
- •1. Структурные схемы радиопередатчиков и радиоприемников. Различие структурных схем передатчиков и приемников в зависимости от их назначения и от условий эксплуатации.
- •2. Устройства модуляции и кодирования сигналов в высоконадежных помехоустойчивых системах радиосвязи.
- •1.1 Формирование и преобразование радиосигналов.
- •17.1.Формирование и преобразование радиосигналов.
1. Автогенераторы высоких частот. Стабилизация частоты задающих генераторов передатчиков и гетеродинов приемников.
Назначение и классификация автогенераторов (АГ):
Назначение АГ состоит в генерации ВЧ и СВЧ колебаний. В АГ происходит преобразование энергии источника постоянного тока в энергию ВЧ или СВЧ колебаний. АГ является каскадом, обязательно входящим в радиопер. и радиопр. устройства.
Классификация:
в зав-сти от диапазона частот:
ВЧ
СВЧ
от способа стабилизации частоты
параметрическая с использованием обычных колеб. систем
кварцевая с использованием в качестве резонатора кристалла кварца
с диэлектрическим резонатором (только СВЧ диапазон)
молекулярная за счет индуцированного возбуждения атомов, находящихся на высоком энергетическом уровне
3. по типу электронного прибора и схеме
с применением транзистора или электровакуумного прибора и использование принципа ПОС
с применением генераторного СВЧ диода
4. по взаимодействию с другими звеньями
действующие в автономном режиме
в режиме синхронизации частоты внешним сигналом
в составе схемы АПЧ
5. по использованию в составе радиотехн. устройства
опорные или эталонные, с повышенной стабильностью частоты, синхронизирующие работу всех звеньев и каскадов устройства
диапазонные, перестраиваемые по частоте, в том числе и в составе синтезатора частот
Основные параметры:
диапазон частот или значение фиксированной частоты
мощность автоколебаний в нагрузке
нестабильность частоты – долговременная и кратковременная
Для уменьшения долговременной нестабильности частоты следует улучшать эталонные свойства колебательной системы, снижать её температурный коэффициент частоты, увеличивать ее добротность.
Для получения высокой точности и стабильности частоты генерируемых колебаний в качестве колебательной системы используется кварц.
Для создания высокостабильных автогенераторов необходимо использовать элементы колебательной системы с малыми относительными изменениями их параметров.
Важный
параметр передатчика – стабильность
его частоты. Современные радиопередатчики
имеют относительную нестабильность
частоты около
.
Высокая стабильность частоты передатчика
повышает помехозащищенность радиолинии
(поскольку позволяет сузить полосу
пропускания приемного устройства),
позволяет увеличивать число станций,
работающих в заданном диапазоне без
взаимных помех (улучшает электромагнитную
совместимость).
Стабильность частоты гетеродина. При изменении частоты гетеродина разностная частота не совпадает с промежуточной, на которую настроены контуры УПЧ; спектр частот модулированных колебаний сдвигается относительно резонансной характеристики. При небольшой расстройке произойдет искажение сигнала, а при больших расстройках – уменьшение напряжения, подводимого к детектору, или полное пропадание приема сигналов станции. Для повышения стабильности частоты гетеродина его монтаж должен быть жестким, элементы должны иметь диэлектрики, мало изменяющие свою диэлектрическую проницаемость при изменении температуры и влажности. Для устранения вредного влияния температуры в контур часто включается дополнительный конденсатор с отрицательным температурным коэф-м емкости. Чем выше добротность контура гетеродина, тем выше его стабильность.