
- •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.
2. Синтезаторы сетки частот в радиопередатчиках и в гетеродинах радиоприемников.
Синтезом частот называется формирование дискретного множества частот из одной или нескольких опорных частот. Опорной называется высокостабильная частота автогенератора.
Синтезатор частот -устройство, реализующее процесс синтеза, - используется в радиоприемных и радиопередающих устройствах различных радиотехнических систем, в том числе радиосвязи, радионавигации и радиолокации.
Основными параметрами синтезатора являются: диапазон частот выходного сигнала, количество и шаг сетки частот, долговременная и кратковременная нестабильность частоты, уровень побочных составляющих в выходном сигнале и время перехода с одной частоты на другую.
В настоящее время один из основных способов построения синтезатора частот основывается на применении схемы импульсно-фазовой автоподстройки частоты и элементов вычислительной техники.
Структурная схема синтезатора с одним кольцом фазовой автоподстройки частоты приведена на рисунку. Данная схема соответствует общей схеме автоматической подстройки частоты, если под преобразователями частоты понимать делитель в М раз частоты опорного генератора и делитель в N раз частоты стабилизируемого генератора, а под звеном сравнения - импульсно-фазовый дискриминатор. ДПКД на схеме есть делитель с переменным коэффициентом деления. Назначение других звеньев схемы ясно из сделанных на них надписей. В блоке управления осуществляется прием и хранение данных программирования и формирование кодового сигнала, по которому устанавливается значение коэффициента деления N в зависимости от поступившей на синтезатор команды.
В
результате действия фазовой автоподстройки
частоты устанавливается равенство
частот сигналов, поступающих на вход
импульсно-фазового дискриминатора:f1=f2,
что
позволяет записать следующее соотношение
для частот стабилизируемого и эталонного
автогенераторов с учетом значений
коэффициентов деления:
Шаг сетки частот возбудителя — минимальный частотный интервал между соседними рабочими частотами. Если шаг сетки частот мал и соизмерим с абсолютной нестабильностью частоты или меньше ее, дискретность перестройки частоты не имеет существенного значения для качества обработки сигнала на приемной стороне. Кроме того, при дискретной перестройке частоты точность установки частоты повышается (по сравнению с плавной перестройкой) за счет устранения неточности градуировки шкалы частот и ограниченной разрешающей способности механизма плавной установки рабочей частоты по шкале. Важно отметить простоту дистанционного, программного управления частотой возбудителя при ее дискретной перестройке. Шаг сетки частот возбудителя зависит от многих условий: назначения передатчика, ширины полосы частот при заданных видах работы, диапазона рабочих частот, условий эксплуатации и т.д. и может принимать значения от десятков мегагерц до 10 Гц.
Согласно
формуле шаг сетки частот
.
Меняя
управляемое значение N,
устанавливают требуемое значение
частоты стабилизируемого генератора,
который с помощью управляющего элемента
может перестраиваться в требуемом
диапазоне частот.
Пример. Требуется создать синтезатор с диапазоном частот 118... 136 МГц и шагом Δfш =25 кГц. Выбираем частоту кварцевого автогенератора fэт=1 МГц. Отсюда требуемое значение М=1000/25=40. Согласно формуле для нижней частоты 118 МГц следует иметь: N1=118000/25=4720, для верхней частоты N2=136000/25=5440. Следовательно, с помощью ДПКД - цифрового счетчика -следует обеспечить изменение коэффициента деления N через 1 в пределах от 4720 до 5440.
Одной из причин нестабильности частоты настройки в РПУ является изменение во времени параметров электрических цепей вследствие изменения внешних условий, старения, механических сотрясений и вибраций и т. д. Однако этот фактор нестабильности в современных РПУ достаточно легко устраним. Главной причиной частотной нестабильности в РПУ до настоящего времени остаются случайные изменения частот гетеродинов, ведущие к изменениям промежуточных частот. При многократном преобразовании общая нестабильность приемника определяется отклонением самой низкой ПЧ.
Использование в гетеродинах РПУ диапазонных стабилизированных LC-генераторов не позволяет реализовать стабильность выше 10~4. В современных РПУ высокостабильные гетеродины выполняются на основе генераторов с кварцевой стабилизацией, с термостатированием и с использованием современных высокочастотных кварцевых пластин. Такие опорные генераторы (ОГ) позволяют реализовать стабильность 10~8 ... 10~9.
Отметим, что высокостабильиый кварцевый ОГ совместно с устройством тормостатирования генерирующий колебание одной частоты, представляет собой достаточно сложное и дорогое устройство. Поэтому, естественно, нецелесообразно использовать в РПУ для приема сигнала каждой станции отдельный кварцевый генератор, так как в этом случае РПУ в целом было бы чрезвычайно дорогим.
Можно в ПРПУ применять несколько кварцевых генераторов (по числу поддиапазонов) только в первом гетеродине при плавной перестройке частоты второго гетеродина. Для такой схемы первая ПЧ - переменная, частота второго гетеродина меняется так, чтобы обеспечить постоянство второй ПЧ. Поскольку частота второго гетеродина значительно ниже диапазона принимаемых частот, нестабильность его частоты мало влияет на общую нестабильность приемника. Рассмотренная схема реализована в отечественном приемнике Р 250, однако стабильность его не превышает 10~5. Это объясняется тем, что в приемнике переключаются не кварцевые генераторы, а кварцевые пластины. Последнее не позволяет обеспечить высококачественное термостатирование ОГ.
Повысить стабильность можно применением кварцевых генераторов и во втором гетеродине. Однако в этом случае прием возможен только на ряде частот, число которых определяется произведением чисел кварцевых генераторов в первом и втором гетеродинах. Рассмотренные устройства применимы либо при низких требованиях к стабильности, не выше (2 ... 5) • 10~6, либо при фиксированном приеме ограниченного числа станций.
Наиболее
широкое использование в РПУ для
стабилизации частот нашла система
частотного синтеза частот. Синтезатор
частот, схема которого дана на рис.
, включает в себя высокостабильный ОГ,
генератор
гармоник частоты ОГ ГГ
и
систему синтеза выходных частот
(синтезатор С). В дальнейшем систему
синтеза частот будем называть синтезатором
частот (СЧ); при этом ряд специалистов
не причисляет к СЧ опорный генератор.
Применение СЧ в современных ПРПУ наряду
с существенным повышением стабильности
частоты настройки и уменьшением ее
времени позволило автоматизировать
настройку ПРПУ, т. е. настроить ПРПУ по
заданной программе при местном и
дистанционном управлении, повысить
надежность приемников.
В простейшем СЧ напряжение от ОГ подается на ГГ ( рисунок), напряжение на выходе которого обогащается высшими гармоническими составляющими. После ГГ ставится узкополосный фильтр, выделяющий требуемую рабочую частоту. При этом частота колебаний на выходе СЧ всегда кратна частоте ОГ, а стабильность определяется стабильностью его частоты. Однако такие СЧ работоспособны при ограниченном числе рабочих частот. Естественно, при использовании этих колебаний в качестве гетеродинных напряжений приемник сможет осуществлять прием только определенных радиостанций, работающих на фиксированных частотах. Однако в нем может быть предусмотрена возможность плавной подстройки частоты. Эта подстройка необходима как для ликвидации ухода частоты передатчика, так и для настройки приемника на частоты, находящиеся в промежутке между дискретными значениями частот на выходе СЧ. Перестройка ОГ для этих целей нежелательна, так как при этом ухудшается его стабильность.
Билет № 16