
- •Формирование колебаний и сигналов
- •Глава 1. Устройства генерирования и формирования сигналов 7
- •Глава 2. Классификация, каскады, структурная схема и параметры радиопередатчиков 14
- •Глава 3. Общие принципы генерирования и усиления вч и свч колебаний 28
- •Глава 4. Основы теории вч генератора с внешним возбуждением 36
- •25.2. Параметры радиопередатчика 219
- •Глава 1. Устройства генерирования и формирования сигналов
- •1.1. Место и функции радиопередающих устройств
- •1.2. Истоки развития радиопередатчиков
- •1.3. Основные этапы развития техники и теории рПдУ
- •Глава 2. Классификация, каскады, структурная схема и параметры радиопередатчиков
- •2.1. Классификация рпду
- •2.2. Каскады и блоки рпду
- •2.3. Структурная схема рпду
- •2.4. Параметры радиопередатчика
- •2.5. Излучения радиопередатчика и проблема электромагнитной совместимости
- •2.6. Международное сотрудничество в области радиосвязи
- •Глава 3. Общие принципы генерирования и усиления вч и свч колебаний
- •3.1. Классификация и физический механизм работы вч и свч генераторов
- •3.2. Генератор на электровакуумном приборе
- •3.3. Генератор на биполярном транзисторе
- •3.4. Генератор на полевом транзисторе
- •3.5. Генератор на диоде
- •3.6. Клистронный генератор
- •3.7. Генератор на лампе бегущей волны
- •3.8. Время взаимодействия носителей заряда с электромагнитным полем
- •3.9. Принцип синхронизма и фазировки носителей заряда с электромагнитным полем
- •3.10. Мощность взаимодействия носителей заряда с электромагнитным полем
- •Вопрос 1. В чем состоит назначение генератора высокочастотных колебаний?
- •Глава 4. Основы теории вч генератора с внешним возбуждением
- •4.1. Обобщенная схема генератора с внешним возбуждением и ее анализ
- •4.2. Баланс мощностей в вч генераторе
- •4.3. Динамические характеристики вч генератора и максимально отдаваемая им мощность
- •4.4. Нагрузочные, амплитудные и частотные характеристики вч генератора
- •4.5. Согласование электронного прибора с источником возбуждения и нагрузкой и номинальный коэффициент усиления по мощности вч генератора
- •Глава 5. Ламповые высокочастотные генераторы с внешним возбуждением
- •5.1. Типовая электрическая схема лампового гвв
- •5.2. Статические характеристики триода и тетрода и их аппроксимация
- •5.3. Определение токов и напряжений в ламповом гвв
- •5.4. Динамическая характеристика и три режима работы вч лампового генератора
- •Глава 6. Ламповые высокочастотные генераторы с внешним возбуждением
- •6.1. Методика расчета лампового гвв
- •Программа расчета электрического режима работы вч лампового генератора
- •6.2. Нагрузочные характеристики и оптимальные режимы работы лампового генератора
- •6.3. Ламповый гвв с общей сеткой
- •6.4. Электрические схемы ламповых гвв
- •Глава 7. Транзисторные гвв
- •7.1. Типы мощных транзисторов, используемых в генераторах
- •7.2. Биполярные транзисторы
- •7.3. Полевые транзисторы
- •Глава 8. Режимы работы транзисторно гВв
- •8.1. Анализ работы и режимы работы транзисторного генератора с внешним возбуждением
- •8.2. Методика расчета вч генератора с биполярным транзистором
- •Программа расчета электрического режима работы вч транзисторного генератора
- •Глава 9. Сравнительный анализ генераторов
- •9.1. Ключевой режим работы вч транзисторного генератора
- •9.2. Сравнительный анализ трех типов генераторов с внешним возбуждением: лампового, с биполярным и полевым транзисторами
- •Глава 10 . Электрические цепи вч гвв
- •10.1. Назначение и классификация цепей
- •10.2. Согласующие цепи в узкополосных вч транзисторных генераторах
- •10.3. Согласование вч генератора с антенной
- •Глава 11. Электрические цепи широкополосных генераторов
- •11.1. Согласующие электрические цепи в широкополосных вч генераторах
- •11.2. Широкополосный транзисторный усилитель с согласующими цепями лестничного типа.
- •11.3. Широкополосный транзисторный усилитель
- •Глава 12. Свч транзисторные гвв
- •12.1. Метод анализа линейных свч устройств
- •12.2. Гибридно-интегральные свч устройства
- •12.3. Свч транзисторный усилитель
- •Глава 13 . Свч транзисторные гвв
- •13.1. Свч транзисторный генератор балансного типа
- •13.2. Линейный режим работы транзисторного свч генератора
- •13.3. Режим «перелива» мощности в транзисторных свч генераторах
- •Глава 14. Автогенераторы и стабилизация частоты автоколебаний
- •14.1. Назначение, классификация и принцип действия
- •14.2. Установившийся режим автоколебаний
- •14.3. Стабильность частоты аг
- •14.4. Кварцевые аг
- •Глава 15. Стабилизация дискретного множества частот
- •15.1. Назначение и параметры синтезатора частот
- •15.2. Автоматическая подстройка частоты
- •15.3. Частотная автоподстройка частоты
- •15.4. Фазовая автоподстройка частоты
- •15.5. Цифровой синтезатор частот
- •Глава 16. Диодные свч автогенераторы и усилители
- •16.1. Физические основы работы генераторных свч диодов
- •16.2. Свч диодные автогенераторы
- •16.3. Свч диодные генераторы с внешним возбуждением
- •Глава 17. Полупроводниковые умножители частоты
- •17.1. Назначение, принцип действия и основные параметры
- •17.2. Транзисторный умножитель частоты
- •17.3. Диодные умножители частоты
- •Глава 18. Суммирование мощностей сигналов свч генераторов
- •18.1. Способы суммирования мощностей сигналов
- •18.2. Суммирование мощностей сигналов с помощью многополюсной схемы
- •18.3. Суммирование мощностей сигналов с помощью фар
- •Глава 19. Амплитудная модуляция
- •19.1. Виды модуляции
- •19.2. Амплитудная модуляция
- •19.3. Амплитудная анодная и коллекторная модуляция
- •19.4. Амплитудная сеточная и базовая модуляция
- •Глава 20. Однополосная амплитудная модуляция
- •20.1. Нелинейные искажения сигнала при амплитудной модуляции
- •20.2. Однополосная модуляция
- •20.3. Структура обп сигнала
- •20.4. Усиление обп сигнала в двухканальном усилителе (схема Кана)
- •20.5. Формирование обп сигнала
- •Глава 21. Частотная и фазовая модуляция
- •21.1. Основные определения
- •21.3. Спектр сигнала при частотной и фазовой модуляции
- •21.4. Методы осуществления угловой модуляции
- •21.5. Частотный и фазовый модуляторы
- •21.6. Стабилизация частоты несущей при частотной модуляции
- •Глава 22. Частотная и фазовая модуляция дискретных сообщений
- •22.1. Частотная и фазовая модуляция дискретных сообщений
- •22.2. Фазовая манипуляция (фм)
- •22.3. Частотная телеграфия
- •Глава 23. Импульсная модуляция
- •23.1. Параметры и спектр сигнала при импульсной модуляции
- •23.2. Структурная схема и классификация импульсных модуляторов
- •23.3. Импульсный модулятор жесткого типа с емкостным накопительным элементом
- •23.4. Импульсный модулятор мягкого типа с искусственной линией
- •23.5. Внутриимпульсная частотная модуляция
- •Глава 24. Радиопередатчики вч диапазона различного назначения
- •24.1. Радиовещательные радиопередатчики
- •24.2. Телевизионные радиопередатчики
- •Глава 25. Рпду наземных радиотехнических систем по информационному обслуживанию производств рассредоточенного типа
- •25.1. Назначение, основные функции и структура системы.
- •25.2. Параметры радиопередатчика
- •Глава 26. Радиопередатчики свч диапазона. Глобальные космические радиоэлектронные системы
- •26.1. Типы передатчиков в космических системах радиосвязи
- •26.2. Околоземные орбиты спутников
- •26.3. Основные параметры космических систем радиосвязи
- •26.4. Многостанционный доступ
- •26.5. Примеры космических систем радиосвязи
- •Глава 27. Радиопередатчики свч диапазона. Передатчики радиолокационных станций. Передатчики сотовой системы радиосвязи
- •27.1. Передатчики радиолокационных станций
- •27.2. Радиопередатчик сотовой системы радиосвязи
- •Глава 28. Радиопередатчики оптического диапазона
- •28.1. Принцип действия и классификация лазеров
- •28.2. Назначение и структурная схема передатчика оптического диапазона
- •28.3. Модуляторы света
- •Глава 29. Измерение параметров, регулировка и испытания радиопередатчиков
- •29.1. Техника безопасности при работе с радиопередатчиками
- •29.2. Измерение параметров радиопередатчиков
- •29.3. Регулировка и испытания радиопередатчиков
- •Заключение
- •Перечень вопросов для итогового контроля
- •Перечень тем контрольных работ
- •Основные определения
- •Список литературы
2.4. Параметры радиопередатчика
К основным параметрам радиопередатчика, характеризующим его технические показатели, относятся:
диапазон
частот несущих колебаний
;
число
частот N
внутри этого диапазона. В самом простом
случае радиопередатчик может быть
одночастотным и тогда
;
шаг
сетки рабочих частот
в заданном диапазоне, определяемый
согласно выражению
,
(2.3)
где
.
Радиопередатчик может работать на любой
из фиксированных частот внутри диапазона
(рис. 2.2). Например, радиопередатчик
системы УКВ самолетной радиосвязи
работает в диапазоне частот 118...136 МГц
при шаге
=25
кГц, общее число частот согласно (3.1)
N=721.
Недопустимо
излучение радиопередатчика не только
вне закрепленного за ним диапазона
частот
,
но и на частоте, отличной от фиксированной
сетки частот, например между частотами
и
;
нестабильность частоты несущих колебаний.
Различают абсолютную и относительную
нестабильность частоты, долговременную
и кратковременную.
Абсолютной
нестабильностью частоты называется
отклонение частоты
излучаемого радиопередатчиком сигнала
от номинальногo значения частоты
.
Например,
=120
МГц, а фактически радиопередатчик
излучает сигнал с частотой
=119,9994
МГц. Следовательно, абсолютная
нестабильность частоты
120
- 119,9994 МГц = 0,0006 МГц = 0,6 кГц. Относительной
нестабильностью частоты называется
отношение абсолютной нестабильности
частоты к ее номинальному значению:
(2.4)
Согласно (2.4) в рассмотренном примере относительная нестабильность
=0,000005=
.
Р
ис.
2.2. Сетка частот генератора
В
современных радиопередатчиках
относительная нестабильность частоты
обычно не превышает (2...3)
.
Но в некоторых случаях, например системах
радионавигации, к этому параметру
предъявляются еще более жесткие
требования: в них следует иметь
.
В режиме несущих колебаний радиопередатчик излучает сигнал
,
где
- частота несущих колебаний.
С
пектр
такого колебания имеет одну составляющую
(рис. 2.3, а). При любом виде модуляции -
амплитудной, частотной, фазовой и
импульсной - спектр сигнала становится
или линейчатым (рис. 2.3, б), или сплошным
(рис. 2.3, в), занимая определенную полосу
частот
.
Рис. 2.3. Спектры несущего и модулированного колебаний
Для
этого спектра выделяется определенная
полоса частот
,
При этом следует соблюдать неравенство
,
т.е. спектр сигнала должен укладываться
в выделенную для него полосу. В противном
случае излучения одного радиопередатчика
могут мешать другим радиопередатчикам,
проникая в выделенные для них полосы
излучения.
выходная
мощность несущих колебаний
-
активная мощность, поступающая из
радиопередатчика в антенну. Антенна
имеет входное комплексное сопротивление
.
Поэтому при измерении выходной мощности
радиопередатчика антенна может быть
заменена эквивалентным сопротивлением
.
Мощность, рассеиваемая в активной
составляющей сопротивления
,
и есть выходная мощность радиопередатчика
,
излучаемая антенной (рис. 2.4, а).
Рис. 2.4.
Мощность
можно определить и вторым способом при
непосредственном подключении
радиопередатчика к антенне. По связывающему
их фидеру распространяются две волны:
в прямом направлении - падающая, в
обратном - отраженная от антенны (рис.
2.4, б). При этом мощность радиопередатчика
(2.5)
где
- мощность падающей волны;
- мощность отраженной волны;
суммарная
мощность, потребляемая радиопередатчиком
от источника или блока питания по всем
цепям,
коэффициент
полезного действия, или промышленный
КПД, определяемый как отношение выходной
мощности радиопередатчика к
потребляемой:
.
Вид
модуляции и определяющие его параметры.
При амплитудной модуляции таким
параметром является коэффициент
модуляции
,
при частотной - девиация частоты
,
A при фазовой - девиация фазы
при импульсной - длительность импульса
и период их повторения Т. Параметры
передаваемого сообщения. Таким сообщением
может быть речевая, факсимильная,
телевизионная, телеметрическая и другая
разнообразная информация, в том числе
и считываемая с компьютера. Сообщение
может передаваться в форме аналогового
(рис. 2.5, а) или цифрового сигнала (рис.
2.5, б). При аналоговом сообщении основным
характеризующим его параметром является
полоса частот спектра сигнала, при
цифровом — число бит в секунду (битом
называется единица цифровой информации
при двоичном коде это 1 или 0). Параметры,
характеризующие допустимые искажения
передаваемого сообщения. В результате
процесса модуляции, т.е. наложения на
несущие колебания исходного сообщения,
последнее претерпевает некоторые
изменения или, иначе говоря, искажается.
В каждом конкретном случае устанавливается
вид и норма на эти искажения. Например,
при передаче сообщения в виде
синусоидального сигнала таким параметром
является коэффициент нелинейных
искажений, определяющий появление в
исходном сигнале 2, 3-й и последующих
гармоник.
Рис. 2.5.
При
передаче импульсных сигналов искажения
можно характеризовать по изменению
формы сигнала - допустимой длительности
фронта. Побочные излучения радиопередатчика.
В идеальном случае радиопередатчик
должен излучать только сигнал на частоте
несущей, и его спектр должен укладываться
в выделенную полосу частот (рис. 2.6, а).
Однако по нескольким причинам, основной
из которых является нелинейный характер
процессов, протекающих в каскадах
радиопередатчика, в спектре излучаемого
им сигнала появляются побочные
составляющие (рис. 2.6, б). Побочные
излучения, лежащие за пределами, но
вблизи выделенной полосы частот,
называются внеполосными. Кроме них
радиопередатчик может излучать гармоники
- сигналы с частотой
,
и т.д., а также субгармоники - сигналы с
более низкой частотой
.
Кроме того, возможно излучение так
называемых «паразитных» колебаний,
причиной возникновения которых является
самовозбуждение в усилительных каскадах
радиопередатчика. Возникновение
«паразитных» колебаний должно быть
практически исключено.
Рис. 2.6. Нелинейные преобразования сигнала
Поскольку полностью исключить побочные излучения нельзя, особенно в мощных радиопередатчиках, то устанавливается норма на их значение или в абсолютных единицах (т.е. указывается, что мощность такого то побочного излучения не должна превышать N МВт), или в относительных единицах к мощности основного, полезного излучения. Обычно эта норма составляет не менее -60 дБ, т.е. по мощности побочное колебание должно быть меньше мощности основногo не менее чем в 10 раз. На некоторых частотах эта норма может достигать -100 дБ, - 110 дБ и т.д. Нормы, связанные с управлением радиопередатчика: время установления в нем нормального режима работы после включения, время перехода с одной частоты несущей на другую, режим полной или частичной мощности излучения и другие требования. Нормы на надежность и долговечность, массу и габаритные размеры радиопередатчика устанавливают в соответствии с общими нормами для радиотехнической аппаратуры. В радиопередатчиках повышенной мощности устанавливаются специальные нормы, диктуемые техникой безопасности.