Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
228
Добавлен:
26.05.2014
Размер:
423.94 Кб
Скачать

Выделение обп с помощью многофазной модуляции

(фазоразностный способ формирования ОБП)

В системах многофазной модуляции n– фазная система напряжений высокой частоты модулируетсяn– фазной системой напряжений низкой частоты. Каждая фаза представляет собой самостоятельную систему амплитудной модуляции (АМ), в которой образуются колебания несущей частоты и двух боковых полос. В общем случае числоnдолжно быть больше двух. Напряжения как высокой так и низкой частоты в соседних фазах должны быть сдвинуты на

.

Идея выделения ОБП при многофазной модуляции заключается в том, что при суммировании составляющих всех фаз в общей нагрузке должны оказаться подавленными несущая частота и одна из боковых полос. Результатом суммирования является выделенный однополосный сигнал, например,

или

.

Уяснить идею метода легче, рассмотрев несколько частных случаев.

1. Трёхфазная модуляция.Структурная схема метода представлена на рис.28.10,а.

В этом случае n= 3 и напряжения в фазах сдвинуты соответственно на 1200и 2400. В системе требуется три АМ генератора, работающих на общую нагрузку. АМ генераторы отличаются друг от друга только тем, что сигналы на них (модулируемый и модулирующий) подаются со сдвигами в 1200и 2400. На рис.28.10,ауказаны положительные сдвиги, но они могут быть и отрицательные. Также по одному сигналу сдвиг может быть положительный, а по другому – отрицательный. От этого зависит, сигнал какой боковой полосы (нижней или верхней) будет выделен. Принцип подавления колебания несущей частоты и одной боковой полосы поясняется векторной диаграммой рис.28.10,б. Чтобы понять векторную диаграмму, напомним общее выражение АМ колебания (24.5), когда модулируемый и модулирующий сигналы имеют начальные фазыи, отличные от нуля:

. (28.4)

Если на выходе каждого АМ генератора существуют несущие колебания одинаковой амплитуды, то результирующее несущее колебание оказывается равным нулю, так как векторы несущих колебаний в этом случае образуют замкнутый треугольник.11Точно также, при равенстве амплитуд создаваемых в каждом генераторе боковых колебаний при принятых положительных фазовых сдвигах сигналов векторы колебаний верхних боковых частот (полос) ВБП образуют замкнутый треугольник, а векторы колебаний нижних боковых частот (полос) НБП оказываются в фазе и складываются алгебраически.

2. Четырёхфазная модуляция.В этом случаеn= 4 и фазовые сдвиги между напряжениями в фазах АМ равны 900, 1800и 2700. Векторная диаграмма выходного сигнала при четырёхфазной модуляции показана на рис.28.11.

Векторная диаграмма построена на основании (28.4) при положительных сдвигах напряжений в фазах модуляции. Поэтому, как и при трёхфазной модуляции, подавленными на выходе оказываются колебания несущей и верхней боковой частоты (полосы) ВБП. На нагрузке выделяется колебание нижней боковой частоты (полосы) НБП. Для полного подавления несущего колебания и одной боковой полосы требуется полная амплитудная симметрия АМ генераторов и обеспечение требуемого сдвига фаз на несущей частоте и во всей полосе модулирующих частот.

3. Двухфазная (квадратурная) модуляция.Выше отмечалось, что многофазная модуляция формирования однополосного сигнала возможна при числе фаз больше двух. Если выбрать число фазn= 2, то есть осуществить два амплитудно-модулируемых генератора с напряжениями, сдвинутыми на 1800, то, в чём нетрудно убедиться, используя (28.4) или соответствующую векторную диаграмму, колебание несущей частоты будет подавлено, а колебания боковых частот (полос) просуммируются. Обратим внимание, что если реализовать описанную систему приn= 2, то мы получим рассмотренную ранее схему двухтактно-параллельного БМ (рис.28.1,би рис.28.4,б).

Если обратиться к векторной диаграмме для выходного сигнала при четырёхфазной модуляции (рис.28.11), то можно видеть, что если взять две соседние системы, напряжения в которых имеют фазовый сдвиг 900, то в суммарном сигнале одна боковая частота (полоса) будет отсутствовать (в примере рис.28.11 отсутствует ВБП), а на выходе будут колебания несущей и другой боковой частоты (в примере рис.28.11 колебания НБП). При этом амплитуда результирующего колебания несущей частоты определяется как корень квадратный из суммы квадратов несущих колебаний с выхода каждой фазы.12Избавиться от несущего колебания на выходе системы можно, используя в каждой фазе вместо АМ генератора, обеспечивающего на выходе несущее колебание и две боковые частоты (полосы), балансный модулятор (БМ), на выходе которого будут только колебания боковых частот (полос). Схема такой системы представлена на рис.28.12 и носит названиеквадратурной схемы формирования однополосного сигнала (формирования ОБП).

Недостатком всех систем многофазной модуляции является требование амплитудной симметрии всех фаз, что является необходимым, но ещё недостаточным условием для подавления несущего колебания и колебания одной боковой частоты (полосы). Другим недостатком является необходимость создания нескольких напряжений (определяется числом фаз), сдвинутых на определённый угол. Если не будет обеспечен требуемый сдвиг напряжений, то даже при полной амплитудной симметрии фаз не будет полного подавления несущего колебания и одной боковой частоты (полосы). Равно как не будет полного сложения выделяемой ОБП. Основная трудность состоит в создании низкочастотных напряжений, так как в этом случае требуется обеспечить фиксированный фазовый сдвиг в некоторой полосе частот. Тем не менее эта задача успешно решается и существуют широкополосные фазовращатели, обеспечивающие в требуемой полосе частот необходимый фазовый сдвиг с точностью ±10. Обеспечить необходимый фазовый сдвиг на фиксированной несущей частоте проще.

Достоинство многофазной модуляции – возможность формирования ОБП непосредственно на рабочей частоте.

Фазофильтровый способ формирования однополосного сигнала.

Структурная схема фазофильтрового способа формирования сигнала ОБП представлена на рис.28.13.

Процесс формирования однополосного сигнала в фазофильтровой схеме основывается на принципе квадратурной (многофазной) модуляции. В схему также входят два фильтра нижних частот, позволяющие исключить из схемы сложные широкополосные фазосдвигающие устройства (фазовращатели).

На балансные модуляторы БМ1 и БМ2 поступают сигналы модулирующей частоты и два напряжения поднесущей частоты F0:U0cosΩ0U0cos(Ω0t+ 900), сдвинутые по фазе на 900. На выходах указанных модуляторов, которые считаем абсолютно идентичными, соответственно получаем напряжения13

(28.5)

где m– в данном случае коэффициент пропорциональности, связанный с коэффициентом амплитудной модуляции; Ω0= 2πF0; Ω = 2πF.

Эти напряжения поступают на фильтры нижних боковых полос ФНБП1 и ФНБП2 соответственно, на выходах которых создаются напряжения

(28.6)

где k1,k2– коэффициенты передачи по напряжению соответствующих фильтров;– фазовые сдвиги создаваемые соответствующими фильтрами на разностной частоте (на частотах НБП).

Если фазовые сдвиги, создаваемые фильтрами на одной и той же частоте одинаковы, то напряжения на выходах фильтров оказываются сдвинутыми ровно на 900. Далее работа оконечной части схемы, включающей балансные модуляторы БМ1/и БМ2/и фазовращатель на 900на частотеfаналогична квадратурной схеме формирования однополосного сигнала (рис.28.12). При положительном фазовом сдвиге +900на частотеfна выходе схемы (рис.28.13) будет выделен суммарный сигнал НБП. При этом на приёмной стороне потребуется восстановить частотуfF0. Если на частотеfобеспечить фазовый сдвиг –900, то выделится сигнал ВБП. Соответственно на приёмной стороне потребуется восстановить частотуf+F0.

Таким образом, при фазофильтровом способе формирования однополосного сигнала два низкочастотных напряжения с неизменным фазовым сдвигом в 900получаются с помощью фазовращателя на фиксированной частоте Ω0, что не связано с особыми трудностями. Однако при данном способе формирования однополосного сигнала предъявляются жёсткие требования к амплитудным и особенно к фазовым характеристикам фильтров боковых полос. Создание двух ФНЧ с абсолютно идентичными фазовыми характеристиками в интересующей полосе частот может оказаться невыполнимой задачей.

При фазофильтровом способе формирования однополосного сигнала поднесущая частота F0может быть выбрана из условия14

,

гдеFМИНиFМАКС– соответственно минимальная и максимальная частота в спектре модулирующего сигнала.

В этом случае поднесущая частота соответствует середине спектра сигнала низкой (модулирующей) частоты (рис.28.14). При таком выборе поднесущей частоты верхние боковые полосы (ВБП) на выходах балансных модуляторов БМ1 и БМ2 имеют обычный вид, занимая полосу частот от (F0+FМИН) до (F0+FМАКС), и отличаются только тем, что колебания в них сдвинуты на 900. Нижние боковые полосы (НБП) образуются двумя группами спектра, расположенными слева и справа отF0. При этом обе группы спектра НБП начинаются с нуля, то есть приF= 0. Соответственно, границы первой группы заключаются в интервале частот отF= 0 до

.

Границы второй группы спектра заключаются в интервале частот от F= 0 до15

.

Как видим, обе группы спектра НБП занимают один и тот же интервал частот. Следовательно, фильтры нижних боковых частот ФНБП1 и ФНБП2 должны иметь полосу частот от F= 0 до

,

что в два раза уже ширины спектра модулирующего сигнала.16На выходах БМ1 и БМ2 сигналы НБП отличаются только сдвигом колебаний по фазе на 900.

Описанная спектральная картина колебаний на выходах БМ1 и БМ2 представлена на рис.28.15.

Обратим внимание, что вторую группу спектра НБП можно назвать «перевёрнутой», так как верхним частотам модуляцииFМ, находящимся в интервале частот

FМАКСFМ>F0,

соответствуют более высокие частоты, чем при выборе поднесущей частоты F0>FМАКС, как это делается при других способах формирования сигнала ОБП, рассмотренных выше.

Выражения (28.5) применительно к схеме Уивера справедливы для модулирующих частот в интервале F0FМFМИН. Для модулирующих частот в интервалеFМАКСFМF0следует считать, учитывая, что физический смысл имеют положительные частоты,

(28.5/)

Соответственно выражения (28.6) также справедливы для модулирующих частот в интервале F0FМFМИН, а для модулирующих частот в интервалеFМАКСFМF0следует считать

(28.6/)

Считая балансные модуляторы БМ1/и БМ2/абсолютно идентичными, получаем напряжения на их выходах приF0FМFМИН

(28.7)

где K– коэффициент преобразования БМ;ω= 2πf.

Учитывая (28.6/), при модулирующих частотах в интервалеFМАКСFМF0соответственно получаем

(28.8)

Если фильтры боковых полос ФНБП1 и ФНБП2 абсолютно идентичны, то результирующий сигнал UΣна выходе схемы в интервале модулирующих частотF0FМFМИН, как следует из (28.7), определяется вторыми слагаемыми, соответствующими нижним боковым полосам на выходах БМ1/и БМ2/. В интервале модулирующих частотFМАКСFМF0результирующий сигналUΣна выходе схемы, как следует из (28.8), определяется первыми слагаемыми, соответствующими верхним боковым полосам на выходах БМ1/и БМ2/.

Для выделения полезного сигнала на приёмной стороне, как уже отмечалось, потребуется восстановление частоты fF0(илиω– Ω0).

Как следует из (28.5), (28.6), (28.5/), (28.6/) при Ω = Ω0, что имеет место при частоте модулирующего сигналаFМ=F0,гармонические сигналыНБП на выходах БМ1 и БМ2, соответственно и на выходах фильтров ФНБП1 и ФНБП2 отсутствуют. Эффект модуляции пропорционален уровню выходного постоянного напряжения (тока).17Очевидно, выходные цепи БМ в этом случае не могут быть выполнены с использованием трансформаторов. В качестве нагрузки следует использовать резисторы. При этом предпочтительной может оказаться двухтактно-параллельная схема БМ (см. рис.28.1,б; рис.28.4,б; рис.28.5,б).

Многоканальная передача с использованием сигнала ОБП

Выше мы отмечали, что ОМ широко применяется в многоканальной радиосвязи. Это объясняется следующими соображениями.

Допустим, что с помощью передатчика надо передать Nсообщений. Пусть максимальная величина колебательного напряжения (аналогично можно рассуждать относительно максимальной величины полезной гармоники выходного тока), которая может быть допущена на выходе передатчика, равнаUМ МАКС. Так как это напряжение создаётся сигналами всех сообщений, то при равномерном распределении его между сообщениями на одно сообщение (один канал) приходится напряжение

соответственно колебательная мощность, приходящаяся на один канал,

,

где P~МАКС– максимальная колебательная мощность, возможная на выходе передатчика.

Последнее выражение показывает, что при многоканальной передаче резко уменьшается колебательная мощность, приходящаяся на один канал (одно сообщение). При одновременной передаче всех сообщений суммарная мощность в нагрузке передатчика

.

Как видим, суммарная мощность оказывается в Nраз меньше максимальной возможной мощности передатчика.

Статистический анализ многоканальных сигналов (сообщений) показывает, что при большом числе каналов маловероятно одновременное совпадение максимальных уровней сигналов по всем каналам, что позволяет несколько увеличить выходной уровень сигнала на один канал по сравнению с равномерным распределением. Это обстоятельство позволяет несколько увеличить мощность на один канал, однако в целом не спасает положение. Дальность и надёжность связи напрямую связаны с уровнем мощности выходного сигнала сообщения.

Плохое использование мощности передатчика при многоканальной работе требует серьёзного увеличения его мощности для обеспечения уверенного приёма. Иные условия создаются при радиосвязи на ОБП. Большой эквивалентный выигрыш в мощности при ОМ в значительной мере компенсирует проигрыш в использовании мощности передатчика при многоканальной работе.

На рис.28.16 представлена структурная схема формирования однополосного сигнала, соответствующего многоканальному сообщению. Схема иллюстрирует формирование сигнала для передачи четырёх сообщений: F1,F2,F3,F4. Объединением двух таких схем можно сформировать сигнал для передачи восьми сообщений и т.д. Из приведенной схемы (рис.28.16) видно, что свободная боковая полоса одного канала используется для другого.

Необходимо отметить, что передача нескольких сообщений по одному передатчику более целесообразна, нежели для каждого канала использовать свой передатчик, даже однополосный. В последнем случае потребовалось бы занять более широкую полосу частот в эфире с учётом взаимной нестабильности рабочих частот передатчиков.

При многоканальной работе значительно повышается требование линейности усиления. Нелинейность усиления приводит к перекрёстным искажениям. Для обеспечения линейного усиления в маломощных каскадах однополосных передатчиков используют режим класса А, а в мощных – класса В. Кроме того, при необходимости весь усилительный тракт передатчика охватывают специальными видами отрицательной обратной связи.

При настройке однополосные передатчики испытывают на перекрёстные искажения путём одновременной модуляции двумя сигналами разных звуковых частот с равными амплитудами. При этом амплитуды колебаний комбинационных частот модуляции в выходном сигнале не должны превышать (1 – 3)% от амплитуд колебаний полезных частот.

Примечание: Настоящей лекцией мы завершили рассмотрение вопросов осуществления АМ в генераторах радиопередающих устройств. Следует обратить внимание, что АМГ в передатчике и смеситель или преобразователь частоты в радиоприёмнике являются родственными устройствами. Отличие только в том, что на выходе АМГ получают колебания суммарной и разностных частот, а на выходе смесителя или преобразователя частот надо иметь одно из этих колебаний, что достигается соответствующей реализацией фильтрующих систем (при выделении ОБП решается подобная задача). Сказанное относится и к балансным модуляторам (существуют балансные смесители).

Соседние файлы в папке лекции по УГФС (25-30)