- •Основы радиотехники
- •Основы радиотехники
- •Электромагнитные колебания
- •Основные принципы передачи сигналов с помощью электромагнитных волн
- •История изобретения и развития радио
- •Основные принципы формирования электромагнитных колебаний. Электромагнитное поле и его основные характеристики
- •Радиоволна и ее основные характеристики Принцип формирования радиосигналов. Модуляция
- •Р ис 3. Возбуждение электромагнитного излучения в свободном пространстве, окружающем провод, в котором протекает переменный ток
- •Основные принципы приема и обработки радиосигналов. Антенные устройства. Селекция радиосигналов
- •Преобразование и детектирование сигналов
- •Предельное значение коэффициента передачи напряжения фазового детектора
- •Усиление сигналов
- •Основные направления развития радиотехники
- •Радиопередающие устройства Общие сведения. Принципы генерации частоты передатчика Назначение, классификация и основные характеристики радиопередающих устройств
- •Генераторы с внешним возбуждением. Основные схемы включения активных элементов и питания.
- •Р ис. 2. Схемы включения биполярных транзисторов:
- •Автогенераторы, общие сведения и принцип работы
- •Генераторы на лампах бегущей и обратной волны
- •Р ис. 6. Напряженность тангенциальной составляющей электрического поля замедленной волны вдоль зс.
- •Магнетронные генераторы, митроны, молекулярные (квантовые) генераторы и усилители
- •Принципы стабилизации частоты. Управление колебаниями передающего устройства. Дестабилизирующие факторы, влияющие на работу передатчиков
- •Основные принципы стабилизации частоты. Параметрическая и кварцевая стабилизация
- •Синтезаторы частот
- •Ларингофоны, телефоны. Основные способы модуляции колебаний. Манипуляция и импульсная модуляция в передатчиках
- •Р ис.6. Угольный ларингофон:
- •Р ис. 7. Электромагнитный микрофон с дифференциальной магнитной системой:
- •Радиоприемные устройства Общие сведения. Прием и усиление сигналов высокой частоты Назначение, классификация и основные характеристики радиоприемных устройств
- •Селекция радиосигналов. Входные цепи и усилители высокой частоты
- •Принцип супергетеродинного приема. Детектирование и усиление сигналов низкой частоты. Преобразователи частоты.
- •Усилители промежуточной частоты.
- •Р ис.3. Схемы полосовых усилителей промежуточной частоты: а – на пентодах; б – на транзисторах.
- •Детектирование сигналов.
- •Вопрос 4. Усиление сигналов низкой частоты.
- •Ручная и автоматическая регулировка усиления, борьба с помехами радиоприему. Назначение и основные принципы реализации автоматической регулировки усиления
- •Ручная регулировка усиления
- •Помехи радиоприему и основные методы борьбы с ними
- •Радиоэлектронное оборудование самолетов и вертолетов Радиосвязное и радионавигационное оборудование Общие сведения об авиационных радиосвязных устройствах
- •Принципы построения самолетных радиостанций.
- •Аппаратура записи и воспроизведения речевой информации.
- •Принципы построения, классификация и основные требования, предъявляемые к самолетным радионавигационным устройствам.
- •Радиолокационное оборудование. Сущность радиолокации.
- •Методы измерения координат и параметров движения целей.
- •Назначение, классификация и основные характеристики радиолокационных станций.
- •Специальное радиоэлектронное оборудование. Общие сведения.
- •Радиоэлектронные помехи, способы их создания. Принципы построения самолетных станций радиоэлектронной борьбы.
- •Виды радиоэлектронных помех.
- •Способы постановки радиоэлектронных помех.
- •Понятие радиоэлектронной разведки. Принципы построения самолетных станций радиоэлектронной разведки.
- •Назначение, состав и принцип действия системы опознавания государственной принадлежности.
- •Рекомендуемая литература
- •Оглавление
- •220096, Г. Минск, ул. Уборевича,77
Р ис. 2. Схемы включения биполярных транзисторов:
а – с общим исходным электродом; б – с общим управляющим электродом; в – с общим выходным электродом;
Во всех схемах одна из точек заземляется, т. е. соединяется с корпусом. Как правило, заземляют общий электрод, тогда остальные будут иметь некоторый потенциал
относительно корпуса, иногда из конструктивных соображений от этого правила отступают.
Схемы питания выходных цепей
При построении выходных цепей необходимо обеспечить замкнутые, цепи для постоянной и переменной составляющих выходного тока. Для рабочей составляющей, выходного тока включают полезную нагрузку, нерабочие составляющие должны замыкаться кратчайшими путями по цепям с минимальным сопротивлением. Источники питания, блокировочные детали, измерительные приборы не должны шунтировать участки схемы генератора, к которым приложено переменное напряжение.
В состав выходной цепи входят три основных элемента, участок АЭ, НС, источник питания. В зависимости от способа включения этих элементов различают последовательную и параллельную схемы выходных цепей.
Режимы работы ГВВ
ГВВ могут работать в режимах классов А, В, АВ, С и D.
В режиме класса А ток выходного электрода приблизительно повторяет форму напряжения возбуждения (рис. 3. а), а АЭ остается открытым в течение всего периода напряжения возбуждения.
Для получения такого режима работы начальная рабочая точка выбирается на середине линейного участка проходной характеристики, а амплитуда напряжения возбуждения должна быть такой, чтобы результирующее напряжение на управляющем электроде не достигло напряжения запирания. Работа происходит на линейном участке характеристики, поэтому режим называется линейным.
Режим работы в классах В, АВ и С называется режимом с отсечкой выходного тока или нелинейным режимом. Такой режим получается, если начальная рабочая точка находится на нижнем изгибе характеристики АЭ, тогда напряжение на управляющем электроде будет периодически превышать напряжение запирания, а выходной ток будет иметь вид импульсов, изображенных на рис. 3. б, в, г. Импульсы характеризуются максимальным значением тока в импульсе (размахом) IB max и углом нижней отсечки θ.
Рис. 3. Форма выходного тока в режимах:
а – класса А; б – класса В; в – класса АВ; г – класса С; д – класса D.
Углом отсечки называется половина фазового угла, в пределах которого протекает ток выходного электрода.
Если рабочую точку выбирать в начале переходной характеристики, то в один полупериод АЭ открывается, а в другой — закрывается. В результате выходной ток протекает в течение половины периода напряжения возбуждения, а угол отсечки θн=90° (рис. 3. б). Такой режим называется режимом класса В.
Для получения режима класса. АВ начальную рабочую точку выбирают на нижнем изгибе характеристики, тогда АЭ открыт больше половины периода напряжения возбуждения, следовательно (рис. 3. в), 90°< θн <180°.
В режиме класса С начальная рабочая точка выбирается левее начала проходной характеристики, поэтому АЭ открыт меньше половины периода, а θн<90° (рис 3. г),
В режиме класса D напряжение на управляющем электроде имеет форму прямоугольных импульсов, а амплитуда их выбрана таким образом, чтобы АЭ находился или в запертом состоянии, или в режиме насыщения. Ток выходного электрода имеет форму прямоугольных импульсов (рис. 3. д), поэтому такой режим называется ключевым.
