
- •Формирование и передача сигналов
- •Типовые зондирующие сигналы рлс Простой прямоугольный импульс
- •Линейно частотно модулированный радиоимпульс
- •Кодо-фазо модулированный радиоимпульс
- •Пакет (последовательность) одиночных когерентных радиоимпульсов
- •Основные характеристики рпу. Структурная схема рпу Основные характеристики рпу
- •Структурная схема рпу
- •Модуляция и манипуляция в рпу Общие сведения о модуляции. Частотная модуляция
- •Частотная модуляция сигналов
- •Фазовая модуляция
- •Амплитудная модуляция
- •Стабилизация частоты передатчика Дестабилизирующие факторы и меры параметрической стабилизации частоты
- •Кварцевая стабилизация частоты Синтезаторы частоты радиопередатчика
- •Фильтрация колебаний синтезатора
- •Генераторы на электронно-вакуумных приборах (эвп) с динамичным управлением электронным потоком Принцип динамического управления электронным потоком
- •Генераторы на клистронах Устройство и принцип действия усилительного пролетного клистрона
- •Клистронные автогенераторы Автогенератор на пролетном клистроне
- •Отражательный клистрон
- •Генераторы на эвп типа «о» Лампа бегущей волны типа «о»
- •Лампы обратной волны (лов) типа «о»
- •Генераторы на эвп типа «м» Магнетронный генератор
- •Лампа бегущей волны типа «м»
- •Лампы обратной волны типа «м»
- •Многоканальная радиосвязь Принцип многоканальной связи
- •Временное разделение каналов
- •Частотное разделение каналов
- •Основы теории радиопередающих устройств Генераторы радиочастот
- •Генераторные транзисторы
- •Общие сведения о гвв Общие сведения
- •Схемы включения и питания гвв Схемы включения активных элементов
- •Схемы питания выходных цепей
- •Принципы настройки и работы гвв Настройка гвв
- •Сложение мощностей гвв
- •Параллельное включение активных элементов
- •Автогенераторы на полупроводниковых приборах Общие сведения об автогенераторах
- •Автогенераторы с трансформаторной обратной связью
Принципы настройки и работы гвв Настройка гвв
Настройка генератора состоит в том, чтобы обеспечит получение заданной колебательной мощности при достаточно высоком КПД на рабочей частоте генератора. Для получения максимальной мощности от генератора необходимо, чтобы сопротивление нагрузки выходной цепи генератора было оптимальным. А так как нагрузкой выходной цепи является колебательный контур, то для получения наибольшего сопротивления его надо настроить в резонанс с частотой напряжения возбуждения. При ручной настройке момент резонанса удобно определять по показаниям амперметров, включенных во входную и выходную цепи генератора
Постоянная составляющая выходного тока в этом случае достигает минимального значения, а постоянная составляющая входного тока – максимального
Приборы для измерения посеянных токов в цепях генератора нужно подключать к точкам с нулевым потенциалом по переменной составляющей. Бывают случаи, что прибор оказывается под большим переменным напряжением относительно земли. Это может привести к нарушению работы или перегоранию прибора
Прибор, измеряющий ток анода, может быть включен как в цепь катода, так и в цепь анода. При включении в цепь катода прибор заземлен, что является достоинством данного способа, однако в этом случае прибор измеряет не только анодный, но и сеточный токи, что затрудняет точную индикацию резонанса. Прибор, включенный в анодную цепь, измеряет только постоянную составляющую анодного тока, однако находится под высоким потенциалом относительно корпуса. Для защиты приборов от прохождения по ним переменных токов, непосредственно на их разъемы устанавливают блокировочные конденсаторы достаточно большой емкости
Настройка транзисторных ГВВ, работающих на фиксированных частотах, производится специальной контрольно-измерительной аппаратурой (КИА), позволяющей определит момент резонанса более тонкими методами, например с помощью осциллографа.
ГВВ обладают так называемыми настроечными характеристиками. Настроечными характеристиками называются зависимости постоянных составляющих токов анода и сетки от индуктивности или емкости нагрузочной системы и имеют следующий вид:
Сложение мощностей гвв
Требуемая мощность передатчика во многих случаях не может быть обеспечена одной лампой или транзистором, так как они имеют ограниченную мощность. Поэтому для увеличения выходной мощности применяют специальные схемы сложения сигналов. Это позволяет поднять выходную мощность на 20-30 дБ по сравнению с выходной мощностью ГВВ на одном активном элементе. Для суммирования могут применяться различные схемы:
параллельное включение активных элементов
последовательное включение активных элементов (двухтактные схемы)
сложение мощностей с помощью мостовых устройств
сложение мощностей в усилителях с распределенным усилением
Параллельное и последовательное двухтактное включение имеет следующие недостатки:
отказ одного из приборов может вызвать отказ всех приборов
низкая устойчивость к паразитным генерациям из-за увеличения числа паразитных реактивностей и усложнения схемы
неравномерность усиления токов распределительных приборов из-за разброса их параметров усугубляется связью через общую нагрузку
Все это приводит к снижению надежности передатчиков
Схемы сложения мощностей должны удовлетворять следуюшим требованиям:
Каждый генератор должен быть согласован с нагрузкой так, чтобы он отдавал в нее номинальную мощность
Общая мощность, выделяемая в нагрузке, должна быть равна сумме номинальных мощностей отдельных генераторов
Выходы генератора должны быть взаимно независимыми, т.е. изменение режима работы любого генератора не должно влиять на работу всех остальных генераторов, которые по-прежнему должны отдавать в схему номинальные мощности
Обеспечение необходимой полосы пропускания суммирующей схемы, т.е. если суммирование осуществляется в широкополосном передатчике, заданные характеристики и параметры сумматора необходимо обеспечит по всей полосе рабочих частот
При появлении неисправности в одном генераторе, мощность в нагрузке не должна уменьшаться больше чем на величину мощности одного генератора