- •Радиопередающие устройства рпу конспект лекций
- •Содержание
- •Лекция №16
- •Лекция №1
- •1 Классификация радио передающих устройств (рпу)
- •4 Качество передачи информационного сигнала:
- •Принцип построения структурных схем рпу.
- •Лекция №2
- •Нелинейном режиме. Если выделить вторую гармонику, то получим умножение частоты при одинаковом усилении по мощности
- •Во время- -транзистор открыт, в остальное – закрыт.
- •Лекция №3 Энергетические соотношения в коллекторной цепи ум вч
- •Энергетические соотношения в базовой цепи ум вч
- •Лекция №4 Инженерный расчёт ум вч
- •З аполнив таблицу, ставим точки на статических характеристиках
- •Идеализация статических характеристик
- •Угол отсечки коллекторного тока
- •Лекция №5
- •Лекция №6
- •Эквивалентная схема нагрузочной системы (рис.1.34)
- •Типы нагрузочных систем
- •Анализ некоторых из видов контуров
- •1. Простой параллейный контур (ненагруженный)
- •Расчёт внесённого сопротивления
- •Введём коэффициент включения р.
- •Фильтрация
- •Лекция №7
- •Настроечные и нагрузочные характеристики ум вч
- •Построим графически напряжение на контуре (см.Рис.1.60)
- •Часть 2 Лекция №8 зависимость режимов усилителя от питающих напряжений
- •Варианты схем и расчет высокочастотного усилителя мощности (ум вч)
- •Расчет коэффициента фильтрации
- •Построение схем ум вч
- •Варианты схем ум вч
- •Лекция №9
- •2. Базовая цепь.
- •Полная схема каскада с учетом входного и выходного контура.
- •Устойчивость работы ум вч
- •Меры увеличения устойчивости
- •Лекция №10
- •Автогенератор
- •О дноконтурный автогенератор с обратной связью.
- •Автогенератор на туннельном диоде.
- •Многоконтурные автогенераторы.
- •Принципы стабилизации частоты автоколебаний.
- •Лекция№ 12 Схемы апч.
- •Система фапч.
- •Стабилизация частоты диапазонных автогенераторов.
- •Интерполяризационный метод создания автогенератора.
- •Кварцевые синтезаторы частоты.
- •Регенеративный делитель частоты.
- •Амплитудная модуляция.
- •Модуляция смещением (базовая, сеточная).
- •Коллекторная модуляция (анодно-экранная, анодная).
- •Часть 4 Лекция №16 Угловая (частотная и фазовая) модуляция
- •Переход от фазовой к частотной модуляции
- •Прямые методы частотной модуляции
- •Косвенные методы частотной модуляции
- •Фазовая апч при частотной модуляции
- •Лекция №17 Способы стабилизации средней частоты. Превращение фм в чм.
Устойчивость работы ум вч
Основной причиной неустойчивости является паразитная емкость между входным и выходным каскадами.
а
)
б)
Рисунок 2.19
Так как в цепь коллектора включен контур, то его сопротивление в
о
бщем
виде записывается: Хэ+Rэ.
Графики зависимости сопротивлений от
частоты представлены на рисунке 2.19(б).
Чаще всего f<<f0,
т.е. Хэ имеет индуктивный характер.
Из этого следует , что схема 2.19(а)
превращается в автогенератор, эквивалентная
схема которого выглядит следующим
образом.
Обеспечение устойчивости выполняется следующими условиями:
Меры увеличения устойчивости
Выбор транзистора с минимальным Скп.
Схемы нейтрализации.
Снижение Кр с помощью уменьшения Rдоп.
Использование схем с общей базой.
Лекция №10
Схема с общей базой
Данная схема применяется на частотах более 1 ГГц.
U
mk
= Uвых -
Uмб
Uвых = Uмк + Uмб
Рвозб=1/2 Uмб(Ik1+Iб1)
Р1=1/2 Iк1 Uвых
Р1=1/2 Iк1 (Uмк + Uмб)
Рисунок 2.20
Коэффициент усиления по мощности определяется как:
Кр ОБ << Кр ОЭ . Коэффициент усиления по мощности схемы с ОЭ очень низкий(4-7) из-за уменьшения входного сопротивления.
Автогенератор
Частота колебаний, генерируемых радиопередающим устройством, определяется его возбудителем. В настоящее время в ряде передатчиков возбудитель представляет собой сложное электронное устройство, состоящее из автогенераторов, преобразователей частоты и усилителей. Автогенераторы (автономные колебательные системы) являются первоисточниками колебаний высокой частоты. Автогенератор содержит колебательный контур, нелинейный элемент, транзистор или туннельный диод и источники питания.
П
ри
построении автогенератора возникает
основная проблема - как его возбудить.
Не существует непреодолимой границы
между автогенератором и усилителем.
Различия между ними очень невелики.
Рассмотрим
сначала усилитель. Схема усилителя
показана на рисунке (3.1). Представим, что
резисторы R1 иR2
одинаковы. Напряжения Umб
и Umк противофазные.
Напряжения Umб и Uc3
противофазные. Напряжения
Umб и Uc4
синфазные.
Допустим, что в схеме установлен быстродействующий переключатель S1. То есть мы создаём входной сигнал за счёт обратной связи. Этот сигнал будет поддерживать колебания в схеме. Таким образом, мы получили автогенератор, схема которого представлена на рисунке (3.2). Однако без внешнего воздействия схема возбуждаться не будет.
Т
акой
режим называется режимом
жёсткого
возбуждения. При жёстком режиме
самовозбуждения невозможно получить
автоматическое возбуждение колебаний
так как наличия малых электрических
колебаний не является достаточным для
нарастания колебаний, то есть колебания
будут затухать. Необходимо найти такой
режим, который обеспечивал бы мягкое
возбуждение автогенератора. Нарисуем
схему этого автогенератора по
переменному току (см рис 3.3). Полученная схема называется емкостной трех точкой. Если в схеме, показанной на рисунке 3.1 заменить С3 и С4 на L1 и L2 соответственно, то получим схему, которая называется индуктивной трёхточкой. Схема будет по прежнему обладать способностью к самовозбуждению за счёт положительной обратной связи (см рис 3.4). Такие автогенераторы называются одноконтурными. Можно построить такой автогенератор на двухполюснике, например на туннельном диоде.
