
- •Формирование и передача сигналов
- •Рыльск 2008
- •Составил: Кириченко в.Л. – преподаватель ратк га
- •Общие сведения о формировании и передаче сигналов
- •Структурная схема предающего устройства
- •Упрощённая структурная схема рпду с амплитудной модуляцией
- •Международное распределение частот для систем увд.
- •Раздел 1. Основы теории передачи информации
- •Тема 1.1. Структура построения каналов передачи информации Системы и сети передачи дискретных сообщений
- •Тема 1.2. Виды информационных сигналов
- •Тема 1.3. Виды модуляции и их сравнительный анализ Амплитудная модуляция
- •Однополосная модуляция
- •Частотная модуляция
- •Узкополосная чм
- •Широкополосная чм
- •Фазовая модуляция
- •Импульсная модуляция
- •Импульсно-кодовая модуляция
- •Манипуляция
- •Тема 1.4. Элементы теории кодирования
- •Кодирование информации в системах увд
- •Двоичный натуральный код
- •Двоично-десятичный код
- •Циклические коды
- •Тема 1.5. Модели каналов передачи информации
- •Многоканальная связь
- •Принципы построения систем передачи информации. Системы и сети передачи дискретных сообщений
- •Структурная схема спдс
- •Тема 1.6. Обоснование принципа построения рпду Структурная схема классического рпду с ам
- •Временные диаграммы и спектры сигналов
- •Параметры рпду
- •Раздел 2. Формирование колебаний несущей частоты
- •Тема 2.1. Особенности работы генераторных усилительных приборов
- •Маркировка
- •Виды нагрузочных систем, применяемых в рпду
- •Параллельный и последовательный контуры
- •Полосовые фильтры
- •Способы питания усилительных приборов
- •Схемы питания выходных цепей генератора
- •Режимы работы усилительных приборов. Анализ импульсного тока. Разложение косинусоидальных импульсов
- •Анализ импульсного тока
- •Амплитуда гармоник
- •Анализ энергетических показателей
- •Принцип работы генераторов с внешним возбуждением
- •Простейшие схемы гвв, классы работы а, в, с
- •Напряжённость режима работы генераторов. Нагрузочные и настроечные характеристики
- •Нагрузочные характеристики
- •Настроечные характеристики генераторов
- •Тема 2.2. Возбудители колебаний Автогенераторы
- •Аг с трансформаторной обратной связью
- •Физические процессы в аг
- •Аг с емкостной обратной связью (емкостная трёхточка)
- •Обобщённые трёхточечные системы
- •Двухконтурный аг
- •Аг с электронной связью (схема Шембеля)
- •Стабилизация частоты колебаний аг
- •Дестабилизирующие факторы:
- •Стабилизация частоты с помощью кварца
- •Эквивалентная схема кварцевого резонатора
- •Параллельная схема кварцевого резонатора
- •Схемы кварцевых аг. Осцилляторные схемы
- •Фильтровые схемы аг
- •Диапазонно-кварцевая стабилизация частоты
- •Системы дксч с прямым синтезом
- •Косвенный метод синтеза
- •Тема 2.3. Принцип построения и разновидности гвв Промежуточные каскады рпду
- •Буферные усилители
- •Умножители частоты
- •Умножитель на усилительном приборе
- •Умножители частоты на варикапах и варакторах
- •Последовательная схема умножителя частоты
- •Промежуточные усилители мощности
- •Тема 2.4. Выходные каскады рпду Назначение, требования. Простая и сложная схема выхода, анализ аналитических показателей, настройка
- •Простая схема выхода
- •Настройка
- •Сложная схема выхода
- •Порядок настройки
- •Согласование с антенной
- •Способы увеличения мощности выходного каскада
- •Параллельное включение усилительных приборов
- •Последовательное включение усилительных приборов
- •Устойчивость работы усилителя, способы повышения устойчивости
- •Тема 2.5. Генераторы свч диапазона Особенности построения генераторов свч. Специальные генераторы свч
- •Устройство и эквивалентная схема магнетрона
- •Особенности работы в свч диапазоне
- •Специальные генераторы свч
- •Пролётный клистрон
- •Принцип работы
- •Отражательный клистрон
- •Принцип работы
- •Магнетронные генераторы. Конструкция, принцип действия, применение
- •Конструкция
- •Устройство и эквивалентная схема магнетрона
- •Принцип работы
- •Амплитрон
- •Лампа бегущей волны
- •Лампа обратной волны
- •Генератор на туннельном диоде
- •Генератор на диоде Ганна
- •Раздел 3. Управление колебаниями высокой частоты
- •Тема 3.1. Амплитудная модуляция
- •Спектр ам сигнала
- •Анализ энергетических показателей передатчиков при ам
- •Модуляция на базу (управляющую сетку)
- •Модуляция на коллектор (анод)
- •Анодно-экранная модуляция
- •Модуляция на защитную сетку
- •Комбинированные способы модуляции
- •Двойная коллекторная модуляция
- •Тройная коллекторная модуляция
- •Автоматическая коллекторная модуляция
- •Тема 3.2. Однополосная модуляция
- •Формирование однополосных сигналов
- •Подавление несущей с помощью балансного модулятора
- •Балансный модулятор на диодах
- •Способы формирования однополосных сигналов
- •Фазокомпенсациионный метод
- •Тема 3.3. Частотная модуляция Анализ спектра чм сигнала. Качественные показатели чм. Способы получения чм сигнала
- •Методы получения чм сигнала
- •Прямой метод
- •Косвенный метод
- •Частотная модуляция при помощи варикапов
- •Тема 3.4. Фазовая модуляция Достоинства, способы получения, применение
- •Тема 3.5. Телеграфная работа рпду. Манипуляция
- •Структурная схема передатчика в телеграфном режиме работы
- •Частотная и фазовая манипуляция
- •Тональная амплитудная манипуляция
- •Тема 3.6. Импульсная модуляция
- •Структурная схема импульсного рпду
- •Передатчик радиосвязи
- •Принципы построения импульсных модуляторов
- •Структурная схема импульсного модулятора
- •Литература
- •Опм (однополосная модуляция)
- •Связанные контура
- •Полосовые фильтры
- •Устройство и эквивалентная схема магнетрона
Напряжённость режима работы генераторов. Нагрузочные и настроечные характеристики
От напряжённости режима зависят основные энергетические показатели генератора. В зависимости от величины тока входного электрода (сетки, базы) усилительного прибора различают несколько разновидностей режимов:
Недонапряжённый (слабо недонапряжённый или сильно недонапряжённый).
Критический.
Перенапряжённый (слабо перенапряжённый или сильно перенапряжённый).
Напряжённость зависит от того, как сильно влияет входной ток на форму импульсов выходного тока. Рассмотрим для примера работу лампового генератора в классе В. При работе генератора колебаниями второго рода его выходной ток носит импульсный характер. Форма импульсов может быть разнообразной и зависит от величины токов сетки (или базы в транзисторном каскаде), то есть от напряжённости режима работы.
Недонапряжённый режим – характеризуется малым значением входных токов, когда они почти не влияют на форму импульсов выходного тока, форма импульсов косинусоидальная, остроконечная.
Критический режим – характеризуется увеличением входных токов, когда они начинают влиять на форму косинусоидальных импульсов выходного тока, которые имеют плоскую (притупленную) вершину.
Перенапряжённый режим – характеризуется большим значением тока электрода, когда он сильно влияет на форму импульсов выходного тока, которая уже не является косинусоидальной, а на вершине импульса появляется провал (впадина).
Нагрузочные характеристики
Нагрузочные характеристики – это зависимость основных энергетических показателей ГВВ от сопротивления нагрузки Rн.
Самым выгодным является критический или слабо перенапряжённый режим. Полезная мощность максимальна в критическом режиме, потребляемая мощность максимальна в слабо перенапряжённом режиме. Поэтому маломощные каскады желательно применять в критическом режиме, чтобы получить максимальный коэффициент усиления по мощности. В более мощных каскадах можно применять критический или слабо перенапряжённый для получения максимального КПД.
В перенапряжённом режиме энергетические характеристики ухудшаются, но будут лучше, чем в недонапряжённом.
Сильно недонапряжённый режим недопустим для работы генератора, так как рассеиваемая в виде тепла мощность может превысить максимально допустимую мощность прибора, и усилительный прибор может отказать.
Настроечные характеристики генераторов
Настроечная характеристика генератора – это зависимость напряжения и тока в цепях генератора от параметров контура индуктивности или ёмкости. Контур настраивается в резонанс на частоту напряжения возбуждения для получения максимальной полезной мощности. При сильной расстройке контура эквивалентное сопротивление сильно уменьшается, что может привести к работе генератора в сильно недонапряжённом режиме и, следовательно, к отказу усилительного прибора. Это недопустимо, поэтому при настройке контура уменьшают питающее напряжение до 70%.
Настройка контура осуществляется по приборам, включенным в цепи генератора, изменением индуктивности или ёмкости контура согласно графика и схемы.