
- •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
Аг с емкостной обратной связью (емкостная трёхточка)
|
|
По принципу работы АГ с емкостной обратной связью аналогичен любому автогенератору.
Условия самовозбуждения:
Баланс фаз – обеспечение определённых фазовых соотношений положительной обратной связи, достигается правильностью подключения транзистора к контуру.
Баланс амплитуд достигается выбором коэффициентом обратной связи
Кос = С1/С2.
Схема с общим коллектором (емкостная трёхточка)
Дроссель Lдр обеспечивает протекание постоянной составляющей тока коллектора.
Обобщённые трёхточечные системы
|
Для обеспечения баланса фаз необходимо, чтобы реактивные сопротивления, включенные в участки база-эмиттер Xб-э и коллектор-эмиттер Xк-э, имели одинаковый характер, а сопротивление Xб-к между коллектором и базой должно иметь противоположный им характер. |
Баланс амплитуд обеспечивается выбором коэффициента обратной связи, который равен отношению сопротивлений Кос = Xб-э/ Xк-э. Следовательно, вместо индуктивности и ёмкости элементов трёхточечных схем можно применять любые реактивные элементы, имеющие определённый характер реактивного сопротивления, например, параллельные колебательные контуры. Это применяется в двухконтурных автогенераторах.
Основным недостатком одноконтурного АГ является невысокая стабильность частоты, так как колебательный контур непосредственно связан с последующим каскадом, который оказывает влияние на параметры контура. Этот недостаток устраняется в двухконтурных АГ.
Двухконтурный аг
В двухконтурном АГ два реактивных элемента трёхточечной схемы заменяют колебательными контурами, которые должны иметь определённый характер реактивного сопротивления.
В данной схеме между базой и коллектором стоит конденсатор переменной ёмкости, поэтому сопротивление контуров должно носить индуктивный характер. Частота колебаний АГ для выполнения баланса фаз должна быть ниже частоты настройки контуров. На частоту колебаний оказывает влияние первый контур, а второй влияет на частоту мало, поэтому его связывают с последующим каскадом, что в результате позволяет повысить стабильность частоты.
Схема с общим коллектором
Для обеспечения баланса фаз частоты настройки контуров выбирают в соответствии с рисунком.
Аг с электронной связью (схема Шембеля)
|
|
АГ с электронной связью выполняется на тетродах иди пентодах и состоит из двух частей, буферного усилителя и непосредственно АГ, собранного по индуктивной трёхточке с условным общим анодом в виде экранной сетки.
При включении источника питания протекает ток анода. В первом контуре возникают колебания, которые за счёт положительной обратной связи (ПОС) прикладываются между сеткой и катодом (напряжение ПОС снимается с индуктивности Lк1). В результате эти колебания начинают управлять током анода, появляется переменная составляющая тока анода, которая протекает через первый контур и при выполнении баланса фаз и амплитуд поддерживает колебания в нём незатухающими.
Эта же переменная составляющая протекает через второй контур, который настраивается в резонанс на частоту колебаний первого контура (контур пассивный), и во втором контуре выделяется мощность генерируемых колебаний.
Баланс фаз достигается правильность подключения контура к лампе согласно эквивалентной схеме.
Баланс амплитуд достигается выбором коэффициента обратной связи Кос = Lк1/Lк2.
Достоинство: частоту колебаний задает первый контур, который не связан с последующими каскадами, что обеспечивает более высокую стабильность частоты.
RC-автогенератор
Рассматриваемая схема выполнена на транзисторе и построена с применением резистивно-емкостной обратной связи. Коллектор транзистора соединяется с базой через фазосдвигающую цепь, состоящую из трёх RC-цепочек, каждая из которых сдвигает фазу на 60°. Положительная обратная связь получается при общем сдвиге фаз в 180°, в результате обеспечивается баланс фаз.
Угол, на который сдвигает каждая фазосдвигающая цепочка, зависит от параметров этой цепочки:
tgφ
= Xc/R; Xc = 1/ωC; ω = 1/RC
;
Поэтому и частота колебаний зависит от параметров R и С фазосдвигающих цепочек. Баланс амплитуд определяется коэффициентом обратной связи, который также зависит от количества фазосдвигающих цепочек, являющихся резистивно-емкостными делителями напряжения.
Достоинство: хорошая стабильность частоты для генерации колебаний звуковых частот.
Недостаток: невозможна плавная перестройка частоты колебаний.