- •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
Согласование с антенной
|
Если входное сопротивление антенны велико, то для лучшего согласования применяют параллельный антенный контур, то есть питание напряжением. |
|
Если входное сопротивление антенны не велико, применяют последовательный контур, то есть питание током. |
Способы увеличения мощности выходного каскада
От мощности РПДУ зависит дальность его действия. Для увеличения мощности выходного каскада применяют:
параллельную схему включения усилительных приборов,
последовательную схему включения усилительных приборов,
сложение мощностей нескольких усилителей мощности в общем нагрузочном контуре,
сложение ВЧ полей в пространстве (пространственная модуляция).
Параллельное включение усилительных приборов
Несколько усилительных приборов подключают параллельно к общему нагрузочному колебательному контуру. На управляющие электроды синхронно и синфазно подают напряжения возбуждения, переменные составляющие токи, протекая через нагрузку, складываются, в результате полезная мощность в контуре суммируется.
Внутренние сопротивления усилительных приборов должны быть одинаковыми, поэтому режим работы задаётся отдельно для каждого.
Достоинства:
Увеличивается мощность в нагрузке, КПД остается тем же.
При параллельном включении общее сопротивление уменьшается, проще обеспечить согласование с небольшим эквивалентным сопротивлением контура.
Недостатки:
При увеличении межэлектродной паразитной ёмкости ухудшается устойчивость работы.
Усилительные приборы необходимо подбирать по параметрам.
Необходимо обеспечить строгую синфазность напряжения возбуждения входных токов особенно в диапазоне УКВ, когда длина волны соизмерима с длиной проводников в схеме, поэтому длина цепей подачи напряжения возбуждения на лампы должно быть одинакова, длина цепей протекания анодных токов также должна быть одинакова.
Последовательное включение усилительных приборов
На базы транзисторов поступает одинаковое, но противофазное напряжение возбуждения, в результате транзисторы работают поочередно, то есть при одной полуволне напряжения возбуждения один транзистор открыт, другой закрыт, так как транзисторы работают в классе В или С. Токи первой и всех нечётных гармоник протекают через индуктивность в одном направлении, поэтому они складываются, и полезная мощность, передаваемая в антенный контур, увеличивается в два раза. Переменные составляющие чётных гармоник протекает через индуктивность в разных направлениях, поэтому компенсирует друг друга.
Достоинства:
Межэлектродные ёмкости соединены последовательно, общая ёмкость уменьшается в два раза, следовательно, улучшается устойчивость работы.
Улучшается фильтрация высших гармоник, то есть чётные гармоники компенсируются.
Можно применять симметричные антенны.
Недостатки:
Увеличивается внутреннее сопротивление, поэтому контур необходимо выбирать с большим эквивалентным сопротивлением.
Схема должна быть симметричной, то есть необходимо подбирать все элементы плеч одинаковыми по параметрам.
